Способ изготовления мелкодисперсного алмазного порошка
Использование: приборостроение, электроника, инструментальная и ювелирная отрасли промышленности. Техническая задача: серийное получение алмазного порошка зернистостью более 1 мкм и с кристаллическими характеристиками зерен, примерно соответствующими свойствам природного алмаза. Технический результат: повышение до 70-80 % выхода алмазных частиц с размерами больше 1 мкм, упрощение технологии. Сущность изобретения: расчетную навеску BB загружают в полость взрывной камеры, инициируют взрыв, загружают порцию углеродсодержащего материала в гнездо матрицы. Расчет навески BB производят с учетом диапазона рабочих скоростей металлического ударника, соответствующих диапазону амплитуды давлений в области стабильного алмаза, и показаний фотоприемника, регистрирующего интенсивное неравновесное излучение на спектральной линии люминесценции алмаза. 1 з. п. ф-лы, 1 табл., 1 ил.
Изобретение относится к технологии получения алмазного материала для изготовления абразивного инструмента или оптико-электрических элементов приборов и может найти применение в инструментальной и ювелирной отраслях промышленности, а также в приборостроении и в электронной технике.
Известен способ изготовления алмазного материала путем интенсивного ударного сжатия алмазного порошка, расположенного в гнезде матрицы, посредством разгоняемого продуктами взрыва взрывчатого вещества (BB) металлического ударника (см. заявку Японии N 57-17841, кл. С 01В 31/06, С 04В 35/52). К недостаткам известного способа относится сравнительно невысокий выход кристаллов алмазного материала из-за использования высоких скоростей нагружения, а следовательно, и высоких динамических давлений, вызывающих значительную графитизацию материала на этапе разгрузки, следующем за этапом динамического сжатия, что негативно отражается на комплексе оптико-электрических свойствах продукции. Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому техническому результату является способ изготовления мелкодисперсного алмазного порошка путем интенсивного динамического нагружения углеродсодержащего материала, заложенного в гнездо матрицы, посредством концентратора, передающего импульс давления ударника, разгоняемого с помощью источника энергии (см. заявку ФРГ N 2101283, кл. С 01В 31/06). Размеры и форма концентратора выбраны из условия оптимизации режима нагружения формуемого материала в плане реализации фазового перехода графита в алмаз. Известный способ трудоемок в плане реализации процесса формирования и передачи интенсивной импульсной нагрузки, а кроме того, из-за использования динамических нагрузок высокой интенсивности повышается степень графитизации алмазного материала на заключительном этапе, что снижает выход и качество алмазного порошка. Задачей изобретения является разработка достаточно простого серийно осуществимого способа изготовления мелкодисперсного алмазного порошка с размерами частиц больше 1 мкм и с кристаллическими характеристиками зерен, примерно соответствующими свойствам природного алмаза, при этом должен быть обеспечен технологически приемлемый выход продукции указанного качества. Новый технический результат, получаемый при осуществлении предлагаемого способа, заключается в упрощении, повышении выхода и качества алмазного порошка с размерами частиц более 1 мкм, а также в повышении объема серийного выпуска продукции. Дополнительный результат заключается в снижении удельного электрического сопротивления зерен порошка. Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения мелкодисперсного алмазного порошка путем ударного сжатия углеродсодержащего материала, расположенного в гнезде неподвижной матрицы, посредством передающего импульс давления элемента, в качестве которого согласно предлагаемому способу используется металлический ударник, разгоняемый продуктами взрыва расчетной порции ВВ до скоростей в диапазоне от скорости, соответствующей амплитуде давления, создаваемого в массе алмазного порошка на нижней границе области стабильности алмаза на фазовой диаграмме углерода, до скорости, соответствующей амплитуде давления на нижней границе жидкой фазы углерода, в качестве углеродсодержащего материала используют ультрадисперсную фракцию алмазного порошка (УДА), а выбор скоростей ударника и расчет массы взрывчатого вещества в источнике импульса производят с учетом показаний фотоприемника, регистрирующего момент проявления интенсивного неравновесного излучения примесных азотных центров кристаллической решетки нагружаемого алмазного материала на спектральных линиях люминесценции алмаза, кроме того, предлагается в исходную массу порошка УДА вводить либо порошкообразный бор в соотношении 1-10 мас. от массы исходного алмазного порошка, либо легко разлагающиеся в ударной волне соединения элементов, легирующих кристаллическую решетку алмаза (бора, бора и алюминия, лития, фосфора), в количестве, обеспечивающем содержание легирующих элементов в кристаллической решетке алмаза 1-10 мас. от массы исходного порошка. Предлагаемый способ реализуется в схеме, приведенной на чертеже. Импульс давления создается с помощью взрыва навески ВВ внутри источника импульса - баллистической установки 1. В этой установке разгоняют элемент, передающий импульс давления, стальной ударник 2 до заданной скорости. Ударник сталкивают с элементом, воспринимающим импульс давления, стальным пуансоном 3, который контактирует с помещенной в полость стальной матрицы 4 навеской порошка УДА 5. Под действием ударника пуансон вдавливают в полость матрицы и тем самым прессуют исходный порошок УДА. Световое излучение алмазного порошка передают через светопроводы 6 на фотоприемники 7. Электрические сигналы с фотоприемников анализируют с помощью анализирующего устройства 8. Величину расчетной навески ВВ, величину навески порошка УДА, а также соотношение линейных размеров ударника, пуансона и полости матрицы выбирают такими, чтобы прессование порошка происходило до кристаллической плотности алмаза, причем величина навески порошка УДА выбирается из условия соразмерности с геометрическими и весовыми параметрами ударника. Прессование порошка до кристаллической плотности фиксируют по моменту начала неравновесного излучения примесных азотных центров кристаллической решетки нагружаемого алмазного материала на спектральных линиях люминесценции алмаза. Экспериментально показано, что выбор минимально необходимой порции ВВ, обеспечивающей сообщение металлическому ударнику скорости в рабочем диапазоне от 500 до 1000 м/с, является достаточным для оказания такого воздействия на массу исходного углеродсодержащего материала, при котором происходит укрупнение ультрадисперсных частиц со средним размером порядка 4 нанометров до состояния мелкодисперсной фракции со средним размером частиц порядка 4 микрометров, а первоначальная структура кристаллической решетки сохраняется. В прототипе импульс давления, воспринимаемый концентратором, размер и форма которого выбраны из условия формирования высокоинтенсивной нагрузки с амплитудой, значительно большей 10 ГПа, обеспечивает получение алмазного порошка с размерами частиц до 100 мкм, при этом происходит фазовый переход из исходного состояния углеродсодержащего материала (графита) в алмазную фазу углерода. В предлагаемом способе при скорости ударника простой конструкции, соответствующей амплитуде давления, создаваемого в массе алмазного порошка на нижней границе области стабильности алмаза, происходит возбуждение колебаний центров кристаллической решетки исходных ультрадисперсных частиц (кластеров), что приводит к колебательному взаимодействию соседних кластеров, результатом которого является сцепление их кристаллических решеток, т. е. кластер-кластерная агрегация, сопровождающаяся образованием мелкодисперсной фракции алмаза. При использовании расчетной порции ВВ, достаточной для сообщения металлическому ударнику скорости, близкой к скорости, соответствующей амплитуде давления на верхней границе области стабильности алмаза, наблюдается преобладание процесса интенсивных колебаний центров кристаллической решетки по сравнению с сопутствующим процессом графитизации, ухудшающим качество алмазного порошка. При скоростях ударника ниже заявляемого предела в эксперименте наблюдалась значительная графитизация исходного материала, поскольку энергия воздействия в этом случае недостаточна для превалирования полезного процесса колебаний центров кристаллической решетки, в результате чего реализуется несанкционированный процесс отжига алмазной массы, сопровождающийся образование сажи. Выбор навески ВВ, в результате взрыва которой скорость ударника превышает величину 1000 м/с, приводит также к графитизации алмазной массы, снижению выхода и качества алмазного порошка. Таким образом, зкспериментально обоснован оптимальный выбор порции ВВ, обуславливающий сообщение ударнику скорости в заявляемом диапазоне величин, обеспечивающей необходимое качество конечного продукта, что позволяет устранить необходимость использования сложной конструкции и существенно упростить за счет этого способ серийного получения мелкодисперсного алмазного порошка. Более точный выбор скоростей ударника (и соответственно расчет порции ВВ) на практике позволяет произвести использование фотоприемника любой известной конструкции, по показаниям которого можно определить момент достижения в формуемой массе требуемой плотности, равной кристаллической плотности алмаза, что фиксируется по появлению неравновесного излучения примесных азотных центров на спектральных линиях люминесценции алмаза. Как показали эксперименты, указанное явление интенсивного неравновесного излучения на длине волны 445 нм наблюдается только при достижении состояния, при котором паразитный процесс графитизации минимизирован, что соответствует воспроизведению высокого (примерно 70-80%) выхода, технологически приемлемого для организации серийного выпуска качественных алмазных порошков с размерами частиц от 1 до 600 мкм, параметром кристаллической решетки a 0,3562 нм, кристаллической плотностью частиц, составляющих 86-97% от теоретической плотности алмаза, показателем преломления света (на длине волны 589 нм) п 2,4, удельным электрическим сопротивлением 10 ГОм





















Формула изобретения
1. Способ изготовления мелкодисперсного алмазного порошка путем ударного сжатия углеродсодержащего материала посредством передающего импульс давления элемента, разгоняемого продуктами взрыва расчетной порции взрывчатого вещества, отличающийся тем, что в качестве элемента, передающего импульс давления, используют металлический ударник, выполненный в виде цилиндра, которому сообщают скорости в диапазоне от скорости, соответствующей амплитуде давления, создаваемого в массе формуемого алмазного порошка на нижней границе области стабильности алмаза на фазовой диаграмме углерода, до скорости, соответствующей амплитуде давления на нижней границе жидкой фазы углерода, при этом в качестве углеродсодержащего материала используют ультрадисперсную фракцию алмазного порошка, а выбор скоростей ударника и расчет массы взрывчатого вещества в источнике импульса производят с учетом показаний фотоприемника, регистрирующего момент появления интенсивного неравновесного излучения на спектральной линии люминесценции алмаза. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что предварительно в исходную порцию алмазного порошка вводят порошкообразный бор, или легко разлагающиеся в ударной волне соединения бора, или бора и алюминия, или лития, или фосфора в количестве 1 10 мас. от массы алмазного порошка.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2