198430. lajstromszámú szabadalom • Eljárás önhordó szerkezetű, kerámia anyagú alakos munkadarab előállítására és önhordó szerkezetű kerámia anyagú alakos munkadarab

1 198 430 2 hoz használódik tel, míg a szilícium felszabadul. A 3 973 977 lsz. US szabadalmi leírás kerámia-fém jel­legű összetett szerkezetű anyag előállítására ismertet eljárást, mégpedig alapvetően magnézium-aluminát­­spinell alapján. A leírás szerint különböző oxidok tömö­­rítvényét kell folyékony alumíniumot tartalmazó fürdő­be meríteni. Mindkét eljárás nehézkes, segítségével csak kerámia jellegű anyag állítható elő, alakos termék nem. A találmány feladata olyan eljárás kidolgozása, amely­nek segítségével adott esetben bonyolult alakzatú kerá­mia anyagú munkadarabok nagy tömegben, olcsón ál­líthatók elő. A találmány alapja az a felismerés, hogy önhordó szerkezetű kerámia jellegű anyag készíthető, ha fém alapanyagot megfelelő feltételek között oxidálunk, az oxidativ reakció eredményeként kapott anyagot a fém alapanyag felületén tartjuk és ott növesztjük. Maga az eljárás ebben az- alakjában még nem alkalmas az alakos termékek előállítására. Felismertük azonban, hogy a fém alapanyag oxidativ reakciójával létrehozott oxidációs reakciótermék növekedés folyamata megfelelő ötvöző anyag alkalmazásával elősegíthető. Az ötvöző anyagon túlmenően alkalmazhatók dópoló anyagok a fém alap­anyag felületére fefvíve is. Egy további felismerésünk, hogy a fém alapanyag oxidativ reakcióját a megolvadt fémmel nedvesíthető anyagú és a megolvadt fémmel át­járható szerkezetű előmintával érintkezésben lefolytat­va a fém alapanyag képes az előminta szerkezetét át­járni, benne az oxidációs reakciótermék szilárd kerámia mátrixát létrehozni. Ennek feltétele, hogy a fém alap­anyagot olvadáspontját meghaladó, de az adott oxidativ reakcióban létrejövő oxidációs reakciótermék olvadás­pontja alatt maradó hőmérsékleten tartsuk. Ekkor ugyanis további felismerésünk szerint a fém alapanyag a kapilláris hatások révén képes az oxidációs reakció­termék anyagába behatolni, és azon át addig vándorol, amíg az oxidálószer hatására oxidációja be nem kö­vetkezik, illetve ameddig az oxidativ reakció előbbiekben ismertetett feltételei fennállnak. A jelen találmány alapfelismerése ennek megfelelően az, hogy a bonyolult térbeli szerkezetű kerámia anyagok is a szükséges alakzatban hozhatók létre, ha az oxidativ reakció feltételeit az előzőeknek megfelelő módon biz­tosítjuk, megolvadt fém alapanyagot előminta és külö­nösen a kívánt alaknak megfelelő előminta felületével hozzuk kapcsolatba és a megfelelő hőmérséklettel a meg­olvadt fém alapanyagot rákényszerítjük az előmintába való behatolásra. A találmány célja olyan eljárás kidolgozása, amellyel egyetlen munkadarabként bonyolult alakzatú kerámia termékek megbízhatóan, szükség szerint nagy sorozatban állíthatók elő, a kapott termékek méreteinek, faivastag­ságának gyakorlati korlátozása nélkül, vagyis elkerülve a hagyományos kerámia előállítási technológiák egyik legfontosabb hiányosságát. A találmány célja ugyancsak a kívánságoknak megfe­lelően felépülő, adott esetben nagy falvastagságú és nagyméretű kerámia anyagú munkadarab kialakítása. A kitűzött cél elérésére, vagyis önhordó szerkezetű kerámia anyagú alakos munkadarab előállítására eljárási dolgoztunk ki, amelynek során a fém alapanyagot oxidá­­lósztrrel oxidativ reakcióba visziink és a reakció ered­ményeként kapott anyag alapján a munkadarab felületét meg! iát árazó felülettel határolt térben kerámia szerkeze­tű anyagot alakítunk ki, amikor is a találmány szerint a fém alapanyag legalább egy részéhez legalább egy, az előállítani kívánt munkadarabnál: megfelelő mintafelü­­lettei kialakított permeábilis szerkezetű előmintát illesz­tünk, a fém alapanyaghoz legalább egy gőz vagy gáz hal­mazállapotú oxidálószert választunk, a fém alapanyagot az előmintával érintkezésben tartva a fém alapanyag ol­vadáspontját meghaladó, de az oxidálószerrel létrejövő oxid íciós reakciótennék olvadáspontja alatt maradó hő­mérsékleten megolvasztjuk, a megolvasztott fém és az oxidálószer között az oxidativ reakciót lefolytatjuk, a fémből kialakuló oxidációs reakcióterméknek legalább egy ! észét az oxidálószer és a megolvadt fém alapanyag között, mindkettővel érintkezésben tartjuk, ezzel a fém alapanyagból az oxidációs reakcióterméknek az oxidáló­szerrel kitöltött gáztér felé legalább részben a mintafelü­lettel kijelölt térben növekvő rélegét az oxidálószerrel reakcióba vitt fém alapanyagból létrehozzuk, aminek révér a fém alapanyag és az oxidiílószer oxidációs reak­ciótermékéből, valamint előnyösen a fém alapanyagból, és szükség szerint a kerámia anyag létrehozásában részt­vevő egyéb anyagokból származó egy vagy több fémes összetevőből álló, kerámia mátrixra épülő polikristályos szerkezetű anyagot állítunk elő, majd a reakciót a poli­kristályos szerkezetű oxidációs reakcióterméknek az előmintán keresztül az előállítaná kívánt munkadarab felületét meghatározó mintafelületig történő növekedé­séig, és az előmintának az oxidációs reakcióiérm&kel való kitöltéséig folytatjuk. Ugyancsak kitűzött cél elérésére dolgoztuk ki azt az eljárást, amikor az előzőekben ismertetett lépéseket alu­mínium fém alapanyagot választva hajtjuk végre, az alu­míniumhoz ötvöző komponensként bevitt étvágy az alumínium fém alapanyag felületére felvitt és/vagy az előminta anyagába bekevert dópoló anyagot adagolunk, és az oxidativ reakciót, amelynek segítségével alumí­nium trioxidot mint oxidációs reakcióterméket készí­tünk, 850 °C és 1450 °C, előnyösen 900 °C és 1350°C közöl ti hőmérséklettartományban folytatjuk le, aminek révén az előmintát az oxidációs reakciótemtékkei teje­sen kitöltjük és benne az alumíniumból és szükség sze­rint ez utóbbiban jelen levő, illetve a dópoló anyagból származó egy vagy több fémes összetevőből álló, kerámia mátrixra épülő polikristályos szerkezetű anyagot állí­tunk elő. Az oxidálószer általában gáz vagy gőz halmazállapotú anyag, különösen levegő. Ezt célszerűen lehet kiegészí­teni szilárd vagy a reakció feltételei között folyékony halmazállapotú oxidálószerrel. Adott esetben az oxidativ reakcó előnyösen lefolytatható nitrogéntartalmú gáz­zal is. Igen előnyös, ha fém alapanyagként ahimfaiwn mel­lett szilíciumot, titánt, ált, cirkóniumot vagy tafiniu­­mot ''álasztunk. Az oxidálószerek között szerepéi a le­Í3 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents