Получение сферических частиц металлов на установке с жидким анодом (2023)
Представлены результаты экспериментальных исследований на установке с жидким анодом при плазменном распылении различных металлов. Исследован процесс плазменного распыления металлического катода, представляющего собой металлическую проволоку или стружку из различных металлов (нержавеющая сталь, железо, оцинкованное железо, титан, вольфрам, никель-хромовый сплав, медь, олово, алюминий, цирконий). Для некоторых материалов получен порошок идеальной сферической формы микрочастиц, что может представлять интерес для различных технологий.
This paper presents the results of experimental studies on a facility with a liquid anode for plasma sputtering of various metals. The process of plasma sputtering of a metal cathode, which is a metal wire or shavings from various metals (stainless steel, iron, galvanized iron, titanium, tungsten, nickel-chromium alloy, copper, tin, aluminum, zirconium), has been studied. For some materials, a powder of an ideal spherical shape has been obtained, which may be of interest for various technologies, including additive ones.
Идентификаторы и классификаторы
- Префикс DOI
- 10.51368/1996-0948-2023-3-18-24
- eLIBRARY ID
- 54083673
В проводимых экспериментах получен металлический порошок, обладающий необ-ходимыми для аддитивных технологий гео-метрическими параметрами сферичности и являющийся новым методом возможного удешевления процесса его получения. Также этот способ получения сферического порошка может представлять интерес и для других технологий. Выведена зависимость получения сферичности при исследуемых энергиях разряда в зависимости от температуры плавления и теплопроводности материала. Получено процентное распределение диаметров получаемых сферических частиц и их химический состав в исследуемом методе. В дальнейшем планируется расширение научно-исследовательских работ с использованием других химических составов токопроводящих жидких анодов, их влияние на химический состав и структуру получаемых гранул порошка, другие варианты ввода энергии (увеличение или уменьшение электрических параметров, чем изученные) других металлов, геометрий электродов, создание вариантов конструкции исследовательской установки по увеличение производительности метода.
Список литературы
- Ерёмин С. А., Аникин В. Н., Кузнецов Д. В., Леонтьев И. А., Степанов Ю. Д., Дубинин В. З., Колесникова А. М., Яшнов Ю. М. / Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2019. № 3. С. 4–12. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2019-3-4-12.
- Kashapov R. N., Kashapov L. N., Kashapov N. F., Sergeev P. V. / J. Phys.: Conf. Ser.2021. Vol. 1923. P. 012025. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1923/1/012025.
- Gaisin Al., Kayumov R., Kuputdinova A. / Plas-ma-liquid production of metal powder for 3d printing ap-plications Proceedings of the X International Conference «PLASMAPHYSICS AND PLASMA TECHNOLOGY» (PPPT-10). – Minsk, September 12–16, 2022. P. 402–405.
- Zenina M. V. / Technology of light alloys. 2015. № 3. P. 32–38.
- Zhen D., Yongge C., Chaoyang M. / Rare metal materials and engineering. 2017. Vol. 46. P. 333–338. https://doi.org/10.1016/S1875-5372(17)30090-5.
- Yuming W., Junjie H., Yanwei S. / Rare metal materials and engineering. 2013. Vol. 42. P. 1810–1813. https://doi.org/10.1016/S1875-5372(14)60010-2.
- Qijun L., Lin Z., Dongbin W. / Results in Physics. 2017. Vol. 7. P. 1289–1298.
- Shijie S., Zhuang M., Yanbo L. / Ceram. Int. 2019. Vol. 45 (1). P. 1258–1264. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.10.008.
- Shekhovtsov V. V., Volokitin G. G., Kon-dratyuk A. A., Vitske R. E. / IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2016. Vol. 156. P. 012043. DOI: 10.1088/1757-899X/156/1/012043.
- Аршинов К. И., Бобровский В. В., Янусов В. А. / Получение сфероидизированного порошка Al2O3 с использованием импульсного АИГ+3ND лазера: мате-риалы международного симпозиума «Перспективные материалы и технологии». – Минск, 2021. С. 84.
- Rodionov A. I., Efimochkin I. Yu., Buya-kina A. A., Letnikov M. N. / Aviation materials and technol-ogies. 2016. № 1. P. 60–64.
- Голубева К. Р. Методы сфероидизации металлических порошков: тексты докладов участников Международной молодёжной научной конференции «XXIV Туполевские чтения (школа молодых ученых)» в 6 т. 2019. С. 566–569.
- Bissett H., van der Walt I. J. / Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. 2017. Vol. 117 (10). P. 975–980.
- Vock S., Klöden B., Kirchner A. et al. / Prog. Addit. Manuf. 2019. № 4. P. 383–397.
- Андриевский Р. А. Порошковое материало-ведение. – М.: Металлургия, 1991.
- Rudskikh V. V., Volkova T. S., Levchenko-va O. N., Zharkov A. Yu., Svetlakov S. V. / Hydrogenation of titanium shot under reduced hydrogen pressure, Collection of abstracts of the Fifth International Conference and the Ninth International School of Young Scientists and Special-ists. A. A. Kurdyumov, Sarov, RFNC-VNIIEF, 2014. P. 166–169.
- Davydenko V. I., Ivanov A. A., Vaisen G. Exper-imental methods of plasma diagnostics. Lectures for stu-dents of the Faculty of Physics. Part 1. – Novosibirsk: NGU, 1999.
- Беляев Е. С. Магнитореологические жидко-сти: технологии создания и применение / Под ред. А. С. Плехова. – Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р. Е. Алексеева, 2017.
- Jin Ge, Liang Zhao, Yan‐Ping Shi / Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. 2007. Vol. 31. № 2. P. 151–160.
- Morozov R. et al. / Journal of Non-Crystalline Solids. 2018. Vol. 497. P. 71–81.
- Sheikina M. S., Vishnevsky T. A., Maltseva N. V. / Development of a spherical catalyst for low-temperature air purification from CO, Innovative materials and tech-nologies: мaterials Intern. sci.-tech. conf. young scientists. – Minsk: BSTU, 2022. P. 371–374.
- Baryshnikov Yu. S., Kurakin R. O., Tverdohle-
bov K. V., Chikiryaka A. V., Orlov P. A., Poniaev S. A. / High Temperature Material Processes: An International Quarterly of High-Technology Plasma Processes. 2023. Vol. 27 (3). P. 89–94.
https://doi.org/10.1615/HighTempMatProc.2022046579.
- Eremin S. A., Anikin V. N., Kuznetsov D. V., Leontiev I. A., Stepanov Yu. D., Dubinin V. Z., Kolesnikova A. M. and Yashnov Yu. M., Powder metallurgy and functional coatings, № 3, 4–12 (2019), https://doi.org/10.17073/1997-308X-2019-3-4-12.
- Kashapov R. N., Kashapov L. N., Kashapov N. F. and Sergeev P. V., J. Phys.: Conf. Ser. 1923, 012025 (2021), https://doi.org/10.1088/1742-6596/1923/1/012025.
- Gaisin Al., Kayumov R. and Kuputdinova A. Proc. X International Conference «PLASMAPHYSICS AND PLASMA TECHNOLOGY» (PPPT-10). Minsk, September 12–16, 2022, pp. 402–405.
- Zenina M. V., Technology of light alloys, № 3, 32–38 (2015).
- Zhen D., Yongge C. and Chaoyang M., Rare metal materials and engineering 46, 333–338 (2017), https://doi.org/10.1016/S1875-5372(17)30090-5.
- Yuming W., Junjie H. and Yanwei S., Rare metal materials and engineering 42, 1810–1813 (2013),
https://doi.org/10.1016/S1875-5372(14)60010-2. - Qijun L., Lin Z. and Dongbin W., Results in Physics 7, 1289–1298 (2017).
- Shijie S., Zhuang M. and Yanbo L., Ceram. Int. 45 (1), 1258–1264 (2019),
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.10.008. - Shekhovtsov V. V., Volokitin G. G., Kondratyuk A. A. and Vitske R. E., IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 156, 012043 (2016), https://doi.org/10.1088/1757-899X/156/1/012043.
- Arshinov K. I., Bobrovsky V. V. and Yanusov V. A., Proc. international symposium PERSPECTIVE MATERIALS AND TECHNOLOGIES. Minsk, 2021, p. 84.
- Rodionov A. I., Efimochkin I. Yu., Buyakina A. A. and Letnikov M. N., Aviation materials and technologies, № 1, 60–64 (2016).
- Golubeva K. R., Proc. XXIV Tupolev readings (school of young scientists). Texts of reports of the participants of the International Youth Scientific Conference, in 6 volumes, 2019, pp. 566–569.
- Bissett H., van der Walt I. J., Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy 117 (10), 975–980 (2017).
- Vock S., Klöden B., Kirchner A. et al., Prog. Addit. Manuf., № 4, 383–397 (2019).
- Andrievsky R. A., Poroshkovoe materialovedenie, Moscow, Metallurgiya, 1991 [in Russian].
- Rudskikh V. V., Volkova T. S., Levchenkova O. N., Zharkov A. Yu. and Svetlakov S. V., Collection of abstracts of the Fifth International Conference and the Ninth International School of Young Scientists and Specialists. A. A. Kurdyumov, Sarov, RFNC-VNIIEF, pp. 166–169 (2014).
- Davydenko V. I., Ivanov A. A. and Vaisen G., Experimental methods of plasma diagnostics. Lectures for stu-dents of the Faculty of Physics. Part 1, Novosibirsk, NGU, 1999.
- Belyaev E. S. et al., Magnetorheological fluids: technologies of creation and application. ed. A. S. Plekhov, Nizhny Novgorod. State tech. un-t R. E. Alekseeva, 2017.
- Jin Ge, Liang Zhao and Yan‐Ping Shi, Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, № 31:2, 151–160 (2007).
- Morozov R. et al., Journal of Non-Crystalline Solids 497, 71–81 (2018).
- Sheikina M. S., Vishnevsky T. A. and Maltseva N. V., Innovative materials and technologies: Materials Intern. sci.-tech. conf. young scientists, Minsk: BSTU, pp. 371–374 (2022).
- Baryshnikov Yu. S., Kurakin R. O., Tverdohlebov K. V., Chikiryaka A. V., Orlov P. A. and Poniaev S. A., High Temperature Material Processes: An International Quarterly of High-Technology Plasma Processes 27 (3), 89–94 (2023), https://doi.org/10.1615/HighTempMatProc.2022046579.
Выпуск
С О Д Е Р Ж А Н И Е
ОБЩАЯ ФИЗИКА
Симоненко Г. В.
Влияние типа источника подсветки жидкокристаллического модулятора света на основе -ячейки на его полное время срабатывания 5
ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ
Лапшин В. Ф.
Определение давления и температуры плазмы излучающей дуги по измеренным значениям фототока, напряжения и тока разряда 10
Барышников Ю. С., Куракин Р. О., Чикиряка А. В., Орлов Ф. А., Твердохлебов К. В.,
Леухин С. А., Юрченков М. И., Поняев С. А.
Получение сферических частиц металлов на установке с жидким анодом 18
Гизатуллин Ф. А., Габидуллина З. Г., Потапчук Н. К.
Оценка параметров искровых разрядов и воспламеняющей способности емкостной системы зажигания с однополярными разрядными импульсами 25
Тазмеев Г. Х., Тазмеев А. Х., Тазмеев Х. К.
Особенности протекания тока в разряде с жидким катодом, приготовленным из водного раствора хлорида натрия 33
Доброклонская М. С., Василяк Л. М., Владимиров В. И., Печеркин В. Я., Попов Д. И.
Сепарация полидисперсных заряженных микрочастиц в воздухе электродинамической линейной ловушкой 39
ФОТОЭЛЕКТРОНИКА
Яковлева Н. И., Ковшов В. С.
Моделирование температурной зависимости темнового тока фотодиодов на основе тройного соединения InAsSb 45
Абилов В. В., Стрельцов В. А.
Влияние шумов ВЗН-каналов на вероятность обнаружения малоразмерных объектов многорядными сканирующими фотоприемными устройствами 55
Комаровский Н. Ю., Молодцова Е. В., Трофимов А. А., Кормилицина С. С., Улькаров В. А., Нестюркин М. С., Зареченская А. А., Царегородцев Д. О.
Исследование зависимости прочностных характеристик монокристаллического InSb от кристаллографической ориентации и условий роста 63
ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Золотухин Д. Б., Тюньков А. В., Фролова В. П., Юшков Ю. Г.
О влиянии подслоя хрома на магнитные свойства магнито-диэлектрических покрытий на основе никеля и оксида алюминия при их осаждении в форвакуумной области давле-ний 73
ФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ
Суханов Д. Я., Халил А.
Трансмиссионная многоракурсная ультразвуковая томография температурных
неоднородностей воздуха 79
Варюхин А. Н., Гордин М. В., Дутов А. В., Жарков Я. Е., Козлов А. Л., Мошкунов С. И., Хомич В. Ю.
Моделирование неполнофазного режима работы активного трёхфазного повышающего преобразователя с коррекцией коэффициента мощности для генератора в составе лета-тельного аппарата 86
Лагутин А. С., Григорьев Г. Ю.
Магнитная система поляризатора ядер ксенона 92
C O N T E N T S
GENERAL PHYSICS
Simonenko G. V.
Influence of the type of the illumination source of a liquid-crystal light modulator based on a -cell on its total operation time 5
PLASMA PHYSICS AND PLASMA METHODS
Lapshin V. F.
Determination of the pressure and temperature of the radiating arc plasma from the measured values of photocurrent, voltage and discharge current 10
Baryshnikov Yu. S., Kurakin R. O., Chikiryaka A. V., Orlov F. A., Tverdokhlebov K. V.,
Leukhin S. A., Yurchenkov M. I. and Ponyaev S. A.
Obtaining spherical metal particles in a liquid anode setup 18
Gizatullin F. A., Gabidullina Z. G. and Potapchuk N. K.
On the estimation of the parameters of spark discharges and the ignition ability of a capacitive ignition system with unipolar discharge pulses 25
Tazmeev G. K., Tazmeev A. K. and Tazmeev K. K.
Features of current flow in a discharge with a liquid cathode prepared from an aqueous solution of sodium chloride 33
Dobroklonskaya M. S., Vasilyak L. M., Vladimirov V. I., Pecherkin V. Ya. and Popov D. I.
Separation of polydisperse charged microparticles in air by an electrodynamic linear trap 39
PHOTOELECTRONICS
Iakovleva N. I. and Kovshov V. S.
Temperature dependence of current in InAsSb-based p–n photodiode 45
Abilov V. V. and Streltsov V. A.
Influence of TDI-channels with anomalous noises on the probability of detecting small-sized objects by multiple row scanning photo-detectors 55
Komarovskiy N. Yu., Molodtsova E. V., Trofimov A. A., Kormilitsina S. S., Ul’karov V. A., Nestyurkin M. S., Zarechenskaya A. A. and Tsaregorodtsev D. O.
Investigation of the strength properties of single-crystal InSb depending on crystallographic orientation and growth conditions 63
PHYSICAL SCIENCE OF MATERIALS
Zolotukhin D. B., Tyunkov A. V., Frolova V. P. and Yushkov Yu. G.
Effect of chromium sub-layer on the magnetic properties of nickel- and alumina-based magneto-dielectric coatings deposited in forevacuum 73
PHYSICAL APPARATUS AND ITS ELEMENTS
Sukhanov D. Ya. and Khalil A.
Transmission multi-view ultrasonic tomography of air temperature inhomogeneities 79
Varyukhin A. N., Gordin M. V., Dutov A. V., Zharkov Ya. E., Kozlov A. L., Moshkunov S. I. and Khomich V. Yu.
Numerical simulation of open-phase operation of an active three-phase boost converter with power factor correction for an aircraft electric generator 86
Lagutin A. S. and Grigoriev G. Y.
Magnetic system of the xenon core polarizer 92
Другие статьи выпуска
Представлена модель магнитной системы и верифицированный расчет распределения магнитной индукции в ее объеме. Данная система будет частью установки для получения гиперполяризованного по ядерным спинам 129Xe путем оптической накачки паров рубидия с последующим спиновым обменом с атомами изотопа благородного газа. Представлена визуализация магнитного поля, создаваемого системой из четырех колец с различным числом витков. Верификация расчетной модели показала соответствие с данными эксперимента.
Произведено численное моделирование переходных режимов работы трёхфазного повышающего выпрямителя с коррекцией коэффициента мощности для генератора летательного аппарата. Посредством расчётной модели в программе LTSpice показано влияние сглаживающих конденсаторов нагрузки на функционирование устройства в переходных режимах работы.
Предлагается метод ультразвуковой трансмиссионной томографии воздуха для получения изображений температурных неоднородностей. Система излучателей и приёмников размещается на окружности, что позволяет зондировать на проход и на отражение неоднородности среды, находящиеся внутри окружности. Зондирование проводится с помощью широкополосных сигналов с линейной частотной модуляцией. Предлагается восстанавливать изображение неоднородностей температуры воздуха методом пространственно-согласованной фильтрации в приближении однократного рассеяния. Восстановление распределения температуры осуществляется на основе вычисления пространственного распределения скорости звука по фазовым задержкам проходящего ультразвукового поля. Разработана экспериментальная установка для ультразвуковой томографии воздуха, работающая в диапазоне частот от 38 до 43 кГц. Экспериментальные исследования показали возможность восстановления распределения температуры воздуха.
Приводятся результаты исследования влияния подслоя хрома на магнитные свойства (эффективную намагниченность насыщения) магнито-диэлектрических покрытий, состоящих из тонких (1,2–1,8 мкм) слоев магнитных металлов (никеля, железа) и алюмооксидной керамики, и получаемых при испарении мишеней электронным пучком в форвакуумном диапазоне (5–8 Па) давлений гелия. Обнаружено, что добавление подслоя хрома ухудшает магнитные свойства пленок, поэтому синтез магнито-диэлектрических покрытий в описанных условиях целесообразно осуществлять без такого подслоя.
Исследовано влияние аномальных по спектральной плотности мощности шума (СПМШ) ВЗН-каналов на вероятность обнаружения малоразмерных объектов сканирующими многорядными фотоприемными устройствами (ФПУ). Сгенерированы серии выходных изображений ФПУ, имитирующих сигналы ВЗН-каналов с 4 основными типами СПМШ, рассчитана вероятность обнаружения малоразмерного объекта и произведена оценка эффективности применения различных комбинаций линейных фильтров, применяемых во внутрикадровой обработке. Установлено, что ВЗН-каналы с низкочастотным шумом наиболее значительно влияют на вероятность обнаружения малоразмерного объекта, а последовательное применение адаптивного рекурсивного фильтра и квазисогласованного с сигналом оконного фильтра увеличивает её на 22 % даже при наличии 6 % аномальных ВЗН-каналов в ФПУ.
Проведен расчет температурной зависимости темнового тока фотодиодов на основе тройного раствора InAs1-хSbх, детектирующих излучение в средневолновой инфракрасной (ИК) области спектра. По рассчитанным значениям темнового и фототока проведена оценка отношения сигнал/шум. Прогнозируемое отношение сигнал/шум составило ~103 при Т = 150 К, что подтверждает возможность достижения высоких фотоэлектрических параметров фотодиодов на основе тройных растворов InAs1-xSbx и пригодность их использования в высокотемпературных применениях.
Представлены результаты разделения полидисперсной смеси заряженных диэлектрических микрочастиц с помощью линейной электродинамической квадрупольной ловушки в воздухе при атмосферном давлении. Экспериментально показано, что размеры удерживаемых ловушкой микрочастиц в сильной степени зависят от величины напряжения на линейных электродах.
Проведены экспериментальные исследования разряда с жидким электролитным катодом в диапазоне токов 50–100 мА при межэлектродном расстоянии в пределах 3–4 мм. В качестве катода использован водный раствор хлорида натрия с молярной концентрацией 0,15 моль/л. Зафиксировано возникновение пульсаций тока, которые исследованы в предположении капельного переноса вещества и зарядов из водного раствора в плазму разряда. На основе анализа осциллограмм тока оценены размеры образующихся капель.
Разработан инструментарий для сравнительной теоретической оценки главного показателя эффективности перспективных емкостных систем зажигания с однополярными разрядными импульсами. Определены характеристики воспламеняющей способности по заданным фиксированным параметрам проектируемых и оцениваемых систем зажигания на основе критериев воспламеняющей способности применительно к неподвижной и движущейся топливовоздушным смесям в камерах сгорания газотурбинных двигателей. Получены расчетные выражения для параметров однополярных искровых разрядов в полупроводниковых свечах – энергии, длительности разрядного тока, которые могут использоваться для анализа физических процессов на стадиях проектирования и исследования эффективности систем зажигания.
Установлено, что давление и температура плазмы излучающей дуги могут быть определены по измеренным значениям напряжения на плазменном столбе, разрядного тока и фототока, обусловленного потоком излучения всего объёма плазмы на фотоприёмник. Для случая аксиально-симметричной однородной дуговой плазмы, находящейся в состоянии локального термодинамического равновесия, сформулированы уравнения, связывающие значения параметров плазмы с результатами измерений. Уравнение для фототока получено на основе решения уравнения переноса излучения в плазме дуги произвольной оптической плотности. Рассмотрены случаи отражающих и поглощающих электромагнитное излучение поверхностей электродов. Показано, что задача определения параметров плазмы дуги сводится к решению системы двух нелинейных относительно давления и температуры уравнений. Описанный метод использован для определения параметров плазмы сильноточной вакуумной дуги на этапе анодной активности. На примере плазмы вакуумной дуги показана устойчивость метода по отношению к погрешностям исходных данных.
Представлено исследование зависимости динамики оптического отклика быстродействующего жидкокристаллического модулятора света на основе p-ячейки от длины волны модулируемого излучения. Для решения этой задачи применялся метод компьютерного моделирования электрооптических характеристик жидкокристаллических модуляторов. Установлено, что полные времена срабатывания модулятора при одинаковых абсолютных значениях управляющего напряжения имеют отличающиеся значения для различных областей модулируемого излучения. Показано, что значение напряжения оптического порога, в отличие от напряжения деформационного порога, зависит от длины волны модулируемого излучения. Установлено, что значение полного времени срабатывания такого устройства зависит от спектра источника модулируемого излучения. Показано, что для монохромных жидкокристаллических модуляторов для достижения минимальных значений полных времен срабатывания при выборе величин управляющих напряжений необходимо учитывать спектральный состав модулируемого излучения.
Издательство
- Издательство
- АО "НПО "ОРИОН"
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- Юр. адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- ФИО
- Старцев Вадим Валерьевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- orion@orion-ir.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 3749400