[go: up one dir, main page]

RU2115514C1 - Способ получения монодисперсных сферических гранул - Google Patents

Способ получения монодисперсных сферических гранул Download PDF

Info

Publication number
RU2115514C1
RU2115514C1 RU97112250/02A RU97112250A RU2115514C1 RU 2115514 C1 RU2115514 C1 RU 2115514C1 RU 97112250/02 A RU97112250/02 A RU 97112250/02A RU 97112250 A RU97112250 A RU 97112250A RU 2115514 C1 RU2115514 C1 RU 2115514C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
jet
die
melt
granules
chemically active
Prior art date
Application number
RU97112250/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97112250A (ru
Inventor
В.Б. Анкудинов
М.Г. Кленов
Ю.А. Марухин
В.П. Огородников
Original Assignee
Московский энергетический институт (Технический университет)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Московский энергетический институт (Технический университет) filed Critical Московский энергетический институт (Технический университет)
Priority to RU97112250/02A priority Critical patent/RU2115514C1/ru
Priority to US09/462,978 priority patent/US6284015B1/en
Priority to PCT/RU1998/000158 priority patent/WO1999003625A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2115514C1 publication Critical patent/RU2115514C1/ru
Publication of RU97112250A publication Critical patent/RU97112250A/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F1/00Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
    • H01F1/01Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
    • H01F1/012Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials adapted for magnetic entropy change by magnetocaloric effect, e.g. used as magnetic refrigerating material
    • H01F1/015Metals or alloys
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F9/00Making metallic powder or suspensions thereof
    • B22F9/02Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes
    • B22F9/06Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from liquid material
    • B22F9/08Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from liquid material by casting, e.g. through sieves or in water, by atomising or spraying
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F9/00Making metallic powder or suspensions thereof
    • B22F9/02Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes
    • B22F9/06Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from liquid material
    • B22F9/08Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from liquid material by casting, e.g. through sieves or in water, by atomising or spraying
    • B22F2009/0816Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from liquid material by casting, e.g. through sieves or in water, by atomising or spraying by casting with pressure or pulsating pressure on the metal bath
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2309/00Gas cycle refrigeration machines
    • F25B2309/003Gas cycle refrigeration machines characterised by construction or composition of the regenerator

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Abstract

Способ заключается в диспергировании струи расплава, вытекающей из фильеры под действием возмущений, накладываемых на струю при оптимальной температуре охлаждающего инертного газа, очищаемого от кислорода, до величины не более 0,0001 мол.% и сборе гранул после выхода на стационарный режим генерации в выходной части теплообменной камеры. Фильеру изготавливают из тугоплавкого материала, при этом длина 1 проточной части фильеры находится в диапазоне 2d < I < 20 d, а частоту струи выбирают из определенного соотношения. В качестве диспергирующего материала выбран химически активный расплав металла или сплава содержащий по крайней мере один из группы редкоземельных элементов. Изобретение позволяет повысить качество дисперсного материала, получаемого при диспергировании химически активных расплавов. 1 таб. 3 ил.

Description

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способу производства монодисперсных материалов, применяемых в регенеративных теплообменниках.
Известен способ получения гранул металла путем вынужденного капиллярного распада струи расплава под действием регулярных возмущений. По этому способу работает устройство [1].
Основным недостатком способа является то, что не учитываются тепловые характеристики процесса, что влечет за собой низкое качество получаемых гранул по уровню сферичности и монодисперсности.
Наиболее близким к предлагаемому является способ получения монодисперсных сферических гранул [2], основанный на эффекте вынужденного капиллярного распада струи расплава под действием накладываемых на нее возмущений. Образовавшиеся после диспергирования струи капли охлаждаются в оптимальном режиме инертным газом, заполняющим пролетную камеру. Отбор гранул осуществляется в выходной части теплообменной камеры после выхода процесса на стационарный режим генерации капель. При истечении струи химически активного расплава через фильеру происходит эрозия поверхности проточного канала и диаметр отверстия фильеры со временем увеличивается. При этом происходит непрерывный рост диаметра струи, а соответственно и получаемых при ее распаде капель.
Недостатком способа является низкое качество дисперсного материала, получаемого при диспергировании химически активных расплавов, к которым, в частности, можно отнести редкоземельные металлы и их сплавы.
Техническое решение задачи заключается в повышении качества дисперсного материала, получаемого при диспергировании химически активных расплавов. Среднеквадратичное отклонение диаметра гранул от заданного значения не должно превышать 2%, а отношение большого диаметра гранул к малому должно быть не более 1,02.
Эта задача достигается тем, что в известном способе получения монодисперсных сферических гранул, заключающемся в диспергировании струи расплава, вытекающей из фильеры, под действием возмущений, накладываемых на струю при оптимальной температуре охлаждающего инертного газа и сборе гранул после выхода на стационарный режим генерации в выходной части теплообменной камеры, инертный газ очищают от кислорода до величины не более 0,0001 мол.%, фильеру изготавливают из тугоплавкого металла, при этом длина 1 проточной части фильеры находится в диапазоне 2d <l< 20d, а частоту возбуждения струи выбирают из соотношения
Figure 00000002
,
где
τ - время диспергирования (в начальный момент τ = 0 );
c - эмпирический коэффициент, характеризующий устойчивость материала фильеры к воздействию расплава;
w - скорость истечения струи;
d0 - начальное значение диаметра струи;
k0 = 0,7 - начальное значение безразмерного волнового числа,
при этом в качестве диспергируемого материала выбран химически активный расплав металла или сплава, содержащий по крайней мере один из группы редкоземельных элементов: Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Td, Du, Ho, Er, Tm, Yb.
На фиг. 1 изображено устройство, реализующее предлагаемый способ; на фиг. 2 - фотография гранул из Er3Ni, полученных при постоянной частоте возбуждения струи расплава; на фиг. 3 - фотография гранул из Er3Ni, полученных при изменении частоты возбуждения по предлагаемому соотношению.
Устройство, реализующее предлагаемый способ, содержит нагреваемый тигель 1 и закрепленную на его дне фильеру 2, блок возбуждения струи 3, блок поддавливания расплава 4, теплообменную камеру 5, регулятор температуры охлаждающего газа 6, сепаратор гранул 7, блок очистки охлаждающего газа 8 и блок контроля размера гранул 9.
Устройство работает следующим образом.
Через блок очистки производится заполнение теплообменной камеры 5 и сепаратора 7 инертным газом с содержанием кислорода не более 0,0001 мол.%. Расплавляются слитки металла, подлежащие гранулированию. Затем блоком поддавливания расплава 4 формируется ламинарная струя расплава. Блоком возбуждения 3 осуществляют возбуждение струи и ее распад на частоте
Figure 00000003
,
где
τ - время процесса диспергирования (в начальный момент τ = 0 );
d0 - начальное значение диаметра струи;
w - скорость струи;
k0 = 0,7 оптимальное значение безразмерного волнового числа [3], которое реализуется в начальный период гранулирования.
Сбор гранул в период пуска устройства осуществляется во вспомогательную емкость сепаратора 7. После установления стационарного режима генерации капель производится заполнение основной емкости сепаратора. Контроль размера получаемых капель осуществляется при помощи волоконно-оптического блока диагностики 9.
В устройстве, реализующем предлагаемый способ гранулирования химически активных расплавов, теплообменная камера была заполнена гелием с содержанием кислорода не более 0,0001 мол.%. При большем значении концентрации кислорода в гелии предлагаемый способ гранулирования не осуществим, поскольку на поверхности струи возникает стабилизирующая окисная планка и распад струи на капли не происходит.
Взаимодействие струи химически активного расплава с материалом фильеры приводит к эрозии канала фильеры. Абсолютно устойчивых материалов к воздействию расплавов редкоземельных металлов не существует. К числу наиболее устойчивых материалов можно отнести тугоплавкие металлы (молибден, тантал, вольфрам). Но даже и в этом случае с течением времени происходит эрозия материала фильеры и увеличение ее отверстия (до 50% за 30 мин).
В опытах было получено, что в случае истечения химически активного расплава оптимальная длина канала фильеры находится в диапазоне 2d <l< 20d. Нижняя граница определяется резким ростом скорости эрозии коротких каналов. Верхняя границы связана с тем, что на струе, истекающей из длинного канала, формируется профиль скорости, что неблагоприятно сказывается на стабильности процесса вынужденного капиллярного распада струи.
Вследствие эрозии проточной части фильеры получаемые гранулы являются полидисперсными. Ухудшение качества дисперсного материала, связанное с увеличением диаметра струи во времени, устраняется путем регулирования режимных параметров устройства (скорость струи и частота ее возбуждения). При увеличении частоты возбуждения струи диаметр капель стабилизируется во времени на заданном уровне. Зависимость изменения частоты возбуждения струи от времени можно получить из рассмотрения равенства объема капли и отрезка струи, из которого она образуется
Figure 00000004
,
где
D - диаметр капли.
Из (1) получаем
Figure 00000005
.
Как показал опыт, изменение во времени диаметра отверстия фильеры хорошо описывается линейной зависимостью
d/d0= l+cτ, (3)
где
d0 - начальное значение диаметра отверстия (τ = 0) ;
d - значение в момент времени τ ;
c - эмпирический коэффициент, характеризующий устойчивость материала фильеры к воздействию расплава.
Гидравлическое сопротивление фильеры определяется, в основном, местным сопротивлением сужения потока, а оно слабо зависит от диаметра отверстия. Поэтому с достаточной для практики погрешностью, порядка 1%, можно считать скорость струи постоянной во времени. С учетом этого из (2) и (3) получим условие регулирования частоты возбуждения струи, выполнение которого обеспечит постоянство диаметра получаемых капель
f = f0(l+cτ)2, (4) ,
где
f0= k0w/πd0 - частота возбуждения струи в начальный момент времени τ = 0 .
В начальный момент времени возбуждение струи осуществляется при волновом числе k0 = 0,7, что соответствует области максимальной неустойчивости струи [3].
Следует отметить, что монодиспергирование струи расплава с увеличивающимся во времени диаметром в режиме с коррекцией частоты возбуждения можно проводить в течение ограниченного периода времени, пока безразмерное волновое число не превысит значения k = 1. В области k > 1 струя становится гидродинамически устойчивой и эффект вынужденного капиллярного распада струи, на котором основана технология гранулирования, вырождается.
Данные по технологии получения монодисперсного материала из сплава Er3Ni, используемого в регенераторах криогенных газовых машин, сведены в таблицу. В таблице приводятся; начальное значение диаметра отверстия фильеры - d0; конечное значение - dk; длительность процесса гранулирования - τk ; избыточное давление газа в тигле - P; скорость струи - w; начальная частота возбуждения струи - f0; эмпирический коэффициент, используемый при определении частоты возбуждения струи - c; концентрация кислорода в гелии - x; температура расплава - T1; температура охлаждающего газа - T2; диаметр получаемых гранул - D; среднеквадратичное отклонение диаметра гранул от заданного значения - δ1 ; максимальное значение отношения большого и малого диаметров гранул - δ2 .
Источники информации, принятые во внимание при составлении описания
1. Авторское свидетельство СССР N 532472, кл. B 22 F 9/08, 1975.
2. Патент РФ N 2032498, кл. B 22 F 9/06, 1995 (прототип).
3. Рэлей Дж. Теория звука. Т.2. М.: Гостехиздат, 1955.

Claims (1)

  1. Способ получения монодисперсных сферических гранул, заключающийся в диспергировании струи расплава, вытекающей из фильеры, под действием возмущений, накладываемых на струю при оптимальной температуре охлаждающего инертного газа и сборе гранул после выхода на стационарный режим генерации в выходной части теплообменной камеры, отличающийся тем, что инертный газ очищают от кислорода до величины не более 0,0001 мол%, фильеру изготавливают из тугоплавкого металла, при этом длина проточной части фильеры находится в диапазоне 2d < l < 20d, частоту возбуждения струи выбирают из соотношения
    Figure 00000006

    где τ - время диспергирования (в начальный момент τ = 0);
    c - эмпирический коэффициент, характеризующий устойчивость материала фильеры к воздействию расплава;
    w - скорость истечения струи;
    d0 - начальное значение диаметра струи;
    k0 = 0,7 - начальное значение безразмерного волнового числа,
    при этом в качестве диспергируемой струи расплава выбран химически активный материал, содержащий по крайней мере один из группы редкоземельных элементов: Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Td, Dy, Ho, Er, Tm, Yb.
RU97112250/02A 1997-07-15 1997-07-15 Способ получения монодисперсных сферических гранул RU2115514C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97112250/02A RU2115514C1 (ru) 1997-07-15 1997-07-15 Способ получения монодисперсных сферических гранул
US09/462,978 US6284015B1 (en) 1997-07-15 1998-03-28 Method for producing mono-dispersed spherical granules
PCT/RU1998/000158 WO1999003625A1 (en) 1997-07-15 1998-05-28 Method for producing mono-dispersed spherical granules

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97112250/02A RU2115514C1 (ru) 1997-07-15 1997-07-15 Способ получения монодисперсных сферических гранул

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2115514C1 true RU2115514C1 (ru) 1998-07-20
RU97112250A RU97112250A (ru) 1998-11-10

Family

ID=20195400

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97112250/02A RU2115514C1 (ru) 1997-07-15 1997-07-15 Способ получения монодисперсных сферических гранул

Country Status (3)

Country Link
US (1) US6284015B1 (ru)
RU (1) RU2115514C1 (ru)
WO (1) WO1999003625A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2157298C1 (ru) * 1999-05-11 2000-10-10 Открытое акционерное общество "АВИСМА титано-магниевый комбинат" Способ получения сферических гранул металла
RU2174060C1 (ru) * 2000-07-28 2001-09-27 Московский энергетический институт (Технический университет) Способ получения монодисперсных сферических гранул
RU2590360C1 (ru) * 2015-05-06 2016-07-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ получения монодисперсных сферических гранул

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116475407A (zh) 2016-08-24 2023-07-25 伍恩加有限公司 低熔点金属或合金粉末雾化生产工艺
EP3752304B1 (en) 2018-02-15 2023-10-18 5n Plus Inc. High melting point metal or alloy powders atomization manufacturing processes
US20220372138A1 (en) 2019-07-05 2022-11-24 Iomx Therapeutics Ag Antibodies binding igc2 of igsf11 (vsig3) and uses thereof
EP4175668A1 (en) 2020-07-06 2023-05-10 iOmx Therapeutics AG Antibodies binding igv of igsf11 (vsig3) and uses thereof

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1650366A1 (ru) * 1984-04-18 1991-05-23 Институт Электродинамики Ан Усср Способ получени металлических порошков и устройство дл его осуществлени
FR2600000B1 (fr) * 1986-06-13 1989-04-14 Extramet Sa Procede et dispositif de granulation d'un metal fondu
SU1764824A1 (ru) * 1990-02-12 1992-09-30 Московский энергетический институт Способ получени сферических гранул из металлического расплава
DE4012197C2 (de) * 1990-04-14 1994-08-18 Heraeus Gmbh W C Verfahren zur Herstellung teilchenförmigen Metalls und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
DE4214723C2 (de) * 1992-05-04 1994-08-25 Starck H C Gmbh Co Kg Feinteilige Metallpulver
CA2107421A1 (en) * 1992-10-16 1994-04-17 Steven Alfred Miller Atomization with low atomizing gas pressure
RU2032498C1 (ru) 1992-12-14 1995-04-10 Московский энергетический институт Способ получения сферических гранул
DE4242645C2 (de) * 1992-12-17 1997-12-18 Deutsche Forsch Luft Raumfahrt Verfahren und Einrichtung zur Herstellung von Metallkügelchen annähernd gleichen Durchmessers

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2157298C1 (ru) * 1999-05-11 2000-10-10 Открытое акционерное общество "АВИСМА титано-магниевый комбинат" Способ получения сферических гранул металла
RU2174060C1 (ru) * 2000-07-28 2001-09-27 Московский энергетический институт (Технический университет) Способ получения монодисперсных сферических гранул
DE10132914C2 (de) * 2000-07-28 2003-06-26 Ankudinov Vasily Borisovich Verfahren zur Herstellung monodisperser sphärischer Granalien
RU2590360C1 (ru) * 2015-05-06 2016-07-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ получения монодисперсных сферических гранул
US10456837B2 (en) 2015-05-06 2019-10-29 National Research University “Mpei” Method for producing monodisperse spherical granules

Also Published As

Publication number Publication date
US6284015B1 (en) 2001-09-04
WO1999003625A1 (en) 1999-01-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3845805A (en) Liquid quenching of free jet spun metal filaments
CN102205417B (zh) 一种快淬合金的制造方法及设备
RU2115514C1 (ru) Способ получения монодисперсных сферических гранул
JP4793872B2 (ja) 微粒子の製造方法及び製造装置
JPH0113944B2 (ru)
CN112584950B (zh) 造粒方法及装置
EP0076618B1 (en) Method of manufacturing thin metal wire
JPS61106703A (ja) 超微細急速固化金属粉末製造装置および方法
JP2005163171A (ja) 高強度ニッケル基非晶質合金
JP3461344B2 (ja) アモルファス金属の製造方法、アモルファス金属微粒子の製造方法及び製造装置、並びにアモルファス金属微粒子
EA009910B1 (ru) Способ регулирования размера частиц порошка
JPH05271719A (ja) 金属粉末の製造方法
US3960200A (en) Apparatus for liquid quenching of free jet spun metal
RU2174060C1 (ru) Способ получения монодисперсных сферических гранул
RU2032498C1 (ru) Способ получения сферических гранул
RU97112250A (ru) Способ получения монодисперсных сферических гранул
US7621314B2 (en) Method of manufacturing amorphous metallic foam
US10456837B2 (en) Method for producing monodisperse spherical granules
JP2003320442A (ja) 急冷合金の製造方法
US4060430A (en) Production of filaments of hexagonal close-packed metals and alloys thereof
JPH10194701A (ja) 水素の吸収−放出方法および水素貯蔵容器
JP2911235B2 (ja) Fe系軟磁性金属細線の製造方法
CN210098904U (zh) 一种用以生产石墨烯铜的结晶器
JP2001329306A (ja) 合金粉末の製造装置
JPS59127834A (ja) 非晶質体製造装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050716