Способ получения коррозионностойких изделий на основе углерода
Использование: изобретение относится к способу получения коррозионностойких изделий, предназначенных для использования в качестве элементов трения в оборудовании, транспортирующем жидкие среды. Изобретение позволяет существенно повысить коррозионную стойкость конечного материала в хромовом электролите и получать изделия со стабильными линейными размерами. Сущность изобретения: способ получения коррозионностойких изделий на основе углерода включает пропитку углеродной основы расплавом кремния, содержащем 0,5-2,5 мас.% меди. 1 табл.
Изобретение относится к способу получения антифрикционных коррозионностойких изделий, предназначенных для использования в качестве элементов трения в оборудовании, транспортирующем жидкие среды.
Известен способ получения изделий на основе углерода, включающий пропитку углеродных изделий расплавом на основе кремния с примесями железа и алюминия [1] Однако этот способ не позволяет получить конечный материал с повышенной коррозионной стойкостью и стабильными линейными размерами. Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является способ получения графитосодержащих изделий, включающий пропитку углеродных изделий расплавом на основе кремния с добавкой меди [2] Однако и этот способ получения графитосодержащих изделий не в полной мере обеспечивает получение конечного материала с требуемой коррозионной стойкостью и стабильными линейными размерами. В основу изобретения поставлена задача получения изделий на основе углерода с повышенной коррозионной стойкостью в агрессивных средах, например, в хромовом электролите, и стабильными линейными размерами изделий из конечного материала. Поставленная задача решается тем, что способ получения коррозионностойких изделий на основе углерода согласно изобретению включает пропитку углеродной основы расплавом кремния, содержащем 0,5-2,5 мас. меди. Введение в расплав кремния меди в количестве 0,5-2,5 мас. позволяет стабилизировать размеры деталей из углеродного антифрикционного материала и практически исключить внутренние напряжения, поскольку кристаллизация меднокремниевого расплава данного состава в процессе охлаждения изделий происходит без проявления объемного эффекта, свойственного нелегированному кремнию. Кроме того, оптимизация состава меднокремниевого сплава способствует образованию в объеме конечного материала однородного твердого раствора на основе кремния без образования хрупких и нестойких силицидов меди, например, SiCu3, SiCu4 и включений свободной меди, присутствующих в расплавах кремния с содержанием меди более 2,5 мас. Именно эти два фактора существенно снижают коррозионную стойкость конечного материала в агрессивных средах, так как идет преимущественное и интенсивное вымывание с рабочей поверхности деталей силицидов меди и включений свободной, не связанной, меди. Ниже приводятся примеры получения конечных коррозионностойких изделий на основе углерода по заявляемому способу. Пример 1. Углеродное изделие в виде кольца по ТУ 48-20-81-76


Формула изобретения
Способ получения коррозионно-стойких изделий на основе углерода, включающий пропитку изделий расплавом кремния с добавкой меди, отличающийся тем, что пропитку производят расплавом с содержанием меди 0,5 2,5 мас.РИСУНКИ
Рисунок 1