Способ определения текстурных параметров дисперсных частиц углеродных материалов
Использование: для контроля качества углеродного сырья. Сущность изобретения: способ осуществляют путем изготовления двух образцов, в одном из которых дисперсные частицы углеродных материалов текстурируют в пространстве одноосным прессованием при фиксированном давлении, а в другом - магнитным полем. Затем измеряют диамагнитную восприимчивость образцов и вычисляют текстурные параметры, по которым судят о текстурных характеристиках частиц. 1 з.п.ф-лы, 2 табл.
Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам контроля качества углеродного сырья, и может быть использовано в производстве электродов и конструкционных углеродных материалов.
Подавляющее большинство углеродных материалов получают спеканием дисперсных частиц углеродных материалов коксов, графитов, углеродных волокон и тканей и др. Текстурные характеристики частиц наполнителя предопределяют многие свойства получаемых на их основе материалов, в том числе, термический коэффициент линейного расширения, способность к графитации, анизотропию физических характеристик и ряд других. Поэтому задача количественной оценки текстурных характеристик дисперсных частиц углеродных материалов, используемых как наполнители, имеет важное практическое значение. В качестве текстурных характеристик дисперсных частиц могут выступать степень преимущественной ориентации кристаллитов в объеме частиц относительно некоторого выделенного направления, анизометрия формы и другие. Известны способы определения текстурных характеристик дисперсных частиц на основе оптических измерений, позволяющие оценивать анизометрию их формы. Недостатком указанного способа является невозможность определения анизометрии формы плоских частиц, один из размеров которых значительно меньше двух других. Известен также способ определения оптической текстуры углеродных материалов. Недостатком этого способа являются субъективность и высокая трудоемкость. Наиболее близким техническим решением, выбранным за прототип, является способ определения микротекстурного параметра дисперсных частиц углеродных материалов /3/, включающий изготовление образца путем текстурирования частиц в пространстве, измерение диамагнитной восприимчивости образца и вычисление текстурного параметра частиц по формуле













S2=S3

где S3 текстурный параметр, характеризующий текстуру осей частиц относительно оси прессования. Формула (5) позволяет определять величину по известным значениям S1 и S2. Cпособ реализуют следующим образом. Для определения текстурного параметра S2 изготавливают образец с текстурированными частицами. С этой целью частицы прессуют в матрицу с прямоугольным сечением, путем прижатия крышки при фиксированном усилии (под давлением 5 20 МПа). Если температура обработки частиц не превышает 1800oС, их перед прессованием дополнительно термообрабатывают при температуре не ниже 2000oС. На текстурированных в матрице частицах определяют диамагнитную восприимчивость вдоль оси прессования и в перпендикулярном направлении и вычисляют текстурный параметр S2 по формуле (3). При изготовлении образца для определения S2 частицы могут перед прессованием смешиваться со связующим, например с расплавленным парафином. После прессования связующее отверждается. Для определения параметра S3 изготавливают два образца. Один из них готовят описанным выше способом, а другой по прототипу, то есть смешивают частицы со связующим, например, с расплавленным парафином, затем помещают образец в магнитное поле и вращают его, отверждая связующее после текстурирования частиц. На полученных образцах определяют диамагнитную восприимчивость вдоль оси текстуры и в перпендикулярных направлениях, вычисляют текстурные параметры частиц S2 по формуле (3) и S1 - по формуле (2), и находят текстурный параметр S3 по формуле (4). Для частиц, полученных измельчением игольчатых коксов, углеродных волокон или частиц других углеродных материалов с цилиндрическим типом текстуры, текстурирование частиц магнитным полем целесообразно проводить при неподвижном образце. При этом смесь текстуры совпадает с направлением индукции магнитного поля, что учитывается при расчетах текстурного параметра S2. Применение предлагаемого способа демонстрируется на ряде примеров. Пример 1. Требуется определить текстурные характеристики дисперсных частиц ряда углеродных материалов с целью прогнозирования микротекстуры заготовок, полученных на их основе. Диаметр частиц менее 100 мкм. Для достижения поставленной цели из частиц каждого материала готовят образцы путем предварительной термообработки части из них (см. табл.1) и прессования в матрицу при давлении 5 МПа. На полученных образцах измеряют диамагнитную восприимчивость вдоль направления прессования и в перпендикулярном направлении и вычисляют текстурный параметр S2 по формуле (3). Для сравнения готовят эталонные образцы. Для этого на основе тех же частиц и каменноугольного пека в качестве связующего получают заготовки углеродных материалов путем смешивания наполнителя со связующим, прессования в глухую матрицу, обжига и графитации. Содержание связующего 30мас. давление прессования 60 МПа, Температура обжига 900oС, графитации 2800 oС. Из каждой заготовки вырезают образец размером 5х5х5 мм3 и два образца размером 5х5х40 мм вдоль оси прессования и в перпендикулярном направлении для определения их макротекстуры и анизотропии физических свойств. На образцах 5х5х5 мм измеряют диамагнитную восприимчивость, на образцах 5х5х40 мм термический коэффициент линейного расширения (ТКЛР). Вычисляют текстурный параметр образца S0(эталон) по формуле

где



где



Формула изобретения

где



2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что изготовливают два образца, причем в объеме первого образца частицы текстурируют магнитным полем, а в объеме второго одноосным прессованием, после чего дополнительно вычисляют текстурный параметр S3 по формуле
S3 S2/S1,
где S1 текстурный параметр частиц, текстурированных магнитным полем;
S2 текстурный параметр частиц, текстурированных одноосным прессованием;
S3 текстурный параметр, характеризующий среднюю ориентацию осей частиц после воздействия одноосного прессования.
РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Способ контроля механических свойств проката // 2069361
Изобретение относится к области металлургии и машиностроения и может быть использовано для определения механических свойств проката неразрушающим магнитным методом
Изобретение относится к области контроля содержания ферритной фазы в аустенитных и аустенитно-ферритных сталях машиностроительного оборудования, включая сварные соединения и наплавку
Дефектоскоп для контроля ферромагнитных труб // 2063024
Изобретение относится к области неразрушающего контроля и может быть использовано для контроля качества швов электросварных труб в технологическом потоке
Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к магнитомеханическим компенсационным газоанализаторам для измерения объемного содержания кислорода в газах, и может быть использовано для аттестации поверочных газовых смесей
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для татировки магнитошумовых приборов при контроле напряженного состояния изделий и конструкций из ферромагнитных материалов
Индуктивный датчик // 2105970
Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к индуктивным датчикам, и может быть использовано для магнитных и линейно-угловых измерений, в дефектоскопии, для обнаружения и счета металлических частиц и тому подобное
Изобретение относится к измерению одной из сопутствующих переменных в частности путем исследования магнитного параметра поля рассеяния и может быть использовано в диагностике технического состояния трубопроводов
Изобретение относится к технике исследования материалов, в частности к технике обнаружения металлических включений в диэлектрических материалах, и может найти применение в химикофармацевтическом производстве, пищевой, микробиологической и химической промышленностях
Изобретение относится к измерительной технике для неразрушающего контроля качества материалов и предназначено для локального измерения ферромагнитной фазы аустенитных сталей при литье, в заготовках и готовых изделиях, сварных швах, наплавках и др
Изобретение относится к физике, а именно к системам контроля
Способ измерения магнитной восприимчивости оксидных композиций и солей в жидкой и твердой фазах // 2134417
Изобретение относится к области физических методов измерения магнитных характеристик веществ, а точнее к тем из них, которые используются при повышенных и высоких температурах
Феррозондовый коэрцитиметр // 2139550
Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники в машиностроении и черной металлургии и может быть использовано при неразрушающем контроле ферромагнитных изделий
Верификатор для магнитной защитной полосы // 2142130