Способ изготовления лигатур на основе алюминия
Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в производстве композиционных материалов (далее - КМ) и непосредственно лигатур на основе алюминия с упрочняющими частицами тугоплавких соединений (карбиды, нитриды, оксиды и т.д.). Сущность изобретения состоит в том, что при изготовлении лигатур с алюминиевой матрицей, содержащих 40-80% тугоплавких частиц, помещают частицы в форму для пропитки и заливают жидким алюминием. При этом частицы и алюминий нагревают до разных температур. Алюминий нагревают до температуры, превышающей температуру его плавления не больше, чем на 5-10oС, а частицы нагревают до температуры, связанной определенным соотношением с удельной поверхностью частиц и поверхностным натяжением жидкого алюминия. Техническим результатом изобретения является разработка экономичного, безопасного способа получения лигатуры с высоким содержанием тугоплавких частиц, при котором обеспечивается полная пропитка частиц алюминием и, как следствие, полное усвоение частиц лигатуры матрицей. 1 табл.
Способ изготовления лигатур относится к металлургии. Используется при изготовлении композиционных материалов (далее - КМ) и непосредственно лигатур на основе алюминия с упрочняющими частицами тугоплавких соединений (карбиды, нитриды, оксиды и т.д.).
Частицы тугоплавких соединений в большинстве случаев не смачиваются алюминием [3]. Поэтому при пропитке возникает капиллярное противодавление, препятствующее проникновению металла матрицы в поры. Чем мельче частицы, тем меньше диаметр пор, тем выше капиллярное противодавление. Для преодоления капиллярного противодавления применяют различные способы принудительной пропитки [2]. К таким относится способ получения КМ, при котором армирующий каркас помещают под зеркало расплавленного матричного сплава, дегазируют созданием вакуума над матричным сплавом и ведут пропитку, создавая избыточное газовое давление над зеркалом матричного сплава, (А.С. СССР 416155, В 22 D 29/02, от 27.12.71 г., опубл. 04.07.74). Получение лигатур и композиционных материалов с определенными свойствами с помощью этих способов становится малоэффективным из-за неоправданно высоких энергозатрат, опасным и дорогим. Для получения КМ используют также методы самопроизвольной пропитки. Необходимым условием такой пропитки является полное смачивание частиц в системе. Соблюдение требования хорошей смачиваемости волокон матрицей способствует обеспечению наибольшей площади контакта на границе волокно - матрица, следовательно, позволяет осуществлять наиболее прочную связь и эффективное перераспределение напряжений между компонентами. При несмачиваемости значительно увеличивается вероятность образования пустот и дефективных участков границы между волокном и матрицей, а технология получения КМ существенно усложняется [2]. Для преодоления несмачиваемости применяют обработку поверхности волокон, обеспечивающую самопроизвольную пропитку расплавом. Фирмы Aerospace Соrр. и Fiber Mater, Inc. (США) разработали неметаллическое барьерно-технологическое покрытие на углеродные волокна, обеспечивающее их самопроизвольное смачивание алюминиевыми и магниевыми расплавами. Покрытие, полученное осаждением из газовой смеси (TiCl4+BCl3), состоит из сложного набора боридов и карбоборидов титана и легко смачивается металлическими расплавами при условии отсутствия контакта с атмосферным воздухом (волокна с покрытиями нельзя выносить на воздух до протяжки через матричный расплав). Углеалюминий, получаемый горячим прессованием пакета из пропитанных таким образом прутков - полуфабрикатов, имеет свойства, близкие к теоретическим [3]. Модифицирование поверхности углеродных волокон, обеспечивающее их смачивание алюминиевым расплавом, реализуется при так называемой "натриевой технологии" [3] . Способ заключается в последовательном пропускании армирующих углеродных волокон через ванны с жидким натрием (550oС), сплавом Sn - 2% Mg (600oC) и матричным расплавом. Смачиваемость карбида кремния алюминием увеличивается с повышением температуры. Калов и Моор нашли, что при выдержке в течение 1 часа краевой угол составлял 150, 130, 90 и 30o при температурах 750, 900, 1000 и 1100oC соответственно. Аналогичный результат получен для сплава АЛ-5, где указывается, что краевой угол при 1200oС равен первоначально 120o, в течение 6 мин уменьшается до 54o и затем практически не изменяется. Однако при выдержке карбида кремния в этом сплаве при 1200oС в течение 10 мин металлографически была обнаружена зона химического взаимодействия: в ней образуется карбид алюминия, а освобождающийся кремний растворяется в жидком алюминии [4]. Получение лигатур и КМ с помощью методов самопроизвольной пропитки опасно ("натриевая технология"), приводит к чрезмерному удорожанию КМ (титаноборидный процесс), приводит к загрязнению матричного сплава продуктами химического взаимодействия и повреждению поверхности частиц упрочняющей фазы. Наиболее близким аналогом по технической сущности является способ получения композиционных материалов, согласно которому пропитываемые частицы (волокна) помещают в литейную форму и заливают расплавленным металлом матрицы. (К.И. Портной и др. Структура и свойства композиционных материалов. М. , Машиностроение, 1979 г., стр. 91). При использовании данного способа полученный материал, содержащий 40-80% тугоплавких частиц, содержит значительную долю не пропитанных алюминием частиц, которые не усваиваются матрицей, всплывают на поверхность и попадают в шлак. Задачей предлагаемого технического решения является разработка экономичного, безопасного способа получения лигатуры, содержащей 40-80% тугоплавких частиц, при котором обеспечивается полная пропитка частиц алюминием и, как следствие, полное усвоение частиц лигатуры матрицей. Поставленная задача решается за счет того, что при изготовлении лигатур с алюминиевой матрицей, содержащих 40-80% тугоплавких частиц, помещают частицы в форму для пропитки и заливают жидким алюминием При этом частицы и алюминий нагревают до разных температур. Алюминий нагревают до температуры, превышающей температуру его плавления не больше, чем на 5-10oС, а частицы, находящиеся в форме, нагревают до пороговой температуры, значительно превышающей температуру жидкого алюминия и зависящей от удельной поверхности частиц и поверхностного натяжения алюминия. Пороговую температуру пропитываемых частиц определяют по формуле



Т - температура пропитываемого порошка. При температуре нагрева алюминия, не превышающей температуру его плавления более чем на 5-10oС, лигатура не загрязняется продуктами химического взаимодействия частиц с алюминием. При нагреве частиц до температуры ниже расчетной пороговой невозможно получить лигатуру, содержащую полностью пропитанные алюминием частицы. При нагреве частиц до температуры выше расчетной пороговой невозможно избежать излишнего химического взаимодействия частиц с алюминием и загрязнения лигатуры продуктами взаимодействия частиц с алюминием. В таблице приведены решения системы уравнений для алюмния. Данные для расчета:



где Т - температура тугоплавких частиц, oС;
S - удельная поверхность частиц, м2/м3;



где Т=1572oС. После осуществления пропитки получили лигатуру, содержащую тугоплавкие частицы, пропитанные алюминием. Пример 2. Требуется получить лигатуру путем пропитки частиц Аl2О3 алюминием. Удельная поверхность частиц Sуд.=30000 м2/м3. Температура алюминия 665-670oС. Поверхностное натяжение алюминия


где Т=1738oC. Литература
1. Чураев П.В. Физикохимия процессов массопереноса в пористых телах. - М., Химия, 1990. Cтр.99. 2. Карпинос Д.М., Тучинский Л.И, Сапожникова А.Б. и др. Композиционные материалы в технике. - К.: Техника, 1985, стр.39-41. 3. РЖ ВИНИТИ, Итоги науки и техники. Серия: Композиционные материалы. Том 3. Композиционные материалы с металлической матрицей. М., 1988, стр. 16-17. 4. Соколовская Е.М., Гузей Л.С. Физикохимия композиционных материалов. - М., Изд-во Московского ун-та, 1978. стр.49. 5. Производство отливок из сплавов цветных металлов. М., Металлургия, 1986.
Формула изобретения

где Т - температура тугоплавких частиц, oС;
S - удельная поверхность частиц м2/м3;

РИСУНКИ
Рисунок 1