RU2132415C1 - Способ получения никелида титана и сплавов на его основе - Google Patents
Способ получения никелида титана и сплавов на его основе Download PDFInfo
- Publication number
- RU2132415C1 RU2132415C1 RU97114514A RU97114514A RU2132415C1 RU 2132415 C1 RU2132415 C1 RU 2132415C1 RU 97114514 A RU97114514 A RU 97114514A RU 97114514 A RU97114514 A RU 97114514A RU 2132415 C1 RU2132415 C1 RU 2132415C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- titanium
- nickel
- temperatures
- producing titanium
- alloys
- Prior art date
Links
Landscapes
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано в цветной металлургии при получении сплавов, содержащих титан. Сущность изобретения: порошки титана и никеля перемешивают, засыпают в тигель и нагревают в вакуумной печи до температур, на 20-40oC превышающих точку плавления интерметаллида титан - никель, выдерживают при этих температурах в пределах 3 ч, после чего осуществляют направленную кристаллизацию. Изобретение позволяет получать сплавы на основе никелида титана из смеси порошков без предварительного прессования в виде плотных однородных по составу и структуре слитков.
Description
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам получения гомогенного поликристаллического материала с определенной структурой.
Интерес к сплавам с эффектом памяти формы постоянно возрастает. В первую очередь это связано с реальной возможностью создания тепловых машин для переработки низкопотенциального тепла. Одним из наиболее перспективных материалов в качестве твердого рабочего тела тепловых машин являются сплавы TiNi и TiNiCu, получение которых в виде крупных однородных по структуре и составу блоков представляет определенные трудности.
Известны способы получения интерметаллида TiNi и сплавов на его основе методами дуговой и индукционной плавки. Но они не позволяют за одну операцию получить значительное количество гомогенного материала. Для получения химической однородности литого продукта необходим многократный его переплав, что значительно усложняет и удорожает процесс получения [1].
Большой интерес вызывает процесс получения интерметаллических соединений методом порошковой металлургии с использованием эффекта контактного плавления (прототип). Механизм процесса спекания прессовок смеси при соотношении Ti : Ni = 1 : 1 в вакууме описан в работе [2]. Сущность процесса состоит в том, что при температурах ниже эвтектических вследствие превалирования коэффициента диффузии никеля в титан над коэффициентом диффузии титана в никель последний проникает в частицы Ti, образуя преимущественно фазу Ti2Ni, а в прежних местах его нахождения появляются поры, в то время как частицы титана разбухают. Цилиндрический образец, спрессованный сжатием в одном направлении, при спекании увеличивается в диаметре и уменьшается по высоте, пористость его возрастает в сравнении с исходной. При температуре эвтектики появляющаяся жидкая фаза вызывает резкую интенсификацию процессов диффузии. Интерметаллическая фаза, входящая в состав эвтектики, расплавляется и распространяется (растекается) по порам и дефектам, смачивая твердые частицы, а на месте ее прежнего нахождения образуется большая дырка (вторичная пористость). В результате этого объем образца резко увеличивается. Недостатком этого метода являются непропорционально возрастающие затраты на процесс прессования при получении крупных слитков, а также появление первичной и вторичной пористости и трудности, связанные с ее устранением.
Цель изобретения - устранить трудности, связанные с процессом прессования и появлением пористости, характерных для метода порошковой металлургии с использованием эффекта контактного плавления. Указанная цель достигается нагревом в вакууме смеси порошков Ti и Ni (и добавок к ним других порошков при получении сплавов) до температур, на 20-40oC превышающих точку плавления интерметаллида TiNi, последующей выдержкой при этой температуре в пределах трех часов и последующей направленной кристаллизацией расплава.
ПРИМЕР ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Порошки титана и никеля с крупностью частиц 100-250 мкм перемешали и засыпали в тигель. Тигель поместили в вакуумную печь, нагрели до 1330-1350oC, что обеспечило образование и полное расплавление интерметаллида. При последующей выдержке в течение 3 часов было достигнуто удаление всех пор, после этого тигель с расплавом опускали из высокотемпературной зоны печи со скоростью 4 мм/мин. После этого выключали печь. Полученные образцы были подвергнуты рентгено-структурному и металлографическому анализу. Результаты показали структурную и химическую однородность слитков по всей длине.
Порошки титана и никеля с крупностью частиц 100-250 мкм перемешали и засыпали в тигель. Тигель поместили в вакуумную печь, нагрели до 1330-1350oC, что обеспечило образование и полное расплавление интерметаллида. При последующей выдержке в течение 3 часов было достигнуто удаление всех пор, после этого тигель с расплавом опускали из высокотемпературной зоны печи со скоростью 4 мм/мин. После этого выключали печь. Полученные образцы были подвергнуты рентгено-структурному и металлографическому анализу. Результаты показали структурную и химическую однородность слитков по всей длине.
Таким образом были получены образцы сплавов TiNi и TiNiCu (3% ат.)
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПРЕДЛАГАЕМОГО СПОСОБА
1. Сравнительно небольшим повышением температуры компенсируется исключение прессования при реализации эффекта контактного плавления, обеспечивающее устойчивый процесс сплавообразования без достижения температур плавления компонентов смеси (титан - 1670, никель - 1453oC).
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПРЕДЛАГАЕМОГО СПОСОБА
1. Сравнительно небольшим повышением температуры компенсируется исключение прессования при реализации эффекта контактного плавления, обеспечивающее устойчивый процесс сплавообразования без достижения температур плавления компонентов смеси (титан - 1670, никель - 1453oC).
2. Простая выдержка расплава в пределах трех часов (без перемешивания и без достижения высокого вакуума) устраняет первичную и вторичную пористости и позволяет получать однородные по структуре слитки.
3. Направленная кристаллизация обеспечивает получение структурно и химически однородных слитков.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. М. М. Антонова, О. Т. Хорпяков, Т.В. Хомко. Объемные изменения при спекании смеси порошков титана и никеля в вакууме и в водороде: Порошковая металлургия. 1991 - N 4, стр. 34.
1. М. М. Антонова, О. Т. Хорпяков, Т.В. Хомко. Объемные изменения при спекании смеси порошков титана и никеля в вакууме и в водороде: Порошковая металлургия. 1991 - N 4, стр. 34.
2. Igharo M. , Wood J.V. Compaction and sintering phenomena in titanium-nickel snape memory alloys // Powder. Met. - 1985 - 28 - N3 - p. 131-139.
Claims (1)
- Способ получения интерметаллида TiNi и сплавов на его основе из смеси порошков титана, никеля и других добавок с использованием эффекта контактного плавления, отличающийся тем, что смесь порошков нагревают до температур, на 20 - 40oС превышающих точку плавления интерметаллида титан - никель, выдерживают при этих температурах в пределах трех часов и затем осуществляют направленную кристаллизацию.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97114514A RU2132415C1 (ru) | 1997-08-27 | 1997-08-27 | Способ получения никелида титана и сплавов на его основе |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97114514A RU2132415C1 (ru) | 1997-08-27 | 1997-08-27 | Способ получения никелида титана и сплавов на его основе |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU97114514A RU97114514A (ru) | 1999-06-20 |
| RU2132415C1 true RU2132415C1 (ru) | 1999-06-27 |
Family
ID=20196696
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU97114514A RU2132415C1 (ru) | 1997-08-27 | 1997-08-27 | Способ получения никелида титана и сплавов на его основе |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2132415C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2221889C1 (ru) * | 2001-12-21 | 2004-01-20 | Дочернее государственное предприятие "Институт ядерной физики" Национального ядерного центра Республики Казахстан | Способ синтеза интерметаллических соединений |
| RU2329320C1 (ru) * | 2006-12-12 | 2008-07-20 | Юлия Алексеевна Щепочкина | Сплав на основе никеля |
-
1997
- 1997-08-27 RU RU97114514A patent/RU2132415C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| "Powder. Met." 1985, 28, N 3, p.131 - 139. "Изв.ВУЗ Физика", 1977, N 12, с.117 - 120. "Докл.АН СССР", 1987, 295, N 3, с.606 - 609. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2221889C1 (ru) * | 2001-12-21 | 2004-01-20 | Дочернее государственное предприятие "Институт ядерной физики" Национального ядерного центра Республики Казахстан | Способ синтеза интерметаллических соединений |
| RU2329320C1 (ru) * | 2006-12-12 | 2008-07-20 | Юлия Алексеевна Щепочкина | Сплав на основе никеля |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Nishimura et al. | Reactive sintering of Ni3Al under compression | |
| Hey et al. | Shape memory TiNi synthesis from elemental powders | |
| Gilman et al. | The structure and properties of aluminum alloys produced by mechanical alloying: Powder processing and resultant powder structures | |
| Rabin et al. | Synthesis of iron aluminides from elemental powders: reaction mechanisms and densification behavior | |
| Pai et al. | Production of cast aluminium-graphite particle composites using a pellet method | |
| Dunand et al. | Synthesis of bulk and reinforced nickel aluminides by reactive infiltration | |
| Zhi | Fabrication of porous FeAl-based intermetallics via thermal explosion | |
| Bogno et al. | Microstructural and mechanical properties analysis of extruded Sn–0.7 Cu solder alloy | |
| Misiolek et al. | Reactive sintering and reactive hot isostatic compaction of aluminide matrix composites | |
| Fan et al. | Role of iron addition in the combustion synthesis of TiC–Fe cermet | |
| RU2618038C2 (ru) | Способ получения жаропрочного сплава на основе ниобия | |
| US3441392A (en) | Preparation of fiber-reinforced metal alloy composites by compaction in the semimolten phase | |
| Cai et al. | Porous NbAl3/TiAl3 intermetallic composites with controllable porosity and pore morphology prepared by two-step thermal explosion | |
| RU2132415C1 (ru) | Способ получения никелида титана и сплавов на его основе | |
| Song et al. | The effect of a dilution agent on the dipping exothermic reaction process for fabricating a high-volume TiC-reinforced aluminum composite | |
| RU2733524C1 (ru) | Способ получения керамико-металлических композиционных материалов | |
| RU2032496C1 (ru) | Способ получения алюминидов переходных металлов | |
| RU2111276C1 (ru) | Способ получения лигатур для приготовления алюминиевых сплавов | |
| RU2061949C1 (ru) | Способ приготовления образцов шлихового и катодного золота | |
| RU2263089C1 (ru) | Способ получения композиционного материала | |
| Cadena et al. | Production of Al foams using the SDP method: processing parameters and introduction a new sintering device | |
| Chen et al. | Nickel aluminide (Ni3Al) fabricated by reactive infiltration | |
| RU2841749C2 (ru) | Способ получения многокомпонентного сплава | |
| Sudharsan et al. | Optimizing the hot compaction parameters of Al-Mg-Cu foams processed through elemental powder route | |
| RU2840909C1 (ru) | Способ получения керметов синтезом горения и металлотермией |