FR2607492A1 - Procede et appareil pour la production de poudres d'alliages ceramiques solidifiees rapidement - Google Patents
Procede et appareil pour la production de poudres d'alliages ceramiques solidifiees rapidement Download PDFInfo
- Publication number
- FR2607492A1 FR2607492A1 FR8616541A FR8616541A FR2607492A1 FR 2607492 A1 FR2607492 A1 FR 2607492A1 FR 8616541 A FR8616541 A FR 8616541A FR 8616541 A FR8616541 A FR 8616541A FR 2607492 A1 FR2607492 A1 FR 2607492A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- bar
- powders
- ceramic
- production
- tsr
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 239000000843 powder Substances 0.000 title claims abstract description 41
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 29
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 230000008569 process Effects 0.000 title claims abstract description 16
- 229910002110 ceramic alloy Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 10
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims abstract description 25
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims abstract description 16
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 19
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 12
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 11
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims description 9
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 5
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims description 5
- 238000007711 solidification Methods 0.000 claims description 5
- 230000008023 solidification Effects 0.000 claims description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 3
- 238000007712 rapid solidification Methods 0.000 abstract description 3
- 238000000889 atomisation Methods 0.000 description 13
- MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N Zirconium dioxide Chemical compound O=[Zr]=O MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N dioxosilane;oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 10
- 229910052863 mullite Inorganic materials 0.000 description 10
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 6
- 238000009690 centrifugal atomisation Methods 0.000 description 5
- 238000002441 X-ray diffraction Methods 0.000 description 4
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000005119 centrifugation Methods 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 2
- RKTYLMNFRDHKIL-UHFFFAOYSA-N copper;5,10,15,20-tetraphenylporphyrin-22,24-diide Chemical compound [Cu+2].C1=CC(C(=C2C=CC([N-]2)=C(C=2C=CC=CC=2)C=2C=CC(N=2)=C(C=2C=CC=CC=2)C2=CC=C3[N-]2)C=2C=CC=CC=2)=NC1=C3C1=CC=CC=C1 RKTYLMNFRDHKIL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004455 differential thermal analysis Methods 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000008646 thermal stress Effects 0.000 description 2
- 239000010963 304 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000589 SAE 304 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000563 Verneuil process Methods 0.000 description 1
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 229910010293 ceramic material Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 239000000112 cooling gas Substances 0.000 description 1
- 239000000110 cooling liquid Substances 0.000 description 1
- 229910052593 corundum Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010431 corundum Substances 0.000 description 1
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 1
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 1
- 230000005496 eutectics Effects 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 238000010035 extrusion spinning Methods 0.000 description 1
- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 1
- 238000009689 gas atomisation Methods 0.000 description 1
- 230000009477 glass transition Effects 0.000 description 1
- 229910052735 hafnium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009776 industrial production Methods 0.000 description 1
- 238000011005 laboratory method Methods 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 238000002074 melt spinning Methods 0.000 description 1
- 101150006061 neur gene Proteins 0.000 description 1
- 238000007500 overflow downdraw method Methods 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000012798 spherical particle Substances 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J6/00—Heat treatments such as Calcining; Fusing ; Pyrolysis
- B01J6/008—Pyrolysis reactions
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/01—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics
- C04B35/10—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on aluminium oxide
- C04B35/111—Fine ceramics
- C04B35/117—Composites
- C04B35/119—Composites with zirconium oxide
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/01—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics
- C04B35/16—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on silicates other than clay
- C04B35/18—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on silicates other than clay rich in aluminium oxide
- C04B35/185—Mullite 3Al2O3-2SiO2
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/622—Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/653—Processes involving a melting step
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
- Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
Abstract
L'INVENTION CONCERNE UN PROCEDE ET UN APPAREIL POUR LA PRODUCTION DE POUDRES CERAMIQUES TRAITEES PAR SOLIDIFICATION RAPIDE. ON UTILISE UNE TORCHE 2 A PLASMA NON TRANSFERE POUR FAIRE FONDRE UN BARREAU 3 DE CERAMIQUE NON CONDUCTRICE QUI EST MIS EN ROTATION AFIN QUE LES GOUTTELETTES DE CERAMIQUE FONDUE SOIENT PROJETEES ET SE REFROIDISSENT DANS L'AIR OU EN ENTRANT EN CONTACT AVEC UN SUBSTRAT 6 PLACE A PROXIMITE DU BARREAU 3. DOMAINE D'APPLICATION : PRODUCTION DE POUDRES D'ALLIAGES CERAMIQUES.
Description
L'invention concerne un procédé et un appa-
reil pour la production de poudres d'alliages céramiques,
traitées par solidification rapide (TSR).
Les poudres traitées par solidification rapide (TSR), en céramiques à haut point de fusion, peuvent être obtenues par des techniques de laboratoire telles que des procédés de projection à marteau-enclume et pistolet avec fusion en four à arc, à laser ou à image, lesquelles techniques produisent de petites quantités d'échantillons de poudres traitées par solidification rapide ou poudres TSR. Des procédés de filage à l'état fondu, par rouleau unique ou double, des techniques d'extraction à l'état fondu et une atomisation sous pression à la flamme, qui utilise une fusion par flamme de gaz et des jets d'eau pour l'atomisation, peuvent également être utilisés pour la production de quantités
faibles à moyennes de poudres céramiques TSR.
Des procédés à électrodes tournantes, qui constituent des variantes de l'atomisation centrifuge, ont été développés pour la production de poudres de métaux réactifs tels que Ti, Zr et Hf et leurs alliages, afin d'éviter les réactions nuisibles entre la matière
fondue et l'atmosphère et la contamination due au creu-
set, lesquels problèmes sont souvent rencontrés dans
des procédés classiques d'atomisation.
Des exemples des procédés à électrodes rotatives peuvent être trouvés dans le brevet japonais N 1 260 218 qui décrit un procédé de fusion par arc
sous plasma transféré, et dans le brevet des Etats-
Unis d'Amérique N 4 488 031 décrivant un procédé simi-
laire. L'atomisation centrifuge donne généralement une granulométrie étroite et donc une faible différence entre particules en ce qui concerne la microstructure
d'une poudre atomisée. Cependant, les vitesses de refroi-
dissement généralement rencontrées dans l'atomisation
centrifuge sont normalement inférieures à celles souhai-
tées à des fins de solidification rapide, à moins que certains moyens spéciaux renforçant le refroidissement, tels qu'une convection forcée par application d'un gaz de refroidissement sous haute pression, soient utilisés. La technique TSR pour la production de poudres de céramiques à haut point de fusion donne un affinage dimensionnel extrême de la microstructure,
des solubilités solides étendues, une homogénéité chimi-
que, des phases de non-équilibre et des phases amorphes, tous impossibles à obtenir par des méthodes de traitement classiques. Cependant, les difficultés posées par la fusion des céramiques du fait de leurs points de fusion naturellement élevés et des réactions nuisibles entre la céramique fondue et les matières environnantes telles que les creusets, constituent des obstacles s'opposant à la fusion d'une grande quantité de céramiques à point
de fusion élevé. Etant donné que la production de cérami-
ques fondues et donc d'une alimentation stable en matières fondues pour un appareil d'atomisation est essentielle -dans la plupart des procédés d'atomisation aptes à une production en masse, telle que l'atomisation par un gaz et la filature par extrusion, la production
de poudres de céramiques TSR n'est pas aisée en pratique.
Les procédés à électrodes rotatives décrits précédemment comme évitant le contact entre le creuset
et la matière fondue ne sont utilisés que pour l'atomisa-
tion de matières conductrices en raison de la restriction
imposée par l'arc transféré utilisé dans ces procédés.
Comme mentionné précédemment, l'utilisation d'une grande quantité d'un milieu de refroidissement,
nécessitée dans certains procédés d'atomisation centri-
fuge, entrafne inévitablement une élévation des coGts
de production.
La présente invention propose un procédé pour la production de poudres traitées par solidification rapide (TSR), en alliages céramiques, qui consiste à faire fondre à la flamme sous plasma non transféré un barreau en rotation constitué de poudres céramiques prémélangées
pour produire, par la force centrifuge, de fines goutte-
lettes de céramique fondue que l'on laisse solidifier pendant qu'elles volent librement à travers l'atmosphère, ou bien que l'on refroidit sur un substrat placé à
proximité dudit barreau.
La présente invention propose également un procédé pour la production de poudres d'alliages
céramiques TSR comprenant une torche à plasma non trans-
féré, un mécanisme de rotation équipé de moyens destinés à maintenir un barreau de matière première et un substrat amovible pour le refroidissement de gouttelettes de liquide, le barreau, la torche, le substrat amovible et les moyens de maintien du barreau étant alignés
coaxialement dans un conteneur étanche aux gaz.
L'invention sera décrite plus en decall en regard des dessins annexés à titre d'exemple nullement limitatif et sur lesquels: - la figure i est un schéma d'un appareil convenant à la production de poudres céramiques TSR par le procédé de l'invention; - les figures 2 et 4 sont des diagrammes montrant la diffraction des rayons X des poudres TSR de mullite et d'alliages céramiques d'A1 203 et 43% en poids de ZrO2 produits par le présent procédé; - la figure 3 est un diagramme montrant la courbe de l'analyse thermique différentielle obtenue pour une poudre de mullite TSR; et - la figure 5 illustre schématiquement un atomiseur centrifuge avec chauffage à arc sous plasma
transféré de l'art antérieur.
La présente invention évite les difficultés associées aux procédés classiques d'atomisation tels qu'appliqués à des poudres céramiques TSR et permet la production en grandes quantités de poudresTSR propres constituées d'alliages céramiques. Les détails de l'in-
vention sont expliqués ci-dessous.
La figure 1 est une coupe verticale schémati-
que d'un appareil convenant à la mise en oeuvre du procédé de l'invention pour la production de poudres céramiques TSR. L'appareil comprend une torche à plasma non transféré 2, un barreau 3 de matière première, un porte-barreau 4, un mécanisme 5 de rotation et un
substrat 6 de refroidissement qui est de forme tronconi-
que et qui est placé coaxialement autour du barreau i5 3 de matière première, dans un conteneur 1 étanche aux
gaz dont la partie intérieure est isolée de l'extérieur.
Le barreau 3 de matière première est obtenu par consoli-
dation d'un mélange de poudres céramiques d'une composi-
tion souhaitée, par un procédé approprié, afin que le barreau puisse supporter les contraintes mécaniques et thermiques dues à une rotation rapide et à une fusion
du barreau pendant l'atomisation.
Pendant que le barreau 3 de matière première, bridé dans le porte-barreau 4, coaxialement au mécanisme
5 de rotation, est mis en rotation à une vitesse souhai-
tée, l'extrémité supérieure du barreau 3 est chauffée par la torche 2 à plasma non transféré afin que la matière céramique fonde. La céramique liquide ainsi
formée est projetée et se désintègre en fines goutte-
lettes sous l'effet de la force centrifuge exercée par la rotation du barreau et des forces aérodynamiques dues aux vitesses relatives élevées entre le liquide
et l'atmosphère.
Comme indiqué précédemment, l'un des avanta-
ges principaux de la présente invention est l'utilisation d'un chauffage par plasma non transféré qui permet de faire fondre des céramiques non conductrices à haut point de fusion. L'invention évite également tout contact entre la matière fondue et le creuset, lequel contact provoque une contamination non désirée de la céramique fondue. On permet aux gouttelettes ainsi produites de se solidifier pendant leur vol dans l'atmosphère et/ou sur le substrat 6 de refroidissement disposé
coaxialement autour du barreau 3 de matière première.
Les poudres que l'on produit en permettant une solidification pendant le vol dans l'atmosphère sont
constituées de particules sphériques de diamètre relati-
vement égal et elles sont relativement exemptes de particules satellites que l'on observe communément dans des poudres de métal atomisé classiquement par
un gaz et, par conséquent, elles présentent une excellen-
te fluidité. Cependant, les vitesses de refroidissement généralement obtenues pour ces poudres sphériques sont souvent insuffisantes pour effectuer une solidification rapide en raison du coefficient limité de transmission de la chaleur à l'interface gouttelette-gaz. En outre,
la forme sphérique des poudres rend difficile une frag-
mentation après l'atomisation. Par ailleurs, les particu-
les des poudres produites par refroidissement sur un substrat de gouttelettes atomisées par centrifugation ont la forme de paillettes. Bien que ces dernières particules puissent ne pas convenir dans le cas o
une fluidité est essentielle, l'uniformité et l'importan-
ce de la vitesse du refroidissement, ainsi que la facili-
té de réduction de dimension des particules après l'ato-
misation sont assurées pour ces poudres.
La vitesse de refroidissement des g)utte-
lettes atomisées peut également être réglée par un
2 607492
ajustement du diamètre des gouttelettes. Par conséquent, la possibilité de faire varier la vitesse de rotation et, à un degré moindre, le diamètre du barreau 3 de
matière première, donne un moyen indépendant supplémen-
taire pour maîtriser la vitesse de refroidissement
des gouttelettes.
L'exécution de l'atomisation centrifuge mentionnée ci-dessus à l'aide d'un arc sous plasma non transféré exige de maintenir la distance entre l'extrémité supérieure du barreau 3 et la torche 2 à plasma à moins que, en variante, la puissance de la flamme à plasma soit augmentée progressivement pour maintenir un apport de chaleur souhaité au sommet du barreau 3 au fur et à mesure que la fusion raccourcit le barreau. Cette dernière exigence peut être satisfaite soit par un abaissement de la torche 2 à plasma, soit par une montée du barreau 3 au fur et à mesure de la fusion. La figure I illustre un exemple du premier mode. La limite supérieure de la vitesse d'atomisation dans la présente invention (V) peut être donnée de façon approximative, pourvu qu'aucune fracture du barreau 3 due à des contraintes mécaniques et/ou thermiques ne se produise, par l'équation suivante: V = xI+R2MH o I est l'apport de chaleur de la torche 2 à plasma, R et M sont respectivement le rayon et la masse volumique du barreau 3, H est la chaleur latente de fusion et x est une constante donnant une mesure de l'efficacité
du chauffage par plasma.
Le substrat 6 de refroidissement peut soit être combiné à la structure supportant la torche 2 à plasma, soit être conçu pour pouvoir être déplacé indépendamment afin de minimiser le chevauchement des gouttelettes refroidies arrivant sur le substrat et donc pour garantir un refroidissement uniforme des gouttelettes. Il est inutile de préciser que la présente invention n'exige pas, en principe, un axe vertical de rotation du barreau. Par exemple, la présence d'un moyen approprié de collecte des particules rend possible
d'utiliser un 'appareil ayant un axe horizontal de rota-
tion. Ainsi, l'appareil montré sur la figure 1 n'est donné qu'à titre d'exemple d'un appareil capable de
mettre en oeuvre le procédé de l'invention.
A titre comparatif, l'appareil à électrode rotative de l'art antérieur, c'est-à-dire du brevet
japonais N 1 260 218 précité, est illustré schématique-
ment sur la figure 5, appareil dans lequel un barreau 9, constitué de la matière première à utiliser, est mis en rotation par un mécanisme 8 de rotation et est amené à l'état fondu, à son sommet, par un arc 10 sous plasma transféré. La matière fondue, au fur et à mesure qu'elle est produite, est désintégrée en fines particules par les forces centrifuges provoquées par la rotation
rapide du barreau 9. La pression à l'intérieur du conte-
_I neur 7 est maintenue à une valeur comprise entre 133.10 -3 et 133.10 Pa pendant l'atomisation. L'arc sous plasma transféré peut être stabilisé par l'utilisation d'une bobine placée autour du barreau 9 lorsque cela est
nécessaire.
Les exemples suivants expliquent plus en
détail la présente invention.
Exemple 1
Des barreaux frittés de 15 mm de longueur, en mullite de qualité industrielle, ont été atomisés par centrifugation à l'a-ide de l'appareil montré sur la figure 1, à des vitesses de rotation allant à 4900 à 10 860 tr/min. Les barreaux sont frittés à 1575 C
dans l'air avant l'atomisation. Un substrat de refroidis-
sement, refroidi par eau et ayant la forme d'un tronc de cône de 170 et 260 mm de diamètres supérieur et inférieur, respectivement, et de 245 mm de hauteur,
réalisé en acier inoxydable du type 304, à été utilisé.
L'atomisation a été effectuée dans l'air à l'aide d'une flamme à plasma non transféré, de 27 kW produite avec
un mélange d'argon et d'hydrogène à des débits d'écoule-
ment de 950 et 115 cm3/min, respectivement, dans des
conditions normales.
La figure 2 montre les résultats d'une analyse par diffraction de rayons X effectuée sur les poudres de mullite TSR ainsi produites. Les crêtes proéminentes observées à de basses vitesses de rotation correspondent à la mullite cristalline. Les crêtes de mullite deviennent plus larges et plus courtes lorsque la vitesse de rotation croît. A 10 860 tr/min, la
presque totalité de la poudre TSR s'avère être amorphe.
La formation en dernier d'une phase amorphe est encore plus aisément obtenue lorsque l'on augmente la teneur en SiO2 par rapport à celle de la mullite. La figure 2 montre également le résultat de diffraction des rayons X obtenue pour une poudre d'alliage céramique constituée de parts égales, en poids, d'A1203 et de ZrO2, produite
à 7000 tr/min.
La figure 3 montre le résultat de l'analyse thermique différentielle effectuée sur la poudre de
mullite TSR produite à 9930 tr/min. La pointe exothermi-
que effilée à environ 985 C et la légère déviation négative à environ 915 C indiquent respectivement la cristallisation de la mullite et la transition vitreuse et fournissent donc encore une preuve évidente que la matière TSR est réellement amorphe dans sa plus
grande partie.
Exemple 2
Des poudres de qualité réactive d'A1203 et
ZrO2 sont mélangées à la composition eutectique, c'est-
à-dire 43% de ZrO2 en poids, et frittées sous forme de barreaux ayant les mêmes dimensions que celles des
barreaux de mullite indiqués dans l'exemple 1. L'atomisa-
tion des barreaux a été effectuée dans l'air à 7000 et 9700 tr/min à l'aide du même substrat de refroidisse- ment que celui décrit dans l'exemple 1. La figure 4 montre les données de diffraction des rayons X obtenus
pour les poudres TSR d'A1203 et 43% de ZrO2. On voit clai-
rement qu'une augmentation de la vitesse de rotation
et donc de la vitesse de refroidissement élève la forma-
tion de la modification tétragonale métastable de ZrO2 préférentiellement au ZrO2 monoclinique (M) et qu'à
9700 tr/min, la plus grande partie du ZrO2 s'est préci-
pitée en ZrO2 tétragonale (T). De l'alumine a été trouvée
sous forme de corindon.
Il ressort de ce qui précède que la présente invention propose un procédé pour la production de poudres TSR de céramiques à haut point de fusion, en grande quantité, et qu'elle constitue donc une percée dans la production industrielle de ces poudres. Le procédé proposé par la présente invention est caractérisé par le fait qu'il évite tout contact entre le creuset et la matière fondue, lequel contact provoque souvent une contamination de la matière fondue, et par le fait qu'il facilite la fusion de matières non conductrices à haut point de fusion, en combinant une atomisation centrifuge et une fusion à la flamme sous plasma non
transféré. La possibilité de régler la vitesse de refroi-
dissement en faisant varier indépendamment la vitesse de rotation et les dimensions et la matière du substrat de refroidissement constitue un autre avantage du procédé de l'invention. De plus, la vitesse de refroidissement ne varie que légèrement entre les particules de la poudre atomisée, car les poudres que l'on obtient en permettant à des gouttelettes liquides d'atteindre 1 0
le substrat de refroidissement ont une épaisseur prati-
quement égale dans des conditions d'atomisation identi-
ques. Enfin et surtout, la présente invention peut avoir un impact sur les activités R & D dans le domaine des céramiques à haute performance, car les
microstructures TSR nouvelles, qu'il est souvent impossi -
ble d'obtenir par des procédés de traitement classiques, peuvent à présent être obtenues par solidification
rapide et cette technique peut être utilisée pour l'ob-
tention d'alliages céramiques ayant des propriétés inhabituelles. Il va de soi que de nombreuses modifications peuvent être apportées au procédé et à l'appareil décrits
et représentés sans sortir du cadre de l'invention.
Claims (2)
1. Procédé pour la production de poudres d'alliages céramiques, traitées par solidification rapide (TSR), caractérisé en ce qu'il consiste à faire fondre, par flamme sous plasma non transféré, un barreau
(3) en rotation constitué de poudres céramiques prémélan-
gées pour produire, sous l'effet de la force centrifuge, de fines gouttelettes de céramique fondue que l'on laisse solidifier pendant qu'elles volent librement a travers l'atmosphère, ou que l'on refroidit sur un substrat
(6) placé à proximité du barreau.
2. Appareil pour la production de poudres d'alliages céramiques (TSR), caractérisé en ce qu'il comporte une torche (2) à plasma non transféré, un mécanisme (5) de rotation équipé de moyens (4) destinés à porter un barreau (3) de matière première, et un
substrat amovible (6) pour le refroidissement de goutte-
lettes de liquide, le barreau, la torche, le substrat amovible et les moyens de support du barreau étant alignés coaxialement dans un conteneur (1) étanche
aux gaz.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
GB08626288A GB2196956A (en) | 1986-11-04 | 1986-11-04 | Process and apparatus for the production of rapidly solidified powders of high melting point ceramics |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2607492A1 true FR2607492A1 (fr) | 1988-06-03 |
FR2607492B1 FR2607492B1 (fr) | 1992-08-07 |
Family
ID=10606752
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR8616541A Expired - Lifetime FR2607492B1 (fr) | 1986-11-04 | 1986-11-27 | Procede et appareil pour la production de poudres d'alliages ceramiques solidifiees rapidement |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE3638016A1 (fr) |
FR (1) | FR2607492B1 (fr) |
GB (1) | GB2196956A (fr) |
Families Citing this family (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0264065A (ja) * | 1988-05-24 | 1990-03-05 | Ube Ind Ltd | 結晶粒配向性セラミックスの製造方法 |
RU2444500C1 (ru) * | 2010-06-25 | 2012-03-10 | Ооо "Плазмика" | Способ глазурования асбестоцементных кровельных листов |
AP2015008643A0 (en) * | 2013-02-08 | 2015-08-31 | Toyo Engineering Corp | Process for recovering carbon dioxide from combustion exhaust gas |
US9533909B2 (en) * | 2014-03-31 | 2017-01-03 | Corning Incorporated | Methods and apparatus for material processing using atmospheric thermal plasma reactor |
US9550694B2 (en) | 2014-03-31 | 2017-01-24 | Corning Incorporated | Methods and apparatus for material processing using plasma thermal source |
US20160200618A1 (en) | 2015-01-08 | 2016-07-14 | Corning Incorporated | Method and apparatus for adding thermal energy to a glass melt |
EP3515639A4 (fr) * | 2016-09-23 | 2020-06-10 | Aurora Labs Limited | Appareil et procédé de formation d'une poudre |
CN108907215A (zh) * | 2018-08-07 | 2018-11-30 | 西安赛隆金属材料有限责任公司 | 一种30Cr金属粉末的制备方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5726110A (en) * | 1980-07-25 | 1982-02-12 | Ulvac Corp | Method and device for producing metallic or alloy powder |
JPS5852408A (ja) * | 1981-09-24 | 1983-03-28 | Natl Res Inst For Metals | 金属粒子の製造法 |
US4408971A (en) * | 1978-03-27 | 1983-10-11 | Karinsky Viktor Nikolaevich | Granulation apparatus |
EP0094030A1 (fr) * | 1982-05-04 | 1983-11-16 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. | Corps céramique et procédé pour sa fabrication |
Family Cites Families (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3099041A (en) * | 1961-03-08 | 1963-07-30 | Nuclear Metals Inc | Method and apparatus for making powder |
US3802816A (en) * | 1972-06-22 | 1974-04-09 | State Street Bank & Trust Co | Production of pure,spherical powders |
FR2253591B1 (fr) * | 1973-12-07 | 1977-01-07 | ||
IT1055884B (it) * | 1976-02-17 | 1982-01-11 | Montedison Spa | Procedimento ad arco plasma di prodotti ceramici metallici e simili |
GB1587895A (en) * | 1978-03-21 | 1981-04-15 | Karinsky V N Musienko V T | Metal powder production metallurgy |
DE3217839A1 (de) * | 1982-05-12 | 1983-11-17 | Hans Dr.Rer.Nat. 5370 Kall Beerwald | Plasmaverfahren zur herstellung eines dielektrischen stabes |
US4488031A (en) * | 1983-04-13 | 1984-12-11 | Nuclear Metals, Inc. | Rotary electrode disc apparatus |
JPS60175537A (ja) * | 1984-02-22 | 1985-09-09 | Toyota Motor Corp | セラミツク超微粒子の製造方法 |
JPH0652129B2 (ja) * | 1988-04-11 | 1994-07-06 | 三菱電機株式会社 | 室内開放形石油温風暖房機 |
-
1986
- 1986-11-04 GB GB08626288A patent/GB2196956A/en not_active Withdrawn
- 1986-11-07 DE DE19863638016 patent/DE3638016A1/de active Granted
- 1986-11-27 FR FR8616541A patent/FR2607492B1/fr not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4408971A (en) * | 1978-03-27 | 1983-10-11 | Karinsky Viktor Nikolaevich | Granulation apparatus |
JPS5726110A (en) * | 1980-07-25 | 1982-02-12 | Ulvac Corp | Method and device for producing metallic or alloy powder |
JPS5852408A (ja) * | 1981-09-24 | 1983-03-28 | Natl Res Inst For Metals | 金属粒子の製造法 |
EP0094030A1 (fr) * | 1982-05-04 | 1983-11-16 | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. | Corps céramique et procédé pour sa fabrication |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 6, no. 89 (M-132)[967], 27 mai 1982; & JP-A-57 26 110 (NIPPON SHINKU GIJUTSU K.K.) 12-02-1982 * |
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 7, no. 137 (M-222)[1282], 15 juin 1983; & JP-A-58 52 408 (KAGAKU GIJIYUTSUCHIYOU KINZOKU ZAIRIYOU GIJUTSU KENKYUSHO) 28-03-1983 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2607492B1 (fr) | 1992-08-07 |
GB2196956A (en) | 1988-05-11 |
DE3638016C2 (fr) | 1989-12-14 |
DE3638016A1 (de) | 1988-05-19 |
GB8626288D0 (en) | 1986-12-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2183290C (fr) | Methode de production de poudres metalliques ou ceramiques par atomisation plasma | |
FR2560075A1 (fr) | Procede d'atomisation d'un materiau fondu avec un ecoulement de gaz reduit et appareil pour la mise en oeuvre de ce procede | |
EP0048713A1 (fr) | Procede de fabrication de granules metalliques, produits obtenus et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procede. | |
TWI850235B (zh) | 用於形成固態金屬晶粒的方法及系統 | |
FR2607492A1 (fr) | Procede et appareil pour la production de poudres d'alliages ceramiques solidifiees rapidement | |
CH676681A5 (fr) | ||
CA2631611C (fr) | Procede et un dispositif d'enduction metallique de fibres par voie liquide | |
FR2548937A1 (fr) | Procede et appareil de fabrication d'un alliage en poudre | |
FR2560087A1 (fr) | Ajutage d'atomisation aux surfaces en nitrure de bore | |
EP1324846B1 (fr) | Procede de preparation de particules de metal ou d'alliage de metal nucleaire. | |
EP3052444B1 (fr) | Procédé pour la désoxydation du silicium | |
EP0667199A1 (fr) | Procédé et dispositif de coulée continue de filaments métalliques directement à partir de métal liquide | |
EP3489196A1 (fr) | Procédé et dispositif pour alimenter un bain de silicium liquide en particules de silicium solides | |
EP4247756A1 (fr) | Procede et installation de purification de silicium a partir d'un melange issu de la decoupe de briques de silicium en plaquettes | |
FR2563131A1 (fr) | Procede et appareil d'atomisation d'une masse fondue a partir d'un ajutage au couplage etroit et produit ainsi obtenu | |
EP0457674B1 (fr) | Dispositif et procédé pour la préparation d'alliages en poudre, par solidification rapide | |
EP0125964B1 (fr) | Procédé et dispositif de refroidissement d'un matériau et application à l'élaboration de matériaux réfractaires par trempe | |
EP0158563A1 (fr) | Procédé de fabrication non polluant de silicium massif à partir de silicium divisé | |
JPS6352084B2 (fr) | ||
JPS63199809A (ja) | 粉末製造装置 | |
JPS63145703A (ja) | 粉末製造装置 | |
JPH01205A (ja) | 粉末製造装置 | |
KR100718407B1 (ko) | 주조 장치 및 주조 방법 | |
RU2278000C2 (ru) | Способ производства металлического волокна | |
FR2646170A1 (fr) | Procede de transformation de dechets d'aluminium et de ses alliages et installation pour sa realisation |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
ST | Notification of lapse |