Патент на изобретение №2327753

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2327753 (13) C2
(51) МПК

C22C14/00 (2006.01)
C22C19/03 (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 27.10.2010 – действует

(21), (22) Заявка: 2006109181/02, 23.03.2006

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

23.03.2006

(43) Дата публикации заявки: 10.10.2007

(46) Опубликовано: 27.06.2008

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
JP 62-037353 А, 18.02.1987. US 6428634 А, 06.08.2002. JP 58-157934 А, 20.09.1983. RU 96106403 А, 20.05.1998. US 5108523 A, 28.04.1992.

Адрес для переписки:

607181, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Московская, 21, кв.53, Н.Н.Попову

(72) Автор(ы):

Попов Николай Николаевич (RU),
Прокошкин Сергей Дмитриевич (RU),
Абрамов Владимир Яковлевич (RU),
Макушев Сергей Юрьевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Попов Николай Николаевич (RU)

(54) СПЛАВ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ

(57) Реферат:

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для создания технологий, основанных на применении сплавов с эффектом памяти формы. Сплав имеет следующий состав, ат.%: никель – 43-47; ниобий – 6,5-12; цирконий – 2-10; титан – остальное. Сплав характеризуется температурным гистерезисом до 90-115°С, температурой релаксации реактивного напряжения при охлаждении Тр на уровне минус 60°С и температурой начала обратного мартенситного превращения As не ниже 20°С. 1 табл.

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам, обладающим эффектом памяти формы (ЭПФ), и может быть использовано в нефтегазовой, металлургической, авиакосмической, угольной, химической, пищевой и других отраслях промышленности для создания прогрессивных технологий, основанных на применении сплавов с памятью формы (СПФ).

Достоинства СПФ определяют по ряду параметров, основными из которых являются температурный интервал проявления эффекта памяти, величина обратимой деформации и температурный гистерезис формоизменения. Температурный гистерезис формоизменения определяется разностью температур прямого и обратного мартенситного превращений. Увеличение гистерезиса между прямым и обратным мартенситными превращениями является одной из главных задач при использовании СПФ в качестве крепежных, самозатягивающихся и силовых устройств, особенно в изделиях, подверженных колебаниям температуры в процессе эксплуатации. Поэтому актуальной задачей является создание сплава с памятью формы, обладающего широким температурным гистерезисом между прямым и обратным мартенситными превращениями.

К недостаткам указанного сплава относится невозможность использования его при отрицательных температурах.

Известен сплав, содержащий 4-14 ат.% Nb, причем соотношение Ni (ат.%)/Т; (ат.%)=0,8-1,2 (например, Ni – 46 ат.%, Ti – 45 ат.%, Nb – 9 ат.%). Температура релаксации сплава находится не ниже минус 30°С (патент США №6428634, МПК С22С 30/00).

Недостатком указанного сплава является невозможность использования его в диапазоне температур эксплуатации от минус 50°С до плюс 50°С, характерных для некоторых регионов.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является расширение области применения СПФ за счет понижения температур релаксации реактивного напряжения при охлаждении Тр и повышения температуры начала обратного мартенситного превращения As.

Технический результат, достигаемый при использовании настоящего изобретения, заключается в расширении температурного гистерезиса до 90-115°С, при этом температура Тр находится на уровне минус 60°С, а температура As становится не ниже 20°С.

Указанный технический результат достигается тем, что сплав с эффектом памяти формы, содержащий никель, титан, цирконий, дополнительно содержит ниобий и имеет следующее соотношение компонентов, ат.%:

никель – 43-47;

ниобий – 6,5-12;

цирконий – 2-10;

титан – остальное.

Данный технический результат достигается за счет частичного замещения титана ниобием, что позволяет понизить температуру начала прямого мартенситного превращения Ms до минус 75°С. А введение циркония в состав сплава повышает температуру начала обратного мартенситного превращения As до 20-40°С.

Таким образом, совокупность этих изменений в составе сплава, а именно выбор компонентов состава никель, ниобий, цирконий, титан и их соотношений, позволяет понизить температуру релаксации реактивных напряжений и расширить температурный гистерезис.

Если количество циркония будет больше по сравнению с заявленными пределами, то получится сплав с низкой пластичностью, а если меньше – то не будет необходимой температуры релаксации. Если количество ниобия будет больше заявленных пределов, то температура Ms будет находиться в глубокой отрицательной области, а если его количество будет меньше заявленных пределов, то получится узкий температурный гистерезис. Поэтому в обоих рассмотренных вариантах не будет достигнут желаемый технический результат.

Экспериментальная отработка сплава (табл.1) показала, что для достижения технического результата в составе сплава должно быть не менее 35 ат.% и не более 50 ат.% титана.

Таблица 1
Состав, ат.% Гистерезис, °С
Ni Nb Zr Ti
1 45 3 2 50 115
2 43 12 10 30 100
3 46,6 8 2,8 42,6 90

Сплав заявляемого состава имеет:

– температурный гистерезис 90-115°С;

– температуру обратного мартенситного превращения выше 20°С, что дает возможность хранить детали при комнатной температуре длительное время.

Формула изобретения

Сплав с эффектом памяти формы, содержащий никель, титан, цирконий, отличающийся тем, что он дополнительно содержит ниобий при следующем соотношении компонентов, ат.%:

никель 43-47
ниобий 6,5-12
цирконий 2-10
титан остальное


QB4A – Регистрация лицензионного договора на использование изобретения

Лицензиар(ы): Попов Николай Николаевич

Вид лицензии*: НИЛ

Лицензиат(ы): Общество с ограниченной ответственностью “СПФ-компоненты”

Договор № РД0054721 зарегистрирован 21.09.2009

Извещение опубликовано: 10.11.2009 БИ: 31/2009

* ИЛ – исключительная лицензия НИЛ – неисключительная лицензия


Categories: BD_2327000-2327999