Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Источниками энергии




 

Как уже отмечалось, при СВС температура горения не превышает температуру плавления тугоплавкого продукта, хотя и близка к ней. Фактически СВС–процесс нагревает вещество до температуры плавления, но химической энергии не хватает для того, чтобы расплавить продукт. Это обстоятельство и стимулировало новое направление исследований – СВС-процессы с дополнительными источниками энергии. Один путь – внешний подвод энергии (печной или высокочастотный нагрев исходных образцов перед горением). На этом пути удалось решить задачу получения для абразивной техники плавленого карбида титана методом СВС с электротермическим подводом анергии. Второй путь – введение внутренних (химических) источников тепла. Для этого составляются многокомпонентные высокоэнергетические смеси, образующие при горении целевой продукт и развивающие очень высокую температуру.

Рассмотрим один из вариантов такого процесса. Схему реакции представим в виде:

АВ + С + D = АD + BС, (10)

где A – Mo, V, Сr, W и др. восстанавливаемый металл; B – кислород; С – Аl, Mg, Si, Ti, В – элемент восстановитель; D – В, С, Si – элемент окислитель. Процесс в первом приближении протекает в две стадии.

1. Металлотермическая стадия (восстановление из окисла):

А В + С = A + ВС, (11)

2. Стадия СВС:

A + D = AD (12)

Таким образом, элемент-горючее, необходимый для протекания СВС-процесса, образуется в результате вспомогательной метаплотермической реакции. Обе стадии экзотермические. Некоторые результаты оценочного термодинамического расчета температур горения (без учета возможной диссоциации продукты и кипения летучих компонентов) приведены для случая восстановления алюминием.

Как видим, наиболее горячие реакции протекают с участием окислов хрома, молибдена, вольфрама и ванадия. Поэтому получение плавленых материалов на их основе наиболее целесообразно и выгодно.

Характерной особенностью процесса является наличие двух продуктов реакции – тугоплавкого соединения и окисла металла-восстановителя (например, Al2O3). Физическая структура такого двухкомпонентного материала зависит от многих факторов: взаимной растворимости, отношения удельных весов, размеров реакционной массы, давления газа и др. Здесь существует два предельных случая.

1. Продукты разделяются в пространстве. Тяжелый продукт (обычно тугоплавкое соединение) оседает, легкий (окисел) всплывает, образуя шлак. В результате продукты легко отделяются друг от друга. Тугоплавкое соединение может быть вылито в форму. Для интенсификации фазоразделения процесс горения удобно проводить в центрифуге.

2. Продукты не разделяются вовсе и образуют равномерно перемешанную структуру. Таким способом можно получать керамические материалы (керметы), состоящие из окиси и тугоплавкого соединения.

Условия реализации того или иного предельного случая определяются величиной отношения s = toхл./tф, где toхл. – характерное время охлаждения продукта горения (время тепловой релаксации): tф – характеристическое время фазоразделения продуктов при температуре горения. Если tф << tохл (s >>1), происходит разделение фаз. В противном случае образуется перемешанная структура.

Рассмотрим два примера практического использования этого процесса при получении литых материалов.

1. Получение плавленых соединений хрома, вольфрама, молибдена и ванадия с углеродом, бором и кремнием. Область применения - наплавочные материалы, абразивная техника, катализаторы. Найдены условия получения следующих соединений с химическим составом, близким к стехиометрическому: Сr3С2, Мо2С, СrВ2, СоВ, MoSi2, Mo2B5. Рентгеновский анализ указывает, что продукты однофазны.

Для литых материалов микротвердость либо находится на уровне спеченных, либо заметно выше. Способ использования материалов - дробление на частицы разной дисперсности в пределах 10-1000 мкм с последующим применением зернистого материала для различных целей.

Основные преимущества этих материалов - высокая монокристалличность зерен, приводящая к повышенным абразивным свойствам.

2. Получение литого твердого сплава - аналога промышленного состава ВК-15. Осуществляется реакция горения по схеме:

Смесь WC и Со отделяется и кристаллизуется, образуя твердый сплав. Полнота разделения фаз высокая (95-97% от теоретического возможного), что обусловлено сильным различием удельных весов WC и Со, с одной стороны, и Al2O3 - с другой. Фазы WC и Со не разделялись, несмотря на различие в удельных весах, по-видимому, из-за хорошей смачиваемости WC с кобальтом и, возможно, значительной взаимной растворимости при температурах ~3000K.

Основное отличие в структуре промышленного сплава ВК-15 и полученного СВС: в литом сплаве несколько крупнее зерна WC. Некоторое сопоставление двух марок сплава приведено ниже

Для литого сплава характерно полное отсутствие свободного углерода при малом содержании алюминия, а также более высокие значения твердости и износостойкости. Повышенные значения твердости и износостойкости могут определить новые области применения твердых сплавов на основе карбида вольфрама.

Рассмотрим различные возможности методов, основанных на горении, в создании неорганических материалов

Эти возможности определяются главным образом величиной температуры горения Тг и соотношением между Тг, с одной стороны, и температурами плавления (Тпл) и кипения (Тк) продукта горения, с другой стороны.

Если Тг << Тпл продукт рыхлый, почти неспеченный. Он может быть использован для получения порошков, дисперсность которых определяется дисперсностью исходной смеси.

При Тг < Тпл продукт спекается, но сохраняет пористость. Важный фактор, влияющий на структуру продукта, газовыделение. В таком режиме можно получать пористые материалы с невысокой прочностью (фильтры и др.). Для получения беспористых изделий необходимо осуществлять сжатие продукта горения (горячее прессование),

В случае Тпл<Тг<Тк продукт горения жидкий. Здесь возможны многие операции, характерные для металлургии: литье в формы, направленная кристаллизация, прокат, распыление и др. Продукция может быть разнообразной: поликристаллические материалы в виде литых изделий (в том числе и композиционные), сферические частицы, выращенные монокристаллы.

И, наконец, если Тг > Тк, то продукт горения образуется в порошкообразном состоянии.

Поскольку температура горения поддается регулированию в широких пределах, то один и тот же продукт удается получать в разных фазовых состояниях. Это значительно расширяет возможности методов, основанных на горении.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 559; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.