RU2356968C1 - Способ получения литого высокоармированного алюмоматричного композиционного материала - Google Patents

Способ получения литого высокоармированного алюмоматричного композиционного материала Download PDF

Info

Publication number
RU2356968C1
RU2356968C1 RU2007138444/02A RU2007138444A RU2356968C1 RU 2356968 C1 RU2356968 C1 RU 2356968C1 RU 2007138444/02 A RU2007138444/02 A RU 2007138444/02A RU 2007138444 A RU2007138444 A RU 2007138444A RU 2356968 C1 RU2356968 C1 RU 2356968C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
particles
heated
melt
silicon carbide
Prior art date
Application number
RU2007138444/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Евгеньевич Калашников (RU)
Игорь Евгеньевич Калашников
Татьяна Александровна Чернышова (RU)
Татьяна Александровна Чернышова
Игорь Валентинович Катин (RU)
Игорь Валентинович Катин
Любовь Ивановна Кобелева (RU)
Любовь Ивановна Кобелева
Людмила Константиновна Болотова (RU)
Людмила Константиновна Болотова
Original Assignee
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова 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 металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН filed Critical Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
Priority to RU2007138444/02A priority Critical patent/RU2356968C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2356968C1 publication Critical patent/RU2356968C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture Of Alloys Or Alloy Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам получения литых высокоармированных алюмоматричных композиционных материалов. Способ включает нагрев частиц карбида кремния в насыпном состоянии до температуры 850-900°С и инфильтрацию частиц алюминиевым расплавом, нагретым до температуры 850-900°С при механическом перемешивании. Затем полученную композиционную смесь подвергают горячему двухстороннему прессованию в нагретых до температуры приготовления композиционной смеси пресс-формах при давлении 2,0-2,2 ГПа. При этом объемная доля частиц карбида кремния в общем объеме материала составляет от 30 до 80%. Технический результат - равномерное распределение компонентов в объеме композиционного материала.

Description

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам получения композиционных материалов (КМ) на основе матриц из алюминиевых сплавов, армированных дискретными керамическими частицами в количестве от 30 до 80 об.%. Важность разработки таких КМ обусловлена их уникальными физическими и механическими свойствами в сочетании с низкой плотностью. Изделия из таких КМ могут найти применение в конструкциях, работающих в экстремальных условиях при повышенных температурах и нагрузках, одновременно удовлетворяющих требованиям по низким весовым характеристикам. Высокоармированные КМ могут быть также использованы в качестве подложек для микросхем и корпусов электронных устройств. Учитывая низкую стоимость исходных компонентов, применение таких КМ эффективно с экономической точки зрения.
Запросы новой техники требуют создания надежных и простых способов производства высокоармированных КМ. Основные способы совмещения матриц с дискретными наполнителями при производстве КМ можно разделить на твердофазные (методы порошковой металлургии) и жидкофазные (литейные методы).
Так, предлагают КМ на основе алюминиевой матрицы с диспергированными в ней частицами в количестве ≤35 об.%. В качестве армирующих частиц могут быть использованы керамические порошки SiC, Al2O3, Si3N4, В4С и др. КМ получают путем смешивания порошков Al и неметалических частиц, компактирования и экструзии (Заявка 62-40339, Япония, 1987, МКИ С22С 21/00).
Также по порошковому методу получают КМ, содержащий металлическую матрицу и керамический наполнитель (Патент РФ №2246379, 2005, МПК B22F 3/20, С22С 1/05). Смесь из порошка матричного сплава с керамическим наполнителем подвергают обработке в шаровой мельнице с целью механического легирования, проводят последующую дегазацию смеси в вакууме при температуре выше температуры солидуса матричного сплава, после чего осуществляют брикетирование и горячую экструзию брикетов.
Общим недостатком способов, осуществленных методами порошковой металлургии, является неконтролируемые состав и качество связи между армирующими наполнителями и матрицей, и следовательно, неконтролируемый уровень механических свойств вследствие большого количества контактов частица/частица, наличия окисных пленок на развитой поверхности металлического порошка, пористости и роста зерна металла матрицы при горячей обработке КМ.
Устранить вышеперечисленные недостатки при получении КМ можно, используя жидкофазные методы. Необходимым условием осуществления жидкофазного совмещения является смачивание наполнителя матричным расплавом. Только при смачивании обеспечиваются равномерность распределения наполнителя в матрице и непрерывность межфазной границы матрица/наполнитель, а прочная связь по этой границе - залог реализации свойств компонентов в КМ. Наиболее распространенный и экономичный жидкофазный метод получения металломатричных KM - литейный, основанный на замешивании армирующего наполнителя в расплав. Однако таким образом удается получить КМ с объемной долей армирующей фазы не более 20-25% из-за резкого повышения вязкости и снижения жидкотекучести расплава. С целью увеличения объемной доли дисперсного упрочнителя на порошки армирующих фаз наносят технологические покрытия или дополнительно легируют матричный расплав элементами, снижающими его вязкость. Объемная доля наполнителя может быть также увеличена за счет экзотермических реакций in-situ в жидкофазном процессе изготовления КМ. Так, известен способ получение литых КМ (Патент РФ №2136774, МПК С22С 1/10, 1999 г.), включающий механическое замешивание дискретных частиц керамических наполнителей в алюминиевый расплав с добавлением лигатуры, содержащей экзоактивные легирующие добавки Ti, Zr, V, Hf. Общее содержание армирующих частиц может быть увеличено до 30 об.% благодаря локальному саморазогреву расплава. Однако такой способ сложен в техническом исполнении, поскольку процесс двухстадийный. Кроме того, во время перемешивания происходит интенсивное насыщение металла окислами, пленами и атмосферными газами. Кроме того, данным способом невозможно осуществить получение высокоармированных КМ (более 30%).
Другой вариант увеличения объемной доли армирующих частиц в KM - пропитка (инфильтрация) армирующих частиц металлическим расплавом под давлением. Так, прототипом предлагаемого изобретения является способ получения КМ пропиткой под давлением алюминиевым расплавом частиц SiC, помещенных в керамическую трубку между двумя пористыми фильтрами (Е. Candan, H. Ahlatci, H. Cimenoglu. Abrasive wear behaviour of Al-SiC composites produced by pressure infiltration technique. // Wear, 247, (2001), pp.133-138). Повышая давление в специальном устройстве, внутри которого находится тигель с расплавом и помещенная в расплав трубка, осуществляли пропитку частиц SiC расплавом. При этом температура инфильтрации составляла 750±5°С и давление соответствовало 850 кПа для пропитывания частиц SiC диаметром 13 мкм и 350 кПа - для частиц диаметром 37 мкм. Таким способом получены КМ, содержащие в качестве армирующей фазы частицы SiC диаметром 13 и 37 мкм в количестве 61 и 60 об.% соответственно. Существенным недостатком данного способа является невозможность получать КМ с определенным (заранее заданным) содержанием армирующей фазы. Объемное содержание армирующей фазы при получении КМ данным способом зависит только от размера и насыпной плотности используемых частиц.
Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в увеличении объемной доли армирующих частиц, равномерном распределении компонентов в заданном весовом соотношении в объеме композиционного материала.
Для решения поставленной технической задачи способа получения литого высокоармированного алюмоматричного композиционного материала, включающего инфильтрацию алюминиевым расплавом частиц карбида кремния, согласно изобретению, перед инфильтрацией проводят нагрев частиц карбида кремния в насыпном состоянии до температуры 850-900°С, а их инфильтрацию проводят алюминиевым расплавом, нагретым до температуры 850-900°С при механическом перемешивании, после чего полученную композиционную смесь подвергают горячему двухстороннему прессованию в нагретых до температуры приготовления композиционной смеси пресс-формах при давлении 2,0-2,2 ГПа, при этом объемная доля частиц карбида кремния в общем объеме материала составляет от 30 до 80%.
Сущность изобретения состоит в инфильтрации металлического расплава в насыпной объем разогретых керамических частиц, помещенных в тигель. При перемешивании происходит смачивание жидким алюминием поверхности разогретых частиц. Перемешивание проводят до полного видимого расходования расплава. Для обеспечения смачиваемости армирующие наполнители в насыпном состоянии нагревают до температуры 850-900°С и проводят их инфильтрацию металлическим расплавом, разогретым до температуры 850-900°С. Инфильтрация ведется подачей порции жидкого металла при перемешивании. Перемешиванием достигается образование островков матрицы на частицах армирующего наполнителя. Объемная доля армирующего наполнителя может составлять от 30 до 80% в общем объеме материала и определяется объемом подаваемого расплава. При данных параметрах процесса осуществляется растекание расплава по поверхности армирующего наполнителя при интенсивном перемешивании. При содержании армирующего наполнителя менее 30 об.% невозможно получение равномерного распределения его в расплаве вследствие образования скоплений из дискретных керамических частиц в потерявшем жидкотекучесть расплаве. Содержание в КМ армирующего наполнителя более 80 об.% невозможно вследствие ограничений по более плотной укладке частиц, а также малого количества металлической фазы, не обеспечивающей при прессовании КМ достаточный уровень межфазной связи. Снижение температуры нагрева армирующего наполнителя менее 850°С недопустимо, поскольку при уменьшении температуры уменьшается смачиваемость армирующего наполнителя жидким расплавом алюминия. Увеличение температуры нагрева армирующего наполнителя выше 900°С приводит к повышению энергозатрат и удорожанию процесса изготовления КМ. Нагрев жидкого алюминия до 850-900°С обеспечивает высокую жидкотекучесть расплава и снижение поверхностного натяжения на границе между твердой и жидкой фазами. При нагреве расплава алюминия ниже 850°С жидкотекучесть расплава ухудшается, повышается поверхностное натяжение. Увеличение температуры нагрева жидкого алюминия выше 900°С нецелесообразно из-за энергетических затрат.
Композиционную смесь сразу после перемешивания подвергают горячему двухстороннему прессованию в нагретых до температуры композиционной смеси пресс-формах. Разогретые керамические частицы, имеющие на поверхности жидкую металлическую фазу, помещают в пресс-форму, нагретую до температуры 850-900°С и подвергают двухстороннему прессованию при давлении 2,0-2,2 ГПа. Нагрев пресс-формы до температуры 850-900°С обеспечивает проведение процесса прессования, когда металлическая составляющая находится в виде жидкой фазы и перераспределяется между уплотняемыми керамическими частицами. При температуре нагрева пресс-формы ниже 850°С происходит охлаждение прессуемой композиционной смеси, что ухудшает процесс перераспределения расплава между керамическими частицами. Увеличение температуры нагрева пресс-формы выше 900°С нецелесообразно вследствие увеличения энергозатрат и разупрочнения пресс-формы. Величина давления, равная 2,0-2,2 ГПа, обеспечивает получение КМ, имеющих плотность, близкую к теоретической. Уменьшение давления приводит к увеличению пористости и уменьшению плотности материала. Увеличение давления выше 2,2 ГПа не приводит к заметному изменению плотности получаемого материала.
Изобретение может быть проиллюстрировано следующим образом.
Пример
Способ получения литого высокоармированного частицами карбида кремния (SiC) алюмоматричного КМ с содержанием армирующей фазы 70 об.%. Частицы SiC средним размером 40 мкм (ГОСТ 3647-80) нагревали в тигле до температуры 890°С и проводили инфильтрацию металлическим расплавом алюминия (ТУ-48-5-288-88). Температура расплава составляла 860°С. Количество металлического расплава соответствовало 30 об.% от общего объема КМ. Металлический расплав равномерно распределяли по поверхности разогретых частиц SiC путем механического перемешивания. Полученную композиционную смесь помещали в разогретую до 860°С прессформу и подвергали двухстороннему прессованию при давлении 2,2 ГПа. Полученный данным способом композиционный материал имеет плотность 3,09 г/см3, что соответствует расчетному значению плотности КМ при данном соотношении компонентов. Твердость полученного КМ составляет 67HRA, прочность на изгиб - 500 МПа и на сжатие - 800 МПа.

Claims (1)

  1. Способ получения литого высокоармированного алюмоматричного композиционного материала, включающий инфильтрацию алюминиевым расплавом частиц карбида кремния, отличающийся тем, что перед инфильтрацией проводят нагрев частиц карбида кремния в насыпном состоянии до температуры 850-900°С, а их инфильтрацию проводят алюминиевым расплавом, нагретым до температуры 850-900°С при механическом перемешивании, после чего полученную композиционную смесь подвергают горячему двухстороннему прессованию в нагретых до температуры приготовления композиционной смеси пресс-формах при давлении 2,0-2,2 ГПа, при этом объемная доля частиц карбида кремния в общем объеме материала составляет от 30 до 80%.
RU2007138444/02A 2007-10-18 2007-10-18 Способ получения литого высокоармированного алюмоматричного композиционного материала RU2356968C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007138444/02A RU2356968C1 (ru) 2007-10-18 2007-10-18 Способ получения литого высокоармированного алюмоматричного композиционного материала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007138444/02A RU2356968C1 (ru) 2007-10-18 2007-10-18 Способ получения литого высокоармированного алюмоматричного композиционного материала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2356968C1 true RU2356968C1 (ru) 2009-05-27

Family

ID=41023430

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007138444/02A RU2356968C1 (ru) 2007-10-18 2007-10-18 Способ получения литого высокоармированного алюмоматричного композиционного материала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2356968C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493965C2 (ru) * 2011-12-29 2013-09-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОАРМИРОВАННОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА Al-SiC И ИЗДЕЛИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ НА ЕГО ОСНОВЕ
RU2666657C2 (ru) * 2016-10-17 2018-09-11 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Способ получения композиционного материала
RU2724289C1 (ru) * 2019-09-13 2020-06-22 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Пульсар" Корпус полупроводникового прибора из металломатричного композита и способ его изготовления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CANDAN E. et al. Abrasive wear behaviour of Al-SiC composites produced by pressure infiltration technique. // Wear, 247, 2001; р.р.133-138. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2493965C2 (ru) * 2011-12-29 2013-09-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОАРМИРОВАННОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА Al-SiC И ИЗДЕЛИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ НА ЕГО ОСНОВЕ
RU2666657C2 (ru) * 2016-10-17 2018-09-11 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Способ получения композиционного материала
RU2724289C1 (ru) * 2019-09-13 2020-06-22 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Пульсар" Корпус полупроводникового прибора из металломатричного композита и способ его изготовления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108179302B (zh) 一种高导热金刚石/铜复合材料的制备方法
US20060157884A1 (en) Method for producing a composite material
EP0388549B1 (en) Method for preparing powder metallurgical sintered product
US4961461A (en) Method and apparatus for continuous casting of composites
CN110590390A (zh) 一种冶金铸造炉用碳纤维石墨坩埚及其制备方法
CN108251733A (zh) 一种高导热金刚石/铜复合材料的制备方法
CN102676883A (zh) 一种碳化硅增强铝基复合材料及其制备方法
CN110846530B (zh) 一种具有原位双相增强铝基复合材料的制备方法
US4943413A (en) Process for producing an aluminum/magnesium alloy
CN106544552A (zh) 一种表面处理石墨/低硅混杂增强铝基复合材料及其制备工艺
CN107500772A (zh) 一种碳化硅陶瓷预制体、铝基碳化硅陶瓷材料及其制备方法
CN105734333A (zh) 一种导热石墨/低硅/铝基复合材料及其制备方法
CN101984112B (zh) 一种高热导率铜增强铝复合材料及其制备方法
RU2356968C1 (ru) Способ получения литого высокоармированного алюмоматричного композиционного материала
CN108257880A (zh) 一种真空熔渗法制备金刚石/Si(Al)复合材料的工艺方法
CN100381536C (zh) 一种湿式铜基摩擦材料及其制备方法
CN105689702A (zh) 铝包石墨复合粉体、包含该复合粉体的铝-石墨复合材料及其制备方法
US5477905A (en) Composites and method therefor
US5445788A (en) Method of producing elements from powders
JP2010059480A (ja) Ti粒子分散マグネシウム基複合材料の製造方法
JPS58130203A (ja) アルミニウム系粒子分散複合材料の製造方法
CN111961901B (zh) 原位自生WC强化WCu双梯度结构复合材料的制备方法
CN109136605B (zh) 一种铜基复合粉体的自蔓延合成及其应用
AU2010284750B2 (en) A process for producing a metal-matrix composite of significant deltaCTE between the hard base-metal and the soft matrix
JPH11172348A (ja) 金属−セラミックス複合材料及びその製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20161019