BE522859A - - Google Patents
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- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C1/00—Making non-ferrous alloys
- C22C1/08—Alloys with open or closed pores
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Description
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CAROLINE -ELISABETH-STIFTUNG résidant à VADUZ (Liechtenstein).
PROCEDE DE PREPARATION DE CORPS METALLIQUES TRES POREUX.
(Inventeur % CE. Licnarz).
Il est connu de préparer des corps métalliques poreux par agglo- mération de poudres métalliques à des températures situées en dessous du point de fusion du métal considéré, en atmosphère inerte ou réductrice.
La présente invention a pour but d'obtenir des corps métalliques de porosité élevée'et désirée qui se distinguent par'une structure macrosco- pique particulière, de préférence en forme de fibres., dans lesquels les fins espaces intermédiaires du squelette sont remplis de matières actives de na- ture particulière, de métaux ou alliages plus fusibles à propriétés particu- lières, de matières inorganiques et analogues.
Le procédé permet en outre de donner au squelette, avant l'agglo- mération, une forme désirée quelconque.
Conformément à la présente invention, des objets fibreux de na- ture quelconque non-métallique, sont métallisés par traitement par des va- peurs, éléectrolyse, immersion ou analogues, et l'objet métallisé est ensuite aggloméré, de manière à produire un corps métallique rigide, stable.
Comme objets fibreux, on peut par exemple utiliser des tissus en fibres de verre ou artificielles ou des fils textiles, le tissu pouvant être choisi très serré ou très lâche suivant le degré de porosité désiré. Le choix de la matière à utiliser pour l'objet fibreux est une question d'opportunité, Pour autant que l'objet fibreux consiste en matière organique, il est décom- posé après l'agglomération qui suit la métallisation. S'il consiste en ma- tière inorganique, par exemple en fibres de verre, il est séparé par fusion lors de l'agglomération. Mais il peut également être mis en solution'par des acides ou alcalis qui n'attaquent pas l'objet métallique.
Finalement, l'ob- jet fibreux, pour autant que cela paraisse opportun, et la matière peuvent être choisis de manière que9 par agglomération, celle-ci demeure dans le
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squelette métallique sans être ni décomposée ni fondue.
La métallisation de l'objet fibreux s'effectue par des procédés connus, par exemple par traitement par la vapeur du métal dans un vide poussé, suivi d'électrolyse pour renforcer le revêtement.
L'opération d'agglomération est de préférence conduite de façon connue en soi dans une atmosphère de gaz protecteur ou réductrice.
Si on veut produire des corps métalliques très poreux de grande épaisseur, on peut aussi superposer plusieurs objets fibreux métallisés de même nature'ou de natures différentes et les agglomérer en une opération.
Dans ce cas, il est recommandé de traiter sous pression les objets métalli- sés disposés en couches superposées de manière que, par agglomération, la préparation d'un corps métallique unique compact.soit garantie.
Après le traitement par métallisation, on peut en outre donner à l'objet fibreux sa forme finale en tenant compte du retrait apparaissant éventuellement à l'agglomération. De même la mise en forme et l'aggloméra- tion peuvent s'effectuer en.une seule opération.
En cas de besoin, il peut en outre être préférable, avant, pendant ou après le traitement d'agglomération de faire passer sous forme de vapeur' à travers l'objet fibreux métallisé,des composés métalliques décomposables, pour lui conférer des propriétés désirées par diffusion des composés métalli- ques dans l'objet fibreux métallisé.
Après finissage du squelette très poreux à structure fibreuse, celui-ci peut continuer à être traité des façons les plus différentes sui- vant le but de leur emploie
Par exemple, pour la fabrication d'un coussinet, les pores peu- vent être remplis d'un alliage ayant de bonnes propriétés de glissement.
On peut ainsi obtenir des coussinets de grandes sollicitations à grande du- rée de vie. Si le squelette lui-même consiste en un alliage convenant bien pour des coussinets, les fins pores capillaires s'imprègnent d'huile et on obtient des surfaces autolubrifiantes.
On peut en outre, par rémplissage des pores au moyen de métaux et alliages convenablement choisis, préparer des corps métalliques ayant des propriétés magnétiques particulières.
Il est en outre également possible de soumettre le corps du sque- lette avant ou après.l'agglomération de finissage, à une opération addition- nelle de compression, par exemple par forgéage,'martelage, laminage à froid ou à chaud. On obtient ainsi des matériaux, qui, à côté de la microstructure de la matière possèdent une macro structure qui confère à la matière une so- lidité additionnelle..
Finalement, on peut par'exemple également produire dans les pores, par des réactions de précipitation, des précipités qui confèrent à l'objet des propriétés industrielles de valeur. On peut ainsi obtenir des catalyseurs dont les masses actives adhèrent particulièrement bien au squelette.
On peut aussi préparer de la manière décrite des plaques d'accu- mulateurs contenant une quantité maximum de masse active sur un espace mini- mum se rapprochant des valeurs théoriques. Si par exemple le squelette mé- tallique consiste en fibres de nickel, par traitement par l'acide nitrique et transformation du nitrate formé à la surface des fibres au moyen de lessi- ve alcaline,on peut arriver à obtenir de façon simple des substances actives d'hydroxyde de nickel.
Ces exemples ne sont que des formes de réalisation qui peuvent e- tre élargies à volonté, car le procédé de l'invention se montre avantageux partout où un squelette solide est nécessaire à la formation de corps actifs particuliers.
Claims (1)
- REVENDICATIONS.1. Procédé de préparation de corps métalliques de grande porosité, caractérisé en ce que des objets fibreux de nature non-métallique sont métal- lisés par traitement au moyen de vapeurs par électrolyse et procédés analo- gues, la masse métallisée étant ensuite agglomérée.2o Procédé suivant la revendication 1 caractérisé en ce que l'ob- jet fibreux non-métallique est décomposé ou extrait par dissolution avant ou pendant l'opération d'agglomération.3. Procédé suivant les revendications 1 à 2 caractérisé en ce que l'agglomération s'effectue en atmosphère inerte ou réductrice.4. Procédé suivant les revendications 1 à 3 caractérisé en ce que plusieurs objets fibreux métallisés de compositions et de structures sembla- bles ou différentes sont agglomérés ensemble en une opération.5. Procédé suivant les revendications 1 à 4 caractérisé en ce que l'agglomération des objets fibreux métallisés s'effectue sous pression.6. Procédé suivant les revendications 1 à 5 caractérisé en ce que le corps métallique hautement poreux est mis sous la forme correspondant à son emploi avant ou pendant l'opération d'agglomération.7. Procédé suivant les revendications 1 à 6 caractérisé en ce que, avant, pendant ou après le traitement d'agglomération on introduit sous for- me de vapeurs dans les objets fibreux métallisés, des composés métalliques décomposables et on les décompose pour produire leur diffusion dans les fi- bres.8. Procédé suivant les revendications 1 à 7 caractérisé en ce que les pores du corps métallique sont remplis de métaux alliages, matières inor- ganiques non-métalliques ou respectivement organiques, dans le but d'obtenir des propriétés physiques ou chimiques spéciales.9o Procédé suivant les revendications 1 à 8 caractérisé en ce que des corps ou substances actives remplissant les pores sont obtenues à partir de la matière du corps métallique elle-même par traitement chimique du corps métallique.10. Procédé suivant les revendications 1 à 9 caractérisé en ce que le corps formant le squelette est soumis avant ou'après son traitement ulté- rieur, à un traitement additionnel de compression, par exemple par forgeage, soudage, martelage, laminage à froid ou à chaud.11.Corps agglomérés préparés suivant le procédé des revendica- tions 1 à 10 destinés à l'emploi comme catalyseurs, plaques d'accumulateurs, corps de squelettes pour l'obtention de substances de nature métallique ou non-métallique en vue de réaliser des propriétés physiques et chimiques spé- ciales.
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
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| BE522859A true BE522859A (fr) |
Family
ID=157988
Family Applications (1)
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| BE522859D BE522859A (fr) |
Country Status (1)
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