RU2676537C1 - Композитный материал с инварными свойствами - Google Patents

Композитный материал с инварными свойствами Download PDF

Info

Publication number
RU2676537C1
RU2676537C1 RU2017125212A RU2017125212A RU2676537C1 RU 2676537 C1 RU2676537 C1 RU 2676537C1 RU 2017125212 A RU2017125212 A RU 2017125212A RU 2017125212 A RU2017125212 A RU 2017125212A RU 2676537 C1 RU2676537 C1 RU 2676537C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
clte
metal
compound
temperature range
composite
Prior art date
Application number
RU2017125212A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Александрович Серебренников
Евгений Станиславович Клементьев
Павел Александрович Алексеев
Original Assignee
Дмитрий Александрович Серебренников
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 Дмитрий Александрович Серебренников filed Critical Дмитрий Александрович Серебренников
Priority to RU2017125212A priority Critical patent/RU2676537C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2676537C1 publication Critical patent/RU2676537C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к инварным сплавам и составам, характеризующимся значением коэффициента линейного теплового расширения (КЛТР), не превышающим 2×10Кв рабочем диапазоне температур, и может быть использовано в приборостроении, радиоэлектронике, авиационной и ракетно-космической, лазерной и криогенной технике. Композитный материал с инварными свойствами содержит функциональный металл со средним значением КЛТР, не превышающим 13x10Кв диапазоне температур 4.5-32 К или 3.22×10Кв диапазоне температур 32-250 К, и соединение с отрицательным КЛТР, при этом в качестве соединения с отрицательным КЛТР используют валентно-нестабильное соединение на основе самария (ВНС), при этом количественное соотношение компонентов композита определяют из условия Тернера: (αVK+αVK)/(VK+VK)=0, где: α- КЛТР функционального металла, α- КЛТР валентно-нестабильного соединения, Vи V- объемные доли металла и ВНС соответственно; Kи K- объемные модули упругости металла и ВНС соответственно. Изобретение направлено на создание композитного материала с КЛТР, близким к нулю, в диапазоне температур до 250 К с сохранением в композите физических свойств, присущих металлической компоненте. 2 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к инварным сплавам и составам, характеризующимся значением коэффициента линейного теплового расширения (КЛТР) не превышающим 2×10-6 К-1 в рабочем диапазоне температур, и может быть использовано в приборостроении, радиоэлектронной технике, авиационной и ракетно-космической промышленности, лазерной и криогенной технике.
Известен высокопрочный инварный сплав (патент RU 2568541, опубликован 20.11.2015), содержащий, мас. % никель от 25 до менее 38, кобальт 0.5-20, углерод 0.05-1,2, титан 0.05-4, молибден 0.02-6, ванадий 0.01-4, ниобий 0.02-5, вольфрам 0.02-5, цирконий 0.01-2, железо - остальное. Сплав характеризуется высокой прочностью и минимальным значением КЛТР (0.5-3.5×10-6 К-1).
Недостатком данного сплава является его жестко фиксированный стехиометрический состав, не позволяющий варьировать такие важные для приложений физические параметры как масса, теплопроводность, твердость, магнитный момент, электропроводность и др.
Известен неферромагнитный инварный сплав (патент RU 2095455, опубликован 10.11.1997), содержащий по первому варианту изобретения 2-20 мас. % ванадия, титан - остальное, а по второму варианту - 20-50 мас. % ниобия и титан - остальное. Сплавы обладают минимальным значением КЛТР (ниже 3×10-6 К-1), широким интервалом температур (от 123 до 473 К), высокой пластичностью и пониженным удельным весом. По сравнению с прототипом 93ЦТ предлагаемые сплавы отличаются дополнительным содержанием ванадия, тантала и ниобия в различных сочетаниях, а также новым соотношением компонентов.
Недостатком данного изобретения является то, что в качестве прототипа используется только сплав 93ЦТ. Применение заявленного способа - увеличение содержания ванадия, тантала и ниобия в различных сочетаниях, в сочетании с другими широко известными металлами и сплавами (например: алюминий, медь, бронза, латунь, сплавы В93, В95, Д16, сплав 1201, НмБ [NdFeB] и др.) - недопустимо.
Известен высокопрочный инварный сплав (патент RU 2023739, опубликован 30.11.1994), содержащий, мас. %: углерод 0.001-0.1, никель 34-50, титан 0.5-3, молибден 0.001-2.2, ниобий 0.001-3, алюминий 0.3-3, железо - остальное. Сплав характеризуется низким КЛТР (0.3-3×10-6 К-1) в интервале темпера тур 293-873 К.
Недостатком данного сплава является то, что он не может быть использован при низких температурах менее 293 К, кроме того он характеризуется жестко фиксированным стехиометрическим составом, не позволяющим варьировать такие важные для приложений физические параметры как масса, теплопроводность, твердость, магнитный момент, электропроводность и др.
Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является металлический композит с регулируемым тепловым расширением (Заявка PCT WO 2013/018823 А1, опубликована 07.02.2013, патент JP 5935258, опубликован также как JP 2013032244, опубликован 14.02.2013) содержащий нитрида марганца, обладающий отрицательным КЛТР, при этом композит получают путем плавления порошков металла и нитрида марганца.
Недостатком данного композита является то, что в качестве компоненты с отрицательным КЛТР используется только нитрид марганца, имеющий ограниченную область температур, в которой он имеет отрицательный КЛТР, кроме того данный материал является магнитным, что может оказать значительное влияние как на структуру, так и на свойства второй металлической компоненты.
Задачей предлагаемого изобретения является создание композитного материала с инварными свойствами с КЛТР близким к нулю в диапазоне температур до 250 К с сохранением композитом физических свойств (таких как теплопроводность, твердость, магнитный момент, электропроводность и др.) присущих металлической компоненте.
Техническое решение данной задачи, согласно изобретению, заключается в том, что композитный материал с инварными свойствами, содержащий промышленно важные металлы (например: алюминий, медь, бронза, латунь, сплавы В93, В95, Д16, сплав 1201, НмБ [NdFeB] и др.), с массовой долей не менее 50%, дополнительно содержит валентно-нестабильные соединения, в частности гексабориды самария [Sm0.8B6, Sm1-xLaxB6 (х=0, 0.1, 0.22, 0.5)], фуллерит самария [Sm2.75C60], сульфиды самария [Sm1-nYnS (n=0.33, 0.45)]; с аномально высокими значениями отрицательного КЛТР.
Значения КЛТР данных систем приведены в табл. 1.
Figure 00000001
Выбор соответствующего ВНС осуществляют таким образом, чтобы получить пулевое значение КЛТР композита в требуемом диапазоне температур (ограниченным 0-250 К) минимальной концентрацией ВНС, что позволяет использовать ВНС, имеющее максимальный модуль КЛТР в рабочем диапазоне температур.
Соотношение объемных долей компонент предлагаемого композита определяют из условия Тернера:
Figure 00000002
где: αm - КЛТР функционального металла, αƒ - КЛТР валентно-нестабильного соединения, Vm и Vƒ - объемные доли металла и ВНС соответственно; Km и Кƒ - объемные модули упругости металла и ВИС соответственно. При этом объемная доля ВНС не должна превышать 50%. Непосредственно композит может быть изготовлен путем аддитивных технологий (лазерного спекания), прессования, горячего прессования двух компонент композита, исполненных в виде порошка.
Использование в предлагаемом композите одного из промышленно важных металлов, средние значения КЛТР которых не превышают 13×10-5 К-1 в диапазоне температур 4.5-32 К, либо 3.22×10-5 К-1 в диапазоне температур 32-250 К, таких как алюминий, медь, бронза, латунь, сплавы В93, В95, Д16, сплав 1201, НмБ [NdFeB] и др., позволяет получать композиты с большим разнообразием физических свойств присущих данному металлу, например: высокая пластичность, электропроводность, твердость, ферромагнетизм и др.
Использование в качестве компоненты с отрицательным КТЛР валентно-нестабильного соединения (ВНС), позволяет минимизировать объемную долю данной компоненты в композите, поскольку композит преимущественно состоит из функционального металла, и как следствие, обладает физическими свойствами, например: высокая пластичность, электропроводность, твердость, ферромагнетизм и др. Также позволяет использовать металлы с магнитными свойствами, поскольку в силу явления валентной нестабильности, ВНС обладают исключительно низкой магнитной восприимчивостью даже при низких температурах, что позволяет управлять положением нуля КЛТР композита на температурной шкале за счет выбора соответствующего ВНС из ряда предложенных, и/или изменяя его стехиометрический состав.
Возможная структура композитного материала с инварными свойствами изображена на фиг. 1а и фиг. 1б.
На фиг. 1а изображена конфигурация в виде послойного расположения двух компонент композита, а на фиг. 1б изображена конфигурация в виде включений одной компоненты в матрицу второй компоненты (функционального металла).
В табл. 2 даны примеры композитного материала с инварными свойствами на основе алюминия и гексаборида самария в диапазоне температур 20-60 К.
Figure 00000003
Использование ВНС в качестве одной из компонент обусловлено во многом аномально высоким отрицательным значением КЛТР. Данное явление в системах с зарядовыми и спиновыми флуктуациями объясняется температурной зависимостью валентности. Так, в случае соединений на основе самария, нецелочисленная заселенность 4ƒ-оболочки приводит к наличию в системе двух конкурирующих состояний Sm+2 и Sm3+. При этом металлический радиус иона Sm+2 оказывается больше металлического радиуса иона Sm3+. Таким образом, термическое заселение состояния Sm3+ приводит к уменьшению атомного объема кристалла, компенсируя положительное решеточное тепловое расширение, обусловленное энгармонизмом колебаний атомов в системе.
Отдельного пояснения требует концепция квазибинарных инваров, где путем химического замещения части атомов ВНС атомами другого сорта (в качестве примера, замены части ионов самария в SmB6 ионами La3+) возможно управлять параметрами теплового расширения, в частности положением нуля КЛТР на температурной шкале и глубиной минимума отрицательного КЛТР. Полученные таким образом материалы, несмотря на квазибинарный характер, будут являться однофазными. В качестве примера на фиг. 2 представлена тепловая зависимость минимума КЛТР гексаборида самария [SmxLa1-xB6 (х=0, 0.1, 0.22, 0.5)] в зависимости от степени допирования атомами La. Полученная зависимость позволяет, в отличие от других материалов с отрицательным КЛТР, с высокой точностью прогнозировать КЛТР гексаборида самария SmxLa1-xB6 в зависимости от стехиометрии. В свою очередь, за счет высокой лабильности данных соединений, лишь небольшое изменение химического состава значительно влияет на тепловое расширение данных систем, что позволяет регулировать величину минимума отрицательного КЛТР и положение нуля КЛТР па температурной шкале ВНС, и оптимизировать параметры бинарного композита.

Claims (5)

1. Композитный материал с инварными свойствами, содержащий функциональный металл со средним значением КЛТР, не превышающим 13x10-5 К-1, в диапазоне температур 4.5-32 К или 3.22×10-5 К-1 в диапазоне температур 32-250 К, и соединение с отрицательным КЛТР, отличающийся тем, что в качестве соединения с отрицательным КЛТР используют валентно-нестабильное соединение на основе самария (ВНС), при этом количественное соотношение компонентов композита определяют из условия Тернера:
ƒVƒKƒmVmKm)/(VƒKƒ+VmKm)=0,
где αm - КЛТР функционального металла, αƒ - КЛТР валентно-нестабильного соединения, Vm и Vƒ - объемные доли металла и ВНС соответственно; Km и Kƒ - объемные модули упругости металла и ВНС соответственно.
2. Композитный материал по п. 1, отличающийся тем, что в качестве функционального металла он содержит алюминий, медь, бронзу, латунь, сплавы В93, В95, Д16, сплав 1201, НмБ или NdFeB.
3. Композитный материал по п. 1, отличающийся тем, что в качестве валентно-нестабильного соединения самария он содержит гексабориды самария Sm0.8B6, Sm1-xLaxB6, где х=0, 0.1, 0.22, 0.5, фуллерит самария Sm2.75С60, сульфиды самария Sm1-nYnS, где n=0.33, 0.45.
RU2017125212A 2017-09-06 2017-09-06 Композитный материал с инварными свойствами RU2676537C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017125212A RU2676537C1 (ru) 2017-09-06 2017-09-06 Композитный материал с инварными свойствами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017125212A RU2676537C1 (ru) 2017-09-06 2017-09-06 Композитный материал с инварными свойствами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2676537C1 true RU2676537C1 (ru) 2019-01-09

Family

ID=64958672

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017125212A RU2676537C1 (ru) 2017-09-06 2017-09-06 Композитный материал с инварными свойствами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2676537C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2810129C1 (ru) * 2022-06-23 2023-12-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) Древесно-полимерный композит

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2023739C1 (ru) * 1991-10-21 1994-11-30 Виктор Михайлович Кардонский Высокопрочный инварный сплав
RU2095455C1 (ru) * 1996-07-16 1997-11-10 Научно-производственный центр "ИНОР" Неферромагнитный инварный сплав и изделие, выполненное из него (их варианты)
EP2418240A1 (en) * 2010-08-12 2012-02-15 Canon Kabushiki Kaisha Anti-thermally-expansive resin and anti-thermally-expansive metal
WO2013018823A1 (ja) * 2011-08-02 2013-02-07 独立行政法人理化学研究所 熱膨張制御金属複合材料およびその製造方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2023739C1 (ru) * 1991-10-21 1994-11-30 Виктор Михайлович Кардонский Высокопрочный инварный сплав
RU2095455C1 (ru) * 1996-07-16 1997-11-10 Научно-производственный центр "ИНОР" Неферромагнитный инварный сплав и изделие, выполненное из него (их варианты)
EP2418240A1 (en) * 2010-08-12 2012-02-15 Canon Kabushiki Kaisha Anti-thermally-expansive resin and anti-thermally-expansive metal
US20120037842A1 (en) * 2010-08-12 2012-02-16 Kyoto University Anti-thermally-expansive resin and anti-thermally-expansive metal
WO2013018823A1 (ja) * 2011-08-02 2013-02-07 独立行政法人理化学研究所 熱膨張制御金属複合材料およびその製造方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2810129C1 (ru) * 2022-06-23 2023-12-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГУ им. М.Ф. Решетнева) Древесно-полимерный композит

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ito et al. Physical and mechanical properties of single crystals of the T2 phase in the Mo–Si–B system
Anasori et al. Experimental and theoretical characterization of ordered MAX phases Mo2TiAlC2 and Mo2Ti2AlC3
Henriques et al. Production of titanium alloys for advanced aerospace systems by powder metallurgy
Zhang et al. Microstructure and mechanical properties of a refractory CoCrMoNbTi high-entropy alloy
Murdoch et al. Estimation of grain boundary segregation enthalpy and its role in stable nanocrystalline alloy design
Elkady et al. Physico-mechanical and tribological properties of Cu/h-BN nanocomposites synthesized by PM route
SE451379B (sv) Diamantpresskropp for en traddragningsmatris och forfarande for dess framstellning
JP2014214363A (ja) 耐熱性の優れたCu−ダイヤモンド基固相焼結体を用いた放熱板、その放熱板を用いたエレクトロニクス用デバイス、および耐熱性の優れたCu−ダイヤモンド基固相焼結体を用いた放熱板の製造方法
Tseng et al. Thermoelectric and mechanical properties of ZnSb/SiC nanocomposites
Mirazimi et al. Spark plasma sintering of ultrafine YSZ reinforced Cu matrix functionally graded composite
Zhang et al. Consolidation and characterization of highly dense single‐phase Ta–Hf–C solid solution ceramics
Gao et al. Effect of nickel (Ni) on the growth rate of Cu 6 Sn 5 intermetallic compounds between Sn–Cu–Bi solder and Cu substrate
Rock et al. Additive manufacturing of pure Mo and Mo+ TiC MMC alloy by electron beam powder bed fusion
Wu et al. Doping of thermoelectric PbSe with chemically inert secondary phase nanoparticles
Murchie et al. Room‐temperature mechanical properties of a high‐entropy diboride
RU2676537C1 (ru) Композитный материал с инварными свойствами
Lark et al. Material design and processing of a new class of titanium boride cermets with tough metallic phases and mechanical properties
Chen et al. The way composition affects martensitic transformation temperatures of Ni–Mn–Ga Heusler alloys
Xu et al. Interface-level thermodynamic stability diagram for in situ internal oxidation of Ag (SnO 2) p composites
Khaloobagheri et al. Characterisation of powder metallurgy Cu-ZrO2 composites
Zhang et al. Effect of vacuum-sintering temperature on magnetic and mechanical properties of TiC-TiN-Ni-Mo-C cermets
Wunderlich et al. Electronic band-structure calculations of Ba 8 Me x Si 46-x clathrates with Me= Mg, Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Zn, Al, Sn
Coy Functionally graded nanocomposite materials for catalysis: From hard coatings to energy applications
Erçetin et al. Production of WCu electrical contact material via conventional powder metallurgy method: Characterization, mechanical and electrical properties
NO124044B (ru)

Legal Events

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

Effective date: 20190907