[go: up one dir, main page]

RU2132415C1 - Способ получения никелида титана и сплавов на его основе - Google Patents

Способ получения никелида титана и сплавов на его основе Download PDF

Info

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
Application number
RU97114514A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97114514A (ru
Inventor
Т.А. Шахназаров
И.К. Камилов
Г.М. Мирзаев
Ю.А. Тахтарова
Original Assignee
Институт физики Дагестанского научного центра РАН
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 Институт физики Дагестанского научного центра РАН filed Critical Институт физики Дагестанского научного центра РАН
Priority to RU97114514A priority Critical patent/RU2132415C1/ru
Publication of RU97114514A publication Critical patent/RU97114514A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2132415C1 publication Critical patent/RU2132415C1/ru

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.
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).
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.
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)

  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.
RU97114514A 1997-08-27 1997-08-27 Способ получения никелида титана и сплавов на его основе RU2132415C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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