Способ получения микропорошков сверхтвердых материалов
Изобретение относится к области обогащения микропорошков сверхтвердых материалов, обладающих наибольшей абразивной способностью. Технический результат - повышение эффективности обогащения при упрощении технологического процесса. Исходную шихту смешивают с водой и обогащают по плотности в центробежном поле на свободной поверхности воды, имеющей форму параболоида вращения, при отношении ускорения центробежного поля к ускорению свободного падения в пределах 0,9-1,1 и объемной нагрузке 388 м3/м3·ч. В качестве классификационной среды используют обычную воду.
Изобретение относится к области обогащения порошков синтетических алмазов и может быть использовано при получении других сверхтвердых материалов (кубический нитрид бора, нитрид кремния и др.).
Абразивная способность является одним из основных показателей, характеризующих работоспособность алмазного порошка той или иной зернистости. Повышение абразивной способности достигается увеличением средней суммарной прочности зерен порошка, их однородности и содержания зерен изометрической формы.При изготовлении порошков синтетических алмазов не решена проблема получения их оптимальной плотности, обладающей наибольшей абразивной способностью.В порошках из синтетических алмазов основными примесями являются карбиды металлов, неперекристаллизовавшийся графит и включения частиц сплава катализатора. Эти примеси полностью растворяются только в хлорной кислоте (Технология изготовления и контроль качества алмазных порошков. Ю.И.Никитин. Киев, Наукова думка, 1984, с. 242).Известен технологический процесс изготовления микропорошков марки АСМ зернистостью от 60/40 до 1/0, заключающийся в следующем. Порошок класса - 60 мкм после измельчения и химической очистки подвергают разделению на комплексы (классы) на стаканчиковых центрифугах при различных значениях числа оборотов ротора: -60-+28; -28-+10;-10-+3 и -3 мкм. Разделение каждого комплекса на зернистости начинается с осаждения порошка наиболее крупной зернистости, входящей в данный комплекс. После остановки центрифуги стаканы извлекаются из гнезд ротора центрифуги. Осветленная суспензия (фугат), содержащая фракцию с размерами частиц менее граничного, сливается в соответствующие емкости. Граничным зерном называют частицу, размер которой соответствует границе разделения классифицируемого материала на заданные классы по крупности. Затем в стаканы доливается порция чистой классификационной среды и осадок тщательно размешивается. При этом используется раствор на основе желатина, отвечающего ряду специфических требований: обеспечение качественного диспергирования частиц классифицируемого материала; отсутствие дефицитных компонентов и невысокая стоимость; нетоксичность; способность к длительному хранению без потери основных технологических свойств (там же, стр. 171-173).Размешивание является весьма трудоемкой операцией и на ее долю приходится от 10 до 40% всего времени классификации микропорошков в зависимости от зернистости. После предварительной классификации производится дополнительная отмывка от замельчения и закрупнения.Образующийся после отмывки от закрупнения осадок направляется в электромагнитную мельницу, а затем на классификацию по описанной выше схеме (там же, стр. 206-209). В процессе классификации микропорошки подвергаются контролю зернового состава на микроскопе МБР-3. При соответствии зерновому составу микропорошки отмываются от желатина и направляются на сушку при температуре 105-115
Формула изобретения
Способ получения микропорошков сверхтвердых материалов, включающий смешивание исходной шихты с жидкостью и разделение по плотности, отличающийся тем, что обогащение ведут в центробежном поле на свободной поверхности воды, имеющей форму параболоида вращения, при отношении ускорения центробежного поля к ускорению свободного падения в пределах 0,9-1,1 и объемной нагрузке 388 м3/м3ч.