RU2012156888A - Составной порошок титанового сплава, содержащий порошок меди, порошок хрома или порошок железа; материал титанового сплава, состоящий из такого порошка, и способ его получения - Google Patents
Составной порошок титанового сплава, содержащий порошок меди, порошок хрома или порошок железа; материал титанового сплава, состоящий из такого порошка, и способ его получения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2012156888A RU2012156888A RU2012156888/02A RU2012156888A RU2012156888A RU 2012156888 A RU2012156888 A RU 2012156888A RU 2012156888/02 A RU2012156888/02 A RU 2012156888/02A RU 2012156888 A RU2012156888 A RU 2012156888A RU 2012156888 A RU2012156888 A RU 2012156888A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- powder
- titanium alloy
- iron
- chromium
- composite
- Prior art date
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F8/00—Manufacture of articles from scrap or waste metal particles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F1/00—Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
- B22F1/09—Mixtures of metallic powders
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F9/00—Making metallic powder or suspensions thereof
- B22F9/02—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes
- B22F9/023—Hydrogen absorption
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22C—ALLOYS
- C22C14/00—Alloys based on titanium
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F2998/00—Supplementary information concerning processes or compositions relating to powder metallurgy
- B22F2998/10—Processes characterised by the sequence of their steps
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W30/00—Technologies for solid waste management
- Y02W30/50—Reuse, recycling or recovery technologies
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
- Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
Abstract
1. Составной порошок титанового сплава, включающий:порошок титанового сплава, содержащий алюминий и ванадий или содержащий в дополнение к алюминию и ванадию по меньшей мере один вид, выбранный из циркония, олова, молибдена, железа и хрома, ипо меньшей мере один вид металлического порошка, выбранного из порошка меди, порошка хрома и порошка железа, смешанного с порошком титанового сплава,при этом порошок титанового сплава изготовлен путем гидрирования титанового сплава в качестве сырья с получением гидрированного порошка титанового сплава и дегидрированием такого гидрированного порошка титанового сплава, ипри этом количество металлического порошка составляет от 1 до 10 мас.% в случае добавления одного металлического порошка, а в случае смешивания двух или более металлических порошков количество добавленного металлического порошка составляет от 1 до 20 мас.%.2. Составной порошок титанового сплава по п. 1, при этом средний размер частиц порошка меди, порошка хрома или порошка железа составляет от 1 до 300 мкм.3. Способ получения составного порошка титанового сплава, включающий стадии:гидрирование сырья из титанового сплава с получением гидрированного порошка титанового сплава,дегидрирование гидрированного порошка титанового сплава с получением порошка титанового сплава, исмешивание по меньшей мере одного из порошка меди, порошка хрома или порошка железа с порошком титанового сплава.4. Способ получения материала титанового сплава, включающий стадии: уплотнения составного порошка титанового сплава по одному из пп. 1-2 с помощью процесса ХИП и последующего процесса ГИП или с помощью процесса ГИП после заключения с
Claims (6)
1. Составной порошок титанового сплава, включающий:
порошок титанового сплава, содержащий алюминий и ванадий или содержащий в дополнение к алюминию и ванадию по меньшей мере один вид, выбранный из циркония, олова, молибдена, железа и хрома, и
по меньшей мере один вид металлического порошка, выбранного из порошка меди, порошка хрома и порошка железа, смешанного с порошком титанового сплава,
при этом порошок титанового сплава изготовлен путем гидрирования титанового сплава в качестве сырья с получением гидрированного порошка титанового сплава и дегидрированием такого гидрированного порошка титанового сплава, и
при этом количество металлического порошка составляет от 1 до 10 мас.% в случае добавления одного металлического порошка, а в случае смешивания двух или более металлических порошков количество добавленного металлического порошка составляет от 1 до 20 мас.%.
2. Составной порошок титанового сплава по п. 1, при этом средний размер частиц порошка меди, порошка хрома или порошка железа составляет от 1 до 300 мкм.
3. Способ получения составного порошка титанового сплава, включающий стадии:
гидрирование сырья из титанового сплава с получением гидрированного порошка титанового сплава,
дегидрирование гидрированного порошка титанового сплава с получением порошка титанового сплава, и
смешивание по меньшей мере одного из порошка меди, порошка хрома или порошка железа с порошком титанового сплава.
4. Способ получения материала титанового сплава, включающий стадии: уплотнения составного порошка титанового сплава по одному из пп. 1-2 с помощью процесса ХИП и последующего процесса ГИП или с помощью процесса ГИП после заключения составного порошка титанового сплава в капсулу.
5. Материал титанового сплава, полученный способом по п. 4.
6. Материал титанового сплава по п. 5, при этом плотность материала титанового сплава составляет не менее 99% от теоретической.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2010124455 | 2010-05-31 | ||
| JP2010-124455 | 2010-05-31 | ||
| PCT/JP2011/062873 WO2011152553A1 (ja) | 2010-05-31 | 2011-05-31 | 銅粉、クロム粉または鉄粉を配合したチタン合金複合粉、これを原料としたチタン合金材及びその製造方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012156888A true RU2012156888A (ru) | 2014-07-20 |
| RU2572928C2 RU2572928C2 (ru) | 2016-01-20 |
Family
ID=45066907
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012156888/02A RU2572928C2 (ru) | 2010-05-31 | 2011-05-31 | Порошковая смесь для получения титанового сплава, титановый сплав, полученный из такой смеси, и способы их получения |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20130071284A1 (ru) |
| EP (1) | EP2578336A4 (ru) |
| JP (1) | JP5889786B2 (ru) |
| CN (1) | CN102905822B (ru) |
| RU (1) | RU2572928C2 (ru) |
| WO (1) | WO2011152553A1 (ru) |
Families Citing this family (32)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5759426B2 (ja) * | 2012-07-24 | 2015-08-05 | 東邦チタニウム株式会社 | チタン合金及びその製造方法 |
| DE102013008396B4 (de) | 2013-05-17 | 2015-04-02 | G. Rau Gmbh & Co. Kg | Verfahren und Vorrichtung zum Umschmelzen und/oder Umschmelzlegieren metallischer Werkstoffe, insbesondere von Nitinol |
| CN104416156B (zh) * | 2013-09-11 | 2016-08-17 | 安泰科技股份有限公司 | 铬铝合金靶材及其制备方法 |
| CN104827022A (zh) * | 2015-04-27 | 2015-08-12 | 苏州统明机械有限公司 | 一种用于陶瓷的镍铬合金涂层及其制备方法 |
| US9796137B2 (en) * | 2015-06-08 | 2017-10-24 | The Boeing Company | Additive manufacturing methods |
| US10987735B2 (en) | 2015-12-16 | 2021-04-27 | 6K Inc. | Spheroidal titanium metallic powders with custom microstructures |
| EP4324577A1 (en) * | 2015-12-16 | 2024-02-21 | 6K Inc. | Method of producing spheroidal dehydrogenated titanium alloy particles |
| CN105855745B (zh) * | 2016-05-10 | 2018-07-17 | 武汉工程大学 | 一种铜基焊料及其制备方法和应用方法 |
| JP6402163B2 (ja) | 2016-12-07 | 2018-10-10 | 三菱重工航空エンジン株式会社 | TiAl合金体の水素化脱水素化方法及びTiAl合金粉末の製造方法 |
| US10357822B2 (en) * | 2017-03-29 | 2019-07-23 | The Boeing Company | Titanium-copper-iron alloy and associated thixoforming method |
| CN107739887B (zh) * | 2017-10-24 | 2019-08-20 | 宝鸡市永盛泰钛业有限公司 | 一种钛合金锻件及其制备工艺 |
| CN107999752B (zh) * | 2017-11-29 | 2020-07-28 | 吉林云亭石墨烯技术股份有限公司 | 一种石墨烯3d打印合金材料的制备方法 |
| GB2575005B (en) * | 2017-12-14 | 2022-06-15 | Csir | A process and method for producing titanium and titanium alloy billets and spherical powder |
| WO2019246257A1 (en) | 2018-06-19 | 2019-12-26 | Amastan Technologies Inc. | Process for producing spheroidized powder from feedstock materials |
| CN114007985A (zh) | 2019-04-30 | 2022-02-01 | 6K有限公司 | 锂镧锆氧化物(llzo)粉末 |
| US11311938B2 (en) | 2019-04-30 | 2022-04-26 | 6K Inc. | Mechanically alloyed powder feedstock |
| ES2994209T3 (en) | 2019-11-18 | 2025-01-20 | 6K Inc | Unique feedstocks for spherical powders and methods of manufacturing |
| US11590568B2 (en) | 2019-12-19 | 2023-02-28 | 6K Inc. | Process for producing spheroidized powder from feedstock materials |
| KR20230029836A (ko) | 2020-06-25 | 2023-03-03 | 6케이 인크. | 마이크로복합 합금 구조 |
| WO2022064181A1 (en) | 2020-09-24 | 2022-03-31 | Bae Systems Plc | Powder hot isostatic pressing cycle |
| KR102811425B1 (ko) | 2020-09-24 | 2025-05-26 | 6케이 인크. | 플라즈마를 개시하기 위한 시스템, 디바이스 및 방법 |
| RU2754672C1 (ru) * | 2020-10-26 | 2021-09-06 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" | Способ обработки порошкового титанового материала |
| EP4237174A1 (en) | 2020-10-30 | 2023-09-06 | 6K Inc. | Systems and methods for synthesis of spheroidized metal powders |
| EP4275239A4 (en) | 2021-01-11 | 2024-12-18 | 6K Inc. | METHODS AND SYSTEMS FOR RECLAIMING LI-ION CATHODE MATERIALS USING MICROWAVE PLASMA TREATMENT |
| JP2024515034A (ja) | 2021-03-31 | 2024-04-04 | シックスケー インコーポレイテッド | 金属窒化物セラミックの積層造形のためのシステム及び方法 |
| CN113817933B (zh) * | 2021-09-16 | 2022-05-06 | 湖南金天铝业高科技股份有限公司 | 陶瓷增强钛基复合材料、其制备方法及应用 |
| CN116727668B (zh) * | 2022-03-02 | 2026-01-09 | 南方科技大学 | 抗菌钛合金制品及其制备方法 |
| WO2023229928A1 (en) | 2022-05-23 | 2023-11-30 | 6K Inc. | Microwave plasma apparatus and methods for processing materials using an interior liner |
| US12040162B2 (en) | 2022-06-09 | 2024-07-16 | 6K Inc. | Plasma apparatus and methods for processing feed material utilizing an upstream swirl module and composite gas flows |
| WO2024044498A1 (en) | 2022-08-25 | 2024-02-29 | 6K Inc. | Plasma apparatus and methods for processing feed material utilizing a powder ingress preventor (pip) |
| US12571072B2 (en) * | 2022-10-10 | 2026-03-10 | Pylyp KOVALENKO | Method for the production of a small-fraction titanium-containing filling for a cored wire |
| US12195338B2 (en) | 2022-12-15 | 2025-01-14 | 6K Inc. | Systems, methods, and device for pyrolysis of methane in a microwave plasma for hydrogen and structured carbon powder production |
Family Cites Families (23)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2464112A1 (fr) * | 1979-08-27 | 1981-03-06 | Commissariat Energie Atomique | Procede de fabrication de pieces en alliage a base de titane par metallurgie des poudres |
| JPS63183145A (ja) * | 1987-01-22 | 1988-07-28 | Sumitomo Electric Ind Ltd | 高硬度チタン−アルミニウム−バナジウム系合金およびその製造方法 |
| JPH0250172A (ja) | 1988-08-11 | 1990-02-20 | Tokai Rubber Ind Ltd | 導電性ロール |
| JPH0711041B2 (ja) * | 1989-04-10 | 1995-02-08 | 東京窯業株式会社 | セラミックス粒子強化チタン複合材料 |
| JPH03243741A (ja) * | 1990-02-21 | 1991-10-30 | Nippon Tungsten Co Ltd | Ti―Al系焼結体およびその製造方法 |
| JP3223538B2 (ja) | 1990-11-09 | 2001-10-29 | 株式会社豊田中央研究所 | 焼結チタン合金およびその製造方法 |
| RU2026154C1 (ru) * | 1991-06-26 | 1995-01-09 | Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов | Способ изготовления спеченных пористых изделий из титана или циркония |
| JP2551285B2 (ja) * | 1991-11-25 | 1996-11-06 | 日本鋼管株式会社 | 高密度粉末焼結用チタン合金 |
| JP2737487B2 (ja) * | 1991-11-25 | 1998-04-08 | 日本鋼管株式会社 | 高密度粉末焼結用チタン合金の製造方法 |
| JP2987603B2 (ja) * | 1991-12-12 | 1999-12-06 | 東邦チタニウム株式会社 | チタン系粉末の製造方法 |
| JP2737498B2 (ja) * | 1991-12-24 | 1998-04-08 | 日本鋼管株式会社 | 高密度粉末焼結用チタン合金 |
| JPH05239570A (ja) * | 1992-01-09 | 1993-09-17 | Nippon Steel Corp | 焼結チタン合金の製造方法 |
| JPH05345937A (ja) * | 1992-04-17 | 1993-12-27 | Nippon Steel Corp | Ti−Fe−Al系焼結チタン合金の製造方法 |
| JP2751776B2 (ja) * | 1993-02-04 | 1998-05-18 | 住友金属工業株式会社 | 耐海水性、耐摩耗性に優れたチタン合金肉盛用粉末 |
| JPH0754021A (ja) * | 1993-08-19 | 1995-02-28 | Nippon Steel Corp | チタン粉末の製造方法およびその装置 |
| JPH0776705A (ja) * | 1993-09-07 | 1995-03-20 | Nippon Steel Corp | チタン粉末製造の脱水素化処理における冷却方法および装置 |
| JPH09256080A (ja) * | 1996-03-21 | 1997-09-30 | Honda Motor Co Ltd | チタン又は/及びチタン合金焼結摩擦材 |
| JP3593414B2 (ja) * | 1996-04-08 | 2004-11-24 | 啓太 平井 | チタン合金複組成刃物 |
| US6607693B1 (en) * | 1999-06-11 | 2003-08-19 | Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho | Titanium alloy and method for producing the same |
| JP2002332531A (ja) * | 1999-06-11 | 2002-11-22 | Toyota Central Res & Dev Lab Inc | チタン合金およびその製造方法 |
| JP2002206124A (ja) * | 2001-01-04 | 2002-07-26 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | Ti合金焼結体の製造方法 |
| UA70366C2 (ru) * | 2001-11-23 | 2004-10-15 | Orest Mykhailovych I Ivasyshyn | Способ получения изделий из титановых сплавов |
| CN101713043B (zh) * | 2009-12-21 | 2012-07-25 | 中南大学 | 一种颗粒增强钛基复合材料及制备方法 |
-
2011
- 2011-05-31 RU RU2012156888/02A patent/RU2572928C2/ru active
- 2011-05-31 US US13/701,159 patent/US20130071284A1/en not_active Abandoned
- 2011-05-31 EP EP11789953.4A patent/EP2578336A4/en not_active Withdrawn
- 2011-05-31 JP JP2012518483A patent/JP5889786B2/ja active Active
- 2011-05-31 CN CN201180027055.6A patent/CN102905822B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2011-05-31 WO PCT/JP2011/062873 patent/WO2011152553A1/ja not_active Ceased
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP2578336A1 (en) | 2013-04-10 |
| JP5889786B2 (ja) | 2016-03-22 |
| CN102905822B (zh) | 2016-01-20 |
| EP2578336A4 (en) | 2014-05-14 |
| JPWO2011152553A1 (ja) | 2013-08-01 |
| RU2572928C2 (ru) | 2016-01-20 |
| WO2011152553A1 (ja) | 2011-12-08 |
| US20130071284A1 (en) | 2013-03-21 |
| CN102905822A (zh) | 2013-01-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN107841654B (zh) | 一种增材制造用含硼钛合金粉末及其制备方法 | |
| CN104152775B (zh) | 一种长周期结构增强镁合金半固态浆料及其制备方法 | |
| CN101386928A (zh) | 一种含难混溶元素的高熵合金制备方法 | |
| RU2013158048A (ru) | Feni - связующий агент с универсальными возможностями использования | |
| MX347082B (es) | Una aleación patrón para producir partes de acero endurecidas sinterizadas y proceso para la producción de partes endurecidas sinterizadas. | |
| EA200901219A1 (ru) | Способ получения изделий из титановых сплавов | |
| CN105177332B (zh) | 一种高钨含量钨锆合金的制备方法 | |
| CN103555981A (zh) | 钽10钨合金的制备方法 | |
| CN104372209A (zh) | 一种铝基粉末冶金复合材料及其制备方法 | |
| CN104451239A (zh) | Al3Tip/Al基自生复合材料的粉末触变成形制备方法 | |
| CN101906572A (zh) | 激光燃烧合成原位自生陶瓷颗粒增强铁铝基复合材料的方法 | |
| CN102329993A (zh) | 一种高硼高碳铝基中间合金及其制备方法 | |
| JPWO2012147998A1 (ja) | α+β型またはβ型チタン合金およびその製造方法 | |
| CN104388740B (zh) | 铜基石墨与锆粉末冶金复合材料及其制备方法 | |
| CN103710576B (zh) | 一种钪、钽增强的高强度镍铌合金材料 | |
| CN104674035A (zh) | 铬铝合金的制备方法 | |
| CN101880810A (zh) | 一种含铝化镍和硼铜基的硬质合金及其制造方法 | |
| CN103695718B (zh) | 一种锆、铬增强的高强度镍铌合金材料 | |
| RU2010113407A (ru) | Способ получения суспензии металлических порошков для изготовления порошковых поликомпонентных материалов | |
| CN101824565B (zh) | 一种含银粉末冶金钛钼铝钒合金及其制备方法 | |
| RU2410325C2 (ru) | Композит на основе алюминия для генерирования водорода и способ его получения | |
| CN104233036B (zh) | 掺杂粉煤灰的自生陶瓷颗粒增强Fe-Al-Cr-Ni基复合材料及制备方法 | |
| Kwon et al. | Synthesis of Mo-Si-B intermetallic compounds with continuous α-Mo matrix by pulverization of ingot and hydrogen reduction of MoO3 powders | |
| Capus | More roads point to cheaper titanium powder | |
| CN103695719B (zh) | 一种钪、铬增强的高强度镍铌合金材料 |