Способ изготовления изделий из металлических, диэлектрических и полупроводниковых материалов
Использование: в области машиностроения, оптике, электронике и полупроводниковой технике. Сущность изобретения: способ изготовления изделий из металлических, диэлектрических или полупроводниковых материалов включает операции формообразования и доводки в криогенных средах. Для повышения физико-механических свойств и точности обработки изделий, его и инструмент захолаживают до состояния термодинамического равновесия со средой обработки, обрабатывают поверхность изделия методами, исключающими ее загрязнение, затем изделие извлекают из среды обработки и отогревают в нейтральной среде, а чистые отходы криообработки утилизируют без контакта с газами атмосферы. 11 з. п.ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к машиностроению, оптике, электронике и полупроводниковой технике и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства, в которых осуществляется механическая обработка металлов, их сплавов, диэлектриков и полупроводниковых материалов, в том числе токсичных (бериллий, его сплавы и др.), легковоспламеняющихся (алюмолитиевые сплавы и др. ), труднообрабатываемых (спецстали, сплавы титана и др.) и особо чистых (сверхпроводящие (СП) чистые металлы, кварц, кремний, германий и др.).
Известен способ обработки металлов и сплавов с предварительным воздействием на деталь и инструмент сжиженными инертными газами или азотом [1] Механическую обработку проводят в среде указанных газов, используемых в качестве криостабилизирующей, защищающей и смывающей жидкости. Обработанную деталь извлекают из среды обработки, а затем непосредственно из сжиженного газа утилизируют отходы производства. Операцию предварительного воздействия криожидкостью осуществляют до полного захолаживания детали и обрабатывающего инструмента и их термостабилизации при температуре сжиженного газа. Криостабилизация детали в процессе обработки и после нее исключает возникновение термических напряжений из-за температурных градиентов в детали. Повышается точность обработки детали, улучшаются условия работы инструмента и т.д. Незначительноегазоотделение в месте контакта инструмента и детали не влияет на их химическое состояние, в частности, из-за низких температур обработки, при которых скорости диффузии газов в материалы крайне малы. Химическая чистота и отсутствие термических напряжений исключают возникновение дефектов типа трещин, микротрещин и др. что существенно улучшает физические свойства обработанной поверхности. Криостабилизация инструмента повышает его износостойкость что улучшает чистоту и точность обработки. Недостатками описанного способа изготовления деталей являются: возможность изменений химического состава поверхностных слоев при извлечении детали из среды обработки, повышенная роль релаксационных процессов в напряженных поверхностных слоях металла детали, ограниченная номенклатура обрабатываемых материалов. Предлагаемый способ изготовления изделий из металлических, диэлектрических и полупроводниковых материалов свободен от указанных недостатков. Целью изобретения является сохранение химического состава материала в поверхностных слоях изделия, повышение магнитных, оптических, прочностных, полупроводниковых и др. свойств и точности обработки изделий, обеспечение экологической чистоты процесса, снижение его стоимости и трудоемкости. Предлагаемый способ заключается в том, что изделие и обрабатывающий инструмент захолаживают, например, погружением в криожидкость, до состояния термодинамического равновесия со средой обработки, обрабатывают поверхность изделия способами, исключающими ее химическое и физическое загрязнение (резанием, безабразивными методами доводки и т.д.), изделие извлекают из среды обработки и отогревают в нейтральной среде, а отходы криообработки, по химическому составу идентичные исходному материалу, утилизируют без контакта с газами атмосферы. Поставленная цель достигается комплексом приемов. Так, сохранение исходного состава в поверхностных слоях изделий достигается применением в качестве среды обработки сжиженных газов, что обеспечивает низкие температурные обработки и полную изоляцию изделия (в процессе обработки и после нее) от газов атмосферы; применением обработок, исключающих химическое и физическое загрязнение обрабатываемой поверхности, таких как резание (точение, фрезерование и др.) в целях формообразования, безабразивные способы доводки уплотнением и выглаживанием поверхностных слоев (обкатывание и бомбардировка шариками, выглаживание и др.); отогревом обработанного изделия в нейтральной среде, а для чистых или поверхностно-активных материалов и нанесением защитного покрытия, например, оксидированием металлической поверхности. Повышение физико-механических свойств достигается использованием сжиженных газов в качестве среды обработки и правильным выбором способов обработки, чем достигается повышенная однородность поверхностных слоев, их химическая чистота, отсутствие термических напряжений, исключаются факторы, вызывающие возникновение трещиноватости и других неоднородностей поверхности. Высокая химическая и физическая однородность поверхности, получаемой после криообработки, и высокая точность обработки при отсутствии термических градиентов в изделии способствуют получению повышенных характеристик оптических и полупроводниковых систем. Точность обработки обеспечивается предварительным захолаживанием изделия и инструмента до состояния термодинамического равновесия со средой обработки, сохранением этого состояния в процессе обработки и после нее (за счет очень малых тепловыделений и быстрого отвода тепла из зоны обработки), а также повышением износостойкости инструмента и улучшением обрабатываемости при низких температурах многих материалов (ниобия, титана, бериллия, кремния и др.). Экологическая чистота процесса, в том числе при обработке токсичных материалов (бериллия, таллиевых соединений и др.) достигается, благодаря отсутствию в процессе обработки каких-либо испарений, кроме азота или инертных газов, изоляцией отходов криообработки от окружающей среды в ход и после обработки изделия а также в процессе утилизации отходов производства. Стоимость и трудоемкость процесса снижаются за счет сохранения свойств материала в отходах обработки, что позволяет проводить их переработку без дополнительной очистки, а также исключением операций очистки изделия, например, из чистых или особо чистых материалов, в ходе которых часто необходимы операции электрохимической и вакуумной термической обработки, уменьшается стоимость необходимого оборудования. Предлагаемое решение обладает рядом достоинств, к важнейшим из которых следует отнести: 1. Возможность реализации принципиально нового процесса непрерывной обработки изделия в сжиженном газе: после операций резания химически и физически чистая поверхность обрабатывается способами выравнивания и уплотнения, например, обкатыванием шариком, доводкой притирами из материалов, близких по составу к химическому составу изделия и т.д. 2. Существенное повышение или получение новых физико-механическихсвойств (СП магнитных, оптических, прочностных и др.) за счет улучшения однородности поверхностных слоев и создания поверхностно-напряженного состояния с заданным распределением напряжений с минимумом концентрации и большим градиентом у поверхности, которое может быть, например, поверхностным потенциальным барьером для проникновения вихрей магнитного потока в СП материала, что увеличивает поля диамагнитного состояния. 3. Возможность повышения физических свойств и временной стабильности изделий путем легирования химически чистой поверхности в процессе криообработки газовыми присадками, подаваемыми в зону контакта изделия и инструмента. 4. Возможность доводки со съемом материала без изменения химического состава поверхностных слоев путем безабразивной обработки притирами из древесины различных пород, сначала более мягких, затем более твердых. 5. Сохранение исходной чистоты в поверхностных слоях особо чистых, чистых и поверхностно-активных материалов путем отогрева после криообработки в нейтральной среде и последующего нанесения защитного покрытия, например, из оксидов металлов (ниобия бериллия, титана и др.) на указанных металлах с повышенными характеристиками, получаемыми благодаря высокой однородности анодируемой поверхности, чистой после криообработки. 6. Повышение однородности поверхностных слоев изделий из кварца оптических стекол, кремния и др. за счет исключения эффектов окисления и термических напряжений, приводящих к трещиноватости, а также использованием обрабатывающих материалов, близких по химическому составу к материалу изделия. 7. Возможность утилизации отходов криообработке способом прессования без применения связующих веществ в среде криожидкости и т.д. Положительные эффекты предлагаемого способа достигаются за счет применения низких температур обработки и полной изоляции обрабатываемой поверхности и отходов обработки от газов атмосферы, а также благодаря рациональному использованию особенностей химически и физически чистой поверхности в процессах механической и электрохимической обработок поверхности, при ее легировании и при утилизации отходов криообработки. Примерами практической реализации предлагаемого способа могут служить: Пример 1. Процесс изготовления прецизионных СП изделий из ниобия с повышенными характеристиками. Проверка способа производилась на цилиндрическихобразцах из чистого ниобия по следующей технологии: 1. Изготовление заготовки (с припуском











Формула изобретения
1. Способ изготовления изделий из металлических, диэлектрических и полупроводниковых материалов, при котором осуществляют операции формообразования и доводки поверхности изделий в криогенных средах с захолаживанием изделий и инструмента, отличающийся тем, что захолаживание изделий и инструмента осуществляют до состояния термодинамического равновесия со средой обработки, обрабатывают поверхность изделий способами снятия и уплотнения материала, после чего извлекают изделия из среды обработки и отогревают в нейтральной среде, а отходы криообработки, имеющие химический состав, идентичный исходному материалу, утилизируют. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве среды обработки используют сжиженный газ. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве среды обработки используют парогазовую фазу сжиженного газа. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что формообразование проводят с использованием процессов резания, а последующую доводку поверхности осуществляют способами выравнивания и уплотнения поверхностных слоев. 5. Способ по п.1, отличающийся тем, что доводку изделия из кварца, оптических стекол, полупроводниковых материалов осуществляют с применением обрабатывающих материалов, идентичных по химическому составу материалу изделия. 6. Способ по п.1, отличающийся тем, что в зону контакта инструмента с изделием вводят легирующую добавку в виде газовой присадки. 7. Способ по п.1, отличающийся тем, что для чистых и химически активных материалов после операции отогрева в нейтральной среде на изделия наносят защитное покрытие. 8. Способ по п.1, отличающийся тем, что отходы криообработки после отогрева в нейтральной среде утилизируют путем электрохимической переработки. 9. Способ по п.1, отличающийся тем, что отходы криообработки утилизируют путем прессования в криогенной среде. 10. Способ по п.1, отличающийся тем, что отходы криообработки утилизируют путем прессования в нейтральной среде. 11. Способ по пп.1, 9 и 10, отличающийся тем, что прессование осуществляют с добавкой связующих веществ. 12. Способ по пп. 1, 9 и 10, отличающийся тем, что перед прессованием отходы криообработки измельчают.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2