203858. lajstromszámú szabadalom • Eljárás töltőanyagot tartalmazó kerámia termék előállítására

1 HU 203 858 B 2 mék olyan nagy sűrűségű, jól megkötött tömör szerke­zetű, gyakorlatilag pórusok nélküli test, amely az oxi­dációs reakciótermékkel átjárt, ez utóbbiból létrejött polikristályos kerámia szerkezetű mátrixszal megszi­lárdított töltőanyag permeábilis szerkezetű teste alap­ján a fém alapanyag hevítése során kialakuló oxidáci­ós reakcióval jön létre, ahol a polikristályos mátrixban a fém alapanyag, illetve annak fémes összetevői oxidá­­latlan formában is jelen lehetnek. Ha a fém alapanyag a kerámia szerkezetben jelen van, alkothat különálló vagy egymással összekapcsoló­dó részeket, járatokat. Ezek általában kis, mikroszkó­­pikus mennyiségű fémet jelentenek, de a kerámia test felületén összefüggő makroszkópikus fémtömegek is megjelenhetnek, amelyeket megfelelő szerkezetű át­meneti rétegek kötnek össze a kerámia anyaggal. A találmány szerinti eljárással tehát kerámia felületű fé­mes összetevők hozhatók létre, amelyek szilárdságát a fémes alap, míg keménységét, eróziós hatásokkal szembeni ellenállását és/vagy egyéb kerámia jellegű tulajdonságait a kerámia anyagú felületi réteg hatá­rozza meg. A találmány szerinti eljárásnak abban a foganatosí­­tási módjában, amikoris porózus szerkezetű előmintát vagy a töltőanyagból készült porózus felépítésű ágyat alkalmazunk, olyan végterméket nyerünk, amely alak­jában majdnem pontosan megfelel a kívánalmaknak. Az előállított tennék külső felületi konfigurációját a permeábilis szerkezetű anyag külső felületi konfigurá­cióját a folyamat kezdetén egyértelműen meghatáro­zó eszközzel lehet bitosítani, például — ha a permeá­bilis szerkezetű testet részecske ágyba helyezzük — a részecskékből álló anyagrétegbe olyan elemeket he­lyezve, amelyek képesek az oxidációs reakciótermék növekedési folyamatát megállítani. Ha feltételezzük, hogy a fém alapanyag kezdeti mennyiségét úgy válasz­tottuk meg, hogy a permeábilis szerkezetű testben levő üregeket az oxidációs reakciótermék a fém alapanyag felhevítése után folyamatosan és teljesen kitölti, vala­mint biztosítottuk, hogy a folyamat során a fém alap­­anyag gyakorlatilag teljes mennyisége oxidált legyen, továbbá az oxidációs reakciótermék a belső járatokat, üregeket teljesen átjárja, valamint azt is feltételezve, hogy a permeábilis szerkezetű test a fém alapanyag kiindulási mennyiségét teljes egészében vagy jelentős részben körbeveszi, a hevítéses reakcióval előállított termékben olyan üres rész vagy belső tér alakul ki, amely megfelel a fém alapanyag kiindulásakor elfog­lalt térfogatának, inverz módon reprodukálja a fém alapanyag kiindulási külső felületi konfigurációját. Ha az alkalmazott fém alapanyag mennyisége elegen­dő ahhoz, hogy a permeábilis szerkezetű testben levő összes belső üreget, pórust az oxidációs reakciótermék kitölthesse, az így előállított termék homogén szerke­zetű szilárd test lesz, amelynek külső alakja teljes mér­tékben megfelel a permeábilis szeikezetű kiindulási test alakjának, benne a fém mennyiségétől és a reakció idejétől, körülményeitől függően pórusok jelenlehet­nek. a 2. ábrára hivatkozással a találmány szerinti eljá­rás egy másik előnyös foganatosítási módját mutatjuk be részletesen. Az itt látható elrendezésben lényegé­ben ugyanolyan alakú terméket állítunk elő, mint az 1. ábra szerinti megoldással. A tűzálló anyagból készült 10 edény belső terében permeábilis szeikezetű 12a testet helyezünk el, amely töltőanyagból előmintaként van kialakítva, konfigurációjában az előállítani kívánt tennék alakját követi. A találmány szerinti eljárásban az előmintát például töltőanyag krisztallitjainak poró­zus tömörítvényeiből állítjuk elő, ahol a tömörítvé­­nyeket például szintereléssel kapcsoljuk össze és így a kiválasztott alakú terméket állítjuk elő, amely a jelen esetben négylevelű lóherére emlékeztető kezdetben üres 18a belső üreget határoz meg. A tennék előállítá­sához szükséges fém alapanyagból 1 la testet hozunk létre, amelyet 24 tartóedényben rendezünk el. A 24 tartóedény is tűzálló anyagból készült és ezt a 10 edény felső részében helyezzük el oly módon, hogy benne 26 középső nyílást alakítunk ki, amely a 18a belső üregbe vezet át, mégpedig az előmintában kiala­kított 28 beömlés segítségével. A 2. ábra a találmány szerinti eljárás foganatosítása előtt állapotot mutatja, amikor a 10 edény már a 14 kemencében van elren­dezve (ez utóbbit az 1. ábrával kapcsolatban már is­mertettük), de a kemence felfűtése során még a fém alapanyag olvadáspontját nem értük el. A hevítés folyamatában, célszerűen annak kezdeti szakaszától kezdődően 15 és 16 szelepeken keresztül levegőt vagy más gőz, illetve gáz halmazállapotú oxi­dálószert áramoltatunk és ezzel az előminta környeze­tében és anyagában oxidáló hatású atmoszférát bizto­sítunk. A fém alapanyag 1 la teste a hőmérséklet meg­kívánt értékének elérésekor megolvad, kitölti az el­őminta belső terét és ennek eredményeként a megin­duló oxidációs reakció terméke az előminta testébe kezd hatolni. A folyamatot megfelelő dópoló anyaggal tudjuk elősegíteni, amikoris a dópoló anyagot kívánt vagy szükséges mennyiségben akár a fém alapanyag­hoz ötvözve, akár az előminta belső felületén bevonat­ként alkalmazva vagy az előminta anyagában eloszlat­va használjuk. Ebben az esetben is a folyamat eredmé­nyeként kapott végtermék olyan merev kerámia szer­kezetű test, amely az előminta töltőanyagának oxidá­ciós reakcióterméket képező mátrixszal való átjáratá­­sával alakul ki, amelyben a fém alapanyag oxidálatlan részecskéi és/vagy pórusok is jelen lehetnek. A találmány szerinti eljárás részleteinek további is­mertetése céljából, különösen a gyakorlat által igen hasznosnak és előnyösnek bizonyult megoldások be­mutatására olyan permeábilis szerkezetű testet töltő­anyagból álló ágyat vagy előmintát) használunk, amelynek alapanyaga őröletlen porózus alumínium­­trioxid, amelynek alfa-módosulatából tömörítvénye­­ket készítünk. Az előállítást metallurgiai tisztaságú alumínium-trihidrát kalcinálásával biztosítjuk, ami­koris a kristallitok alumínium-trioxid alfa-módosula­tából jönnek létre. Ilyen jellegű részecskékből álló anyag kereskedelmi forgalomban is hozzáférhető, mint például az Alcan márkanév alatt kapható C-70 sorozatú alumínium-trioxidok. Ebbe a sorozatba a C-5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom