RU2455377C2 - Способ получения металлоборидных композиционных порошков молибдена или вольфрама - Google Patents

Способ получения металлоборидных композиционных порошков молибдена или вольфрама Download PDF

Info

Publication number
RU2455377C2
RU2455377C2 RU2010125895/02A RU2010125895A RU2455377C2 RU 2455377 C2 RU2455377 C2 RU 2455377C2 RU 2010125895/02 A RU2010125895/02 A RU 2010125895/02A RU 2010125895 A RU2010125895 A RU 2010125895A RU 2455377 C2 RU2455377 C2 RU 2455377C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tungsten
molybdenum
magnesium
boron
oxides
Prior art date
Application number
RU2010125895/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010125895A (ru
Inventor
Виктор Владимирович Гостищев (RU)
Виктор Владимирович Гостищев
Владимир Лаврентьевич Бутуханов (RU)
Владимир Лаврентьевич Бутуханов
Елена Викторовна Хромцова (RU)
Елена Викторовна Хромцова
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный 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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет"
Priority to RU2010125895/02A priority Critical patent/RU2455377C2/ru
Publication of RU2010125895A publication Critical patent/RU2010125895A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2455377C2 publication Critical patent/RU2455377C2/ru

Links

Landscapes

  • Catalysts (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению порошковых композиционных материалов на основе боридов молибдена, вольфрама. Может применяться в производстве твердосплавных материалов. Соединения молибдена или вольфрама с соединением бора восстанавливают металлическим магнием в среде расплава солевой смеси NaCl-NaF (1:1) при температуре 800-900°С. Соотношение оксидов молибдена или вольфрама с соединением бора поддерживают 1:2,5 в мас. долях, а соотношение оксидов молибдена или вольфрама с магнием 1:0,45 в мас. долях. Обеспечивается получение тонкодисперсных порошков композитов состава Мо-МоВ, W-WB с содержанием примесей не более 2 мас.% при пониженной температуре. 1 з.п. ф-лы, 2 пр.

Description

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности касается получения порошковых композиционных материалов на основе боридов молибдена или вольфрама, и может найти применение в производстве твердосплавных материалов.
Способы получения боридов молибдена, вольфрама весьма разнообразны. Их получают прямым синтезом их элементов, карботермическим восстановлением оксидов металлов и бора, боротермическим восстановлением оксидов металлов и другими способами [1, 2]. Наряду с этим, для получения боридов применяют термитные процессы: самораспространяющийся, высокотемпературный синтез и металлотермию.
Так, например, известен способ получения боридов молибдена и вольфрама из простых веществ - металлов и бора, основанный на самораспространяющейся высокотемпературной реакции синтеза, протекающей по схеме:
M+B=MB+Q,
где М - металл, В - бор, MB - продукт реакции, Q - тепловой эффект реакции [3].
Известен способ получения композиционного материала алюмотермическим совместным восстановлением шеелитового концентрата и соединений бора (патент РФ №2098233). В результате получают материал, основными компонентами которого являются W2B5-Аl2О3 [4].
Однако недостатком известных способов является высокая температура процесса (2000°С), требующая использования специального оборудования. К недостаткам следует отнести также то, что продуктами получения являются спеки, в ряде случаев с большим количеством примесей. Это вызывает необходимость выполнения дополнительных операций диспергирования и очистки продуктов растворами кислот.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является способ магнийтермического получения боридов молибдена и вольфрама, основанный на восстановлении оксидов металлов и бора магнием по схеме:
Figure 00000001
В результате получают продукт в виде спека борида металла с примесью оксида магния.
Однако к недостаткам этого способа следует отнести повышенную температуру процесса и необходимость диспергирования и очистки спека растворами кислот для получения порошка.
Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является разработка способа получения металлоборидных композиционных порошков молибдена или вольфрама, обеспечивающего получение тонкодисперсных композитов при пониженной температуре.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в способе получения порошков композитов, согласно изобретению, кислородсодержащие соединения молибдена, вольфрама и бора восстанавливают магнием в среде расплавов солей щелочных металлов, например, смеси NaCl-NaF (1:1), при температуре не выше 950°С. Порошок магния вносят в расплав согласно реакциям, описывающим процесс с определенной долей приближения:
Figure 00000002
Figure 00000003
,
где M - молибден, вольфрам.
Преимущество предлагаемого решения состоит в том, что в рамках одностадийного процесса обеспечивается получение тонкодисперсных порошков композитов состава Мо-МоВ или W-WB с содержанием примесей не более 2% (мас.), при более низкой в сравнении с известным способом температуре.
Примеры реализации способа
Пример 1. Приготавливают шихту из 100 г солевой смеси NaCl-NaF (1:1), 25 г соединения бора KBF4 или Na2B4O7, 10 г оксида молибдена (VI). Шихту плавят при температуре 850-900°С. В прозрачный расплав вносят 4,5 г порошка металлического магния. В результате образуется темный нерастворимый в расплаве порошок продукта восстановления. Расплав выдерживают 10-15 минут до полного осаждения продукта. Расплав сливают с осадка. Продукт отмывают водой от осадка солей. Рентгенофазовый анализ полученного порошка указывает на образование композиционного материала состава Мо-МоВ, содержание боридной фазы в котором составляет ~60%, содержание примесных элементов менее 2% (мас.). Гранулометрический анализ показал, что средний размер частиц полученного порошка композита равен 16,14 мкм, удельная поверхность -18,4·105 м-1.
Пример 2. Шихту из 100 г солевой смеси NaCl-NaF (1:1), 25 г соединения бора KBF4 или Na2B4O7, 10 г оксида вольфрама (VI) плавят при температуре 800-900°С. В прозрачный расплав вносят 4,5 г порошка металлического магния. Образующийся в результате реакции продукт осаждается на дно расплава. По окончании реакции расплав сливают с осадка. Продукт отмывают водой от остатка солей. По результатам рентгенофазового анализа полученный порошок имеет состав W-WB, содержание боридной фазы в котором составляет 30-40%. Содержание примесей в продукте не превышает 2% (мас.). По данным гранулометрического анализа средний размер частиц порошка композита равен 14,04 мкм, удельная поверхность составляет величину - 25,5·105 м-1.
Примеры осуществления способа приведены с оптимальным соотношением компонентов в шихте: повышение концентрации соединений бора и порошка магния, указанных в примерах, не улучшает результатов получения композиционных материалов, т.е. интервал граничных значений невелик.
Литература
1. Гурин В.Н. Методы синтеза тугоплавких соединений и перспективы их применения для создания новых материалов. Журнал всесоюзного химического общества им. Д.И.Менделеева. 1979. Т.24. №3. С.212-221.
2. Марковский Л.Я. Магнийтермический способ получения боридов металлов. Порошковая металлургия. 1969. №5. С.13-18.
3. Мержанов А.Г., Боровинская И.П. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез в химии и технологии тугоплавких соединений. Журнал всесоюзного химического общества им. Д.И.Менделеева. 1979. Т.24. №3. С.223-227.
4. Николенко С.В., Верхотуров А.Д., Гостищев В.В. Способ получения композиционного материала из вольфрамсодержащего минерального сырья. Патент 2098233 РФ. 1997. Бюл. №34.
5. Самсонов Г.В., Перминов В.П. Магнийтермия. - М.: Металлургия. 1971. 326 с.
6. Самсонов Г.В. Бориды. - М.: Атомиздат. 1975. 375 с.

Claims (2)

1. Способ получения металлоборидных композиционных порошков молибдена или вольфрама, включающий подготовку шихты смешиванием исходных соединений молибдена или вольфрама, соединений бора и последующим термическим восстановлением магнием, отличающийся тем, что термическое восстановление ведут в среде расплава NaCl-NaF (1:1) при температуре 800-950°С, соотношение оксидов молибдена или вольфрама с соединением бора поддерживают 1:2,5 в мас. долях, а соотношение оксидов молибдена или вольфрама с магнием 1:0,45 в мас. долях.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве соединений бора в шихте используют KBF4 или Na2B4O7.
RU2010125895/02A 2010-06-24 2010-06-24 Способ получения металлоборидных композиционных порошков молибдена или вольфрама RU2455377C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010125895/02A RU2455377C2 (ru) 2010-06-24 2010-06-24 Способ получения металлоборидных композиционных порошков молибдена или вольфрама

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010125895/02A RU2455377C2 (ru) 2010-06-24 2010-06-24 Способ получения металлоборидных композиционных порошков молибдена или вольфрама

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010125895A RU2010125895A (ru) 2011-12-27
RU2455377C2 true RU2455377C2 (ru) 2012-07-10

Family

ID=45782368

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010125895/02A RU2455377C2 (ru) 2010-06-24 2010-06-24 Способ получения металлоборидных композиционных порошков молибдена или вольфрама

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2455377C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2661164C1 (ru) * 2017-02-22 2018-07-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук (ИМЕТ УрО РАН) Способ электрохимического получения порошков боридов металлов (варианты)
RU2692543C1 (ru) * 2018-11-21 2019-06-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Электрохимический способ получения микрокристаллов вольфрам-молибденового сплава

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB821336A (en) * 1955-09-15 1959-10-07 Sintercast Corp America Improvements in and relating to alloys
SU865533A1 (ru) * 1978-07-07 1981-09-23 Предприятие П/Я Р-6209 Способ получени порошков дисперсно-упрочненных сплавов
WO1990007012A1 (en) * 1988-12-22 1990-06-28 The University Of Western Australia Process for the production of metals, alloys and ceramic materials
RU2098233C1 (ru) * 1995-10-25 1997-12-10 Институт материаловедения Дальневосточного отделения РАН Способ получения композиционного материала из вольфрамсодержащего минерального сырья на основе шеелитового концентрата
RU2285586C1 (ru) * 2005-03-21 2006-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Хабаровский государственный технический университет" Способ получения порошка молибдена или его композитов с вольфрамом

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB821336A (en) * 1955-09-15 1959-10-07 Sintercast Corp America Improvements in and relating to alloys
SU865533A1 (ru) * 1978-07-07 1981-09-23 Предприятие П/Я Р-6209 Способ получени порошков дисперсно-упрочненных сплавов
WO1990007012A1 (en) * 1988-12-22 1990-06-28 The University Of Western Australia Process for the production of metals, alloys and ceramic materials
RU2098233C1 (ru) * 1995-10-25 1997-12-10 Институт материаловедения Дальневосточного отделения РАН Способ получения композиционного материала из вольфрамсодержащего минерального сырья на основе шеелитового концентрата
RU2285586C1 (ru) * 2005-03-21 2006-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Хабаровский государственный технический университет" Способ получения порошка молибдена или его композитов с вольфрамом

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2661164C1 (ru) * 2017-02-22 2018-07-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук (ИМЕТ УрО РАН) Способ электрохимического получения порошков боридов металлов (варианты)
RU2692543C1 (ru) * 2018-11-21 2019-06-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Электрохимический способ получения микрокристаллов вольфрам-молибденового сплава

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010125895A (ru) 2011-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Huang et al. Low temperature molten salt preparation of molybdenum nanoparticles
EP2450312A1 (en) Recovery of tungsten from waste material by ammonium leaching
JP5344170B2 (ja) タングステンの回収処理方法
KR101581860B1 (ko) 폐초경합금 스크랩을 활용한 고순도 파라텅스텐산암모늄 제조방법
EP3181274B1 (en) Method for producing titanium carbonitride powder
WO2019193510A1 (en) Process for obtaining vanadium oxide from a gasifier slag
RU2455377C2 (ru) Способ получения металлоборидных композиционных порошков молибдена или вольфрама
Stoyanova et al. Synthesis and structural characterization of MoO3 phases obtained from molybdic acid by addition of HNO3 and H2O2
WO2012113461A1 (de) Verfahren zur gewinnung von hochreinem silicium
AU2007342420B2 (en) Processes for the flux calcination production of titanium dioxide
RU2417949C1 (ru) Способ производства карбида переходного металла и/или сложного карбида переходного металла
RU2087262C1 (ru) Способ получения тонкодисперсного монокристаллического порошка диборида металла
JPS6117403A (ja) 金属硼化物、炭化物、窒化物、珪化物、酸化物系物質およびそれらの製造方法
RU2758654C1 (ru) Способ получения композиционного материала W2B5 -WC-Al2O3 из шеелитового концентрата ДВ-региона
Borovinskaya et al. Self-propagating high-temperature synthesis of ultrafine tungsten carbide powders
Hamidouche et al. Synthesis of submicronic α-alumina from local aluminum slags
JP6509668B2 (ja) ホウ酸アルミニウムウィスカーの製造方法
RU2452784C1 (ru) Способ получения тонкодисперсного порошка карбида вольфрама
KR20110019603A (ko) 슬러리환원법에 의해 염화은으로부터 나노 은 입자를 제조하는 방법 및 그 나노 은입자
Borovinskaya et al. Self-propagating high-temperature synthesis of ultrafine and nanometer-sized TiC particles
JPH0244018A (ja) 窒化アルミニウム粉末およびその製造方法
JP6939741B2 (ja) 希土類化合物粒子の製造方法
Borovinskaya et al. Self-propagating high-temperature synthesis of ultrafine and nanosized WC and TiC powders
RU2098233C1 (ru) Способ получения композиционного материала из вольфрамсодержащего минерального сырья на основе шеелитового концентрата
Duddukuri et al. Synthesis of Nano‐Size TiB2 Powders using Carbon Coated Precursors

Legal Events

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

Effective date: 20120629