Способ обработки порошков тугоплавких материалов
Иллюстрации
Показать всеРеферат
ii ii 644603
ОП И САН И Е
ИЗО БР ЕТ Е Но И Я
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
Союв Саветскик
Социалистических
Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 03.11.77 (21) 2541191/22-02 с присоединением заявки № (23) Приоритет (43) Опубликовано 30.01.79. Бюллетень № 4 (45) Дата опубликования описания 30.01.79 (51) М,К .
В 22F 1/04
Государственный комитет (53) УДК 621.762.3 (088.8) по делам изобретений и открытий (54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОРОШКОВ ТУГОПЛАВКИХ
МАТЕРИАЛОВ
Изобретение относится к области порошковой металлургии и может быть использовано для изготовления изделий из порошков тугоплавких материалов, например карбидов металлов.
Известен способ обработки порошков тугоплавких материалов для получения спеченных изделий с высокой плотностью, заключающийся в том, что порошки карбидов тугоплавких металлов измельчают в вибромельнице мелющими шарами в жидкой нейтральной среде (1). При этом достигают измельчение частиц порошка с одновременным увеличением уровня микроискажений и дисперсности блоков мозаики.
Однако известный способ обработки, позволяющий при соблюдении определенных условий достичь высокой плотности спекаемых изделий и тем самым увеличения их прочностных свойств, не обеспечивает сохранения стабильности этих свойств при эксплуатации изделий при температурах, равных или на 100 — 300 С выше температуры спекания, так как микроструктура изделий, сформированных из тонкодисперсных и наклепанных порошков, претерпевает при спекании или высокотемпературной эксплуатации изменения рекристаллизационного порядка, вызывающие рост зерен, как следствие этого — снижение прочности.
Цель изобретения — повышение термической стабильности структуры и прочности спеченных изделий из порошков тугоплавких материалов, 5 Достигают это предложенным способом обработки порошков тугоплавких материалов, по которому вибрационное измельчение проводят в две стадии, причем первую стадию проводят в жидкой среде при частоте
1р колебаний б00 — 2000 циклов в 1 мин с амплитудой 0,5 — 2 мм, а вторую — в газовой среде при частоте колебаний 2000 — 5000 циклов в 1 мин с амплитудой 0,1 — 0,5 мм.
При этом на 1 стадии получают ча15 стицы со средним размером 5 — 15 мкм, на второй стадии получают в частицах дисперсные блоки мозаики со средним размером о (Д) 200 — 1000 Л и минимальные микроискао жения ((iso ) /о) до 0,5.10 — .
Выбор диапазона дисперсности частиц обусловлен тем, что при спекании изделий из порошка с размером частиц меньшим, чем 5 мкм, действуют процессы рекристаллизации, приводящие к росту зерен и снижению прочностных свойств. При спекании изделий с размером частиц свыше 15 мкм достигается плотность изделий на 10 — 300 о меньше теоретической, что также приводит
30 к низким прочностным свойствам.
644603
После отжнга, при
2500 С
После спекания
Средний размер частиц порошка, мкм средний размер зерна, мкм
Размер блоков мозаики, А
Плотность изделий, отн. %
Плотность сырой прессовки, отн. %
Микроискажения, C =. soA)1/2
Способ обработки п рочсредний размер зерна, мкм прочность, кг/мм ность, кг/ммв
310 з
33
1100
10
2,5
Известный
0,8 10
250
93
5,8
Предлагаемый
le ---..
Таким образом, структурные изменения Формула изобретения в порошке, обусловленные двухстадийной обработкой, приводят не только к актива- Способ обработки порошков тугоплавких ции процессов спекания частиц порошка, но материалов, включающий вибрационное изи к созданию в зернах спеченного изделия 25 мельчение мелющими телами в нейтральтермически стабильной дислокационной ной среде, отличающийся тем, что, с структуры, которая предотвращает рекри- целью повышения термической стабильносталлизацию зерен. сти структуры и прочности спеченных издеКак видно из таблицы, высокотемпера- лий из порошков тугоплавких материалов, турный отжиг (2500 С) не приводит к изме- 30 вибрационное измельчение проводят в две нению прочности изделий, спеченных из по- стадии, причем первую стадию проводят в рошка по предлагаемому способу обработ- жидкой среде при частоте колебаний 600— ки, в то время как прочность изделий, спе- 2000 циклов в 1 мин с амплитудой 0,5— ченных из порошков, обработанных извест- 2 мм, а вторую — в газовой среде при чаным способом, значительно снижается. 35 стоте колебаний 2000 — 5000 циклов в 1 мин
Использование предложенного способа с амплитудой 0,1 — 0,5 мм. при изготовлении карбидных нагревателей Источники информации, (ZrC, NbC) для электропечи с рабочей тем- принятые во внимание при экспертизе пературой до 2800 С позволяет увеличить 1. Порошковая металлургия, 1976, № 12, срок службы нагревателей при температуре 40 с. 30. эксплуатации 2100 — 2300 С с 400 до 600 ч.
Составитель Л. Родина
Редактор А. Соловьева Техрсд С. Антипенко Корректоры: И. Позняковская и А. Степанова
Изд. № 106 Тираж 944 Подписное
Типография, пр. Сапунова, 2
Заказ 2468/12
При обработке в вибромельнице в жидкости при частоте колебаний меньших 600 циклов в 1 мин с амплитудой выше 2 мм не достигают измельчение частиц порошка до указанных пределов (до 15 мкм). С другой 5 стороны, при обработке в аргоне при частоте колебаний выше 5000 циклов в 1 мин с амплитудой меньшей 0,1 мм блоки мозаики практически не диспергируются. Б результате изделия, спеченные из обработанных 10 по таким режимам порошков, плохо спекаются (плотность 80 отн. %) и имеют низкие прочностные характеристики.
Пример. В вибромельнице ВМН-20 проводят механическую обработку порошка карбида циркония ZrCp,95 состава, вес. %: цирконий 88,5, углерод общий 11,7, углерод свободный 0,6, кислород — 0,11. Период о решетки — 46985 А. 20
Режим двухстадийной обработки: на
1 стадии — соотношение масс порошка, триххлорэтилена и мелющих шаров равно
1:0,5:6, частота колебаний вибромельницы
1750 циклов в 1 мин с амплитудой 1,7 мм; нейтральная жидкость — трихлорэтилен.
На I I стадии — соотношение масс порошка и мелющих шаров равно 1: 5, вибромельницу заполняют аргоном до давления
0,2 ати, частота колебаний вибромельницы
3000 циклов в 1 мин с амплитудой 0,3 мм, Формование прессовок в виде стержней
2,5 мм проводят мундштучным прессованием со связкой в количестве 8,5 отн. %.
Прессовки спекают в аргоне при 2200 С.
Прочность изделий определяют по трехточечной системе нагружения на изгиб с точностью определения 10-7 отн. %.
Результаты по обработке порошка и спеканию изделий приведены в таблице.