Застосування фторидних вогнетривів для отримання функціональних сплавів, що містять хімічно активні компоненти Ti, Zr, Hf, Nb, V

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
vitalkras1955@gmail.com
Usp. materialozn. 2024, 8/9:82-89
https://doi.org/10.15407/materials2024.08-09.008

Анотація

Розроблено та виготовлено вогнетривкі тиглі, чашки та інші вироби з матеріалу на основі фторидів лужноземельних металів, які використовуються для лиття, ізотермічного плавлення, високотемпературної гомогенізації хімічно агресивних сплавів, що містять в своєму складі значну кількість Ti, Zr, Hf, V, Nb. Однак через велику різницю в коефіцієнтах температурного лінійного розширення (КТЛР) фторидів та металів відбувається механічне стискання сплаву, що кристалізується, в тиглі. Така різниця в КТЛР призводить до розтріскування та руйнування тиглів. Розроблено тиглі, що розбираються на декілька частин. Це дозволяє використовувати такі тиглі велику кількість разів для високотемпературної гомогенізації та плавлення хімічно активних сплавів, що містять Ti, Zr, V, Nb.


Завантажити повний текст

ВОГНЕТРИВКІ МАТЕРІАЛИ, РОЗБІРНІ ТИГЛІ, ФТОРИДИ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ, ХІМІЧНО АГРЕСИВНІ МЕТАЛИ

Посилання

1. Sun L., Pang S., Liu Y., Xiong H., Zhang T. A Ti—Zr—Cu—Ni–—Co— Fe—Al—Sn amorphous filler metal for improving the strength of Ti—6Al—4V alloy brazing joint. Progress in Natural Sci.: Mater. Int. 2017. Vol. 27, No. 6. P. 687––694. https://doi.org/10.1016/j.pnsc.2017.09.005

2. Turchanin M.A., Agraval P.G., Vodopyanova G.O., Korzun V.A. Thermodynamic properties of the glass-forming ternary (Fe, Co, Ni, Cu)—Ti—Zr liquid alloys I. Mixing enthalpies of liquid alloys. Powder Metall Met. Ceram. 2024. Vol. 62, No. 9/10. P. 621––631. https://doi.org/10.1007/s11106-024-00422-8

3. Krasovskyy V.P., Shapiro A.E. Wetting and soldering of superhard materials based on dense boron nitride polymorphs with solder melts. J. Superhard Mater. 2023. Vol. 45, No. 2. P. 93––102. https://doi.org/10.3103/S1063457623020053

4. Wada T., Jiang J., Yubuta K., Kato H., Takeuchi A. Septenary Zr—Hf— Ti—Al—Co—Ni—Cu high-entropy bulk metallic glasses with centimeter-scale glass-forming ability. Materialia. 2019. Vol. 7. P. 100372. https://doi.org/10.1016/j.mtla.2019.100372

5. Krasovskyy V. Contact interaction and wetting of strontium fluoride by metal melts. J. Adhesion Sci. Technology. 2012. Vol. 26, No. 3. P. 1221–– 1231. https://doi.org/10.1163/156856111X593568

6. Krasovskyy V.P. Interaction of singlecrystalline metal fluorides with titanium-containing melts. Powder Metall Met. Ceram. 2019. Vol. 58, No. 5/6. P. 334––340. https://doi.org/10.1007/s11106-019-00083-y

7. Krasovskii V.P., Naidich Y.V. Wettability of calcium fluoride by V-, Nb-, and Cr- containing liquid alloys. Powder Metall Met. Ceram. 2002. Vol. 41, No. 1/2. P. 72––75. https://doi.org/10.1023/A:1016016732586

8. Красовський В.П., Красовська Н.О. Галогенідні вогнетривкі тиглі багаторазового використання для плавлення, ізотермічної гомогенізації і високотемпературного синтезу хімічно агресивних сплавів на основі Ti, Zr, Nb, V. Адгезия расплавов и пайка материалов. 2016. Вып. 49. С. 96––102.

9. Красовский В.П., Красовская Н.А. Огнеупоры для плавки, литья и гомогенизации химически агресивных сплавов на основе титана, циркония, гафния. Адгезия расплавов и пайка материалов. 2004. Вып. 37. С. 103—109.

10. CaF2 (фторид кальцію) // Електронний ресурс: http://www.tydexoptics.com

11. Довідник хіміка 21 // Електронний ресурс: http://www.chem21.info

12. Красовский В.П., Найдич Ю.В., Красовская Н.А. Капиллярные характеристики сплавов, обладающих аморфообразующей способностью, на основе циркония и титана. Адгезия расплавов и пайка материалов. 2005. Вып. 38. С. 44––50