166091. lajstromszámú szabadalom • Gyártmány wolframötvözetből

3 166091 4 Azt találtuk, hogy az olyan diszperziós wolf­ramötvözetből való gyártmány, amelynél a wolf­ram az 1,410,499 lajstromszámú amerikai egye­sült államok-beli szabadalmi leírásban ismer­tetett szemcsenövekedést elősegítő adalékokat, továbbá tóriumoxidot tartalmaz, és a tóriumoxid koncentrációját az alábbiakban ismertetendő fo­lyadék-diffúziós eljárás szerint változtatjuk, olyan új anyagot eredményez, amely könnyeb­ben alakítható huzallá vagy más alakzattá, mint a hagyományos tóriumozott wolfram, továbbá nagyobb a stabilitása és kevésbé hajlamos a megereszkedésre, mint a hagyományos W—TI1O2 anyagok. A fenti előnyöket biztosító diszperziós ötvözetből való gyártmányban, a szemcsenöve­kedést elősegítő adalékot és tóriumoxidot tar­talmazó wolframban, a tóriumoxid koncentráció az említett diszperziós ötvözetből való gyárt­mány külső felületénél maximális és az említett tóriumoxid-koncentráció a diszperziós ötvözetből való gyártmány belseje felé haladva folyamato­san csökken. A találmány egyik aspektusa szerint wolfram­részecskékből álló porózus brikettet, amely egyenletesen elosztva szemcsenövekedést előse­gítő adalékokat tartalmaz, folyadék-diffúziós el­járással impregnálunk. A wolframból levő bri­kettet például kék wolframoxid pornak (közelí­tőleg WO9.Í)) káliumszilikát és alumíniumklorid vizes oldatával történő kezelése, majd a vegyileg kezelt oxidnak hidrogénben való hevítése útján, amelynek során fémes wolframmá redukálódik, állítjuk elő. A wolframrészecskékből álló saj­tolt brikettet, amely szemcsenövekedést elősegí­tő adalékokat tartalmaz és amelynek összefüggő pórusszerkezete van, először hidrogénben 1200 °C hőmérsékleten előzsugorítjuk, majd vízbe merítjük, mindaddig, amíg lényegében vala­mennyi pórus nem telítődik. A vízzel telített brikettet ezután tóriumnitrát vizes oldatába me­rítjük. A bemerítés időtartamát attól függően választjuk meg, hogy az ötvözet végtermékben milyen vastag tóriumozott wolframötvözet kö­penyt kívánunk kialakítani. Az oldószert az im­pregnált brikett szárításával távolítjuk el. A bri­kettet ezután a szokásos előzsugorítási és zsu­gorítási műveleteknek vetjük alá. Végeredményben olyan zsugorított anyagot kapunk, amelyben a tóriumoxid koncentráció gradiense a porózus brikett belső magja irányá­ban folyamatosan csökken. A maximális tórium­oxid koncentráció a porózus brikett külső felü­letén alakul ki, a porózus brikett központi mag­ja felé haladva csökkenő koncentráció a folya­dék-diffúzió elvének megfelelően alakul ki. A kapott huzal nyújtása és húzása útján végre­hajtott átkristályosítással a hőkezeléstől és a hu­zal ThC>2 gradiensétől függően különféle metal­lurgiai szerkezetek hozhatók létre. A találmány egy előnyös kiviteli alakjánál a tóriumoxid koncentráció a felülettől az öntecs központi tengelyétől mért igen kis távolságig egységesen csökken úgy, hogy az öntecs belse­jének egy része lényegében nem tartalmaz TMD2-ot. Ha a zsugorított gyártmányt magas hőmér­sékleten mechanikai megmunkálásnak, például kovácsolásnak, nyújtásnak és húzásnak vetjük alá, a kristályszerkezet nyújtott, rostos szemcse­szerkezetté alakul. A szemcsenövekedést előse-5 gítő adalékok a központi magban az ilyen ada­lékokat nem tartalmazó wolframkristályokhoz képest igen nagy szemcsék kialakulásához vezet­nek. A diszperziós ötvözetből való gyártmány felületi részeiben levő nagyobb mennyiségű tó-10 riumoxid-részecske hatásosan gátolja a wolfram­kristályok szemcsenövekedését és ezeken a he­lyeken az anyag megfelelő hőkezelése esetén ki­sebb wolframkristályok kialakulásához vezet. A huzal magjában kialakuló szemcseszerkezet mi-15 nimumra csökkenti a megereszkedést, ami tu­lajdonképpen tartósfolyásból ered, valamint az egyéb eltolódást problémákat, amelyek a hoszr­szanti határvonallal nagy szöget bezáró szemcse­határfelületek egymáson való elcsúszásából szár-20 máznak. A végtermék wolframmátrixának ösz­szetett kristályszerkezete, esetleg kisebb mérték­ben, más adalékokat tartalmazó diszperziós öt­vözetből való gyártmánynál is kialakítható. A találmány egy másik előnyös kiviteli alak-25 jánál tartósfolyásra és megereszkedésre kevés­bé hajlamos szerkezetet nyerünk azáltal, hogy az átkristályosodást olyan ThÜ2 koncentráció profil mellett érjük el, melynél a ThÜ2 koncent­ráció a gyártmány felületétől a belsejéig legalább 10%-kal csökken. Közelebbről nézve, mivel a diszperziós ötvözetből való gyártmány átkristá­lyosodott wolframszemcséinek mérete és az át­kristályosodási hőmérséklet a tóriumoxid-tarta­lom függvénye, a végső kristályszerkezet a dif-35 fúziós technika módosításával tág határok kö­zött szabályozható. Ha az előzsugorított öntecs , porozitását, a diffúziós időt, a tóriumvegyület oldatának koncentrációját, valamint a szemcse­növekedést elősegítő adalékoknak az eredeti bri-40 kettben meglevő koncentrációját megfelelő mó­don változtatjuk, a wolframkristályok méretét a végtermék átkristályosításával szükség szerint változtathatjuk. Kialakíthatunk viszonylag dur­vaszemcsés belső magot és azt körülvevő finom-45 szemcsés köpenyt vagy az egész keresztmetszet­ben viszonylag egységes durvaszemcsés szerke­zetet is. A wolframszemcsék átkristályosodás utáni mérete és eloszlása függ a végtermék hő­kezelésének módjától is. 50 A találmányt az alábbiakban ábrák és példák kapcsán ismertetjük. Az 1. ábra diagramja a találmány szerint el­készített három különféle, 0,36 mm (14 mii) át­mérőjű huzal Th02 koncentráció-gradiensét mu-55 tatja. Az ordinátatengelyre a tóriumoxid kon­centrációt vittük fel súlyszázalékban, az absz­cisszatengelyre pedig a tóriumoxid behatolási mélységét, a huzal külső felületétől a hosszten­gelye irányában mérve, mikronban. A szagga-60 tott függőleges vonal a huzal hossztengelyét je­löli. Az ábrázolt adatokat elektronsugaras mikro­minta-technikával végzett „pontról pontra" ana­lízissel nyertük. A görbékből három különféle 65 gyártmány esetében jól láthatók a tóriumoxid 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom