USING PELLETIZED METAL-DECORATED MATERIALS IN AN INDUCTION MELTING FURNACE

Inventive techniques for forming unique compositions of matter are disclosed, as well as various advantageous physical characteristics, and associated properties of the resultant materials. In particular, metal(s) (including various alloys, such as Inconel superalloys) are characterized by having ca...

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Hauptverfasser: JACOBSON, Daniel, SIENKO, Lauren, STOWELL, Michael, LANNING, Bruce
Format: Patent
Sprache:eng ; fre
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Beschreibung
Zusammenfassung:Inventive techniques for forming unique compositions of matter are disclosed, as well as various advantageous physical characteristics, and associated properties of the resultant materials. In particular, metal(s) (including various alloys, such as Inconel superalloys) are characterized by having carbon disposed within the metal lattice structure thereof. The carbon is primarily, or entirely, present at interstitial sites of the metal lattice, and may be present in amounts ranging from about 15 wt% to about 90 wt%. The carbon, moreover, forms nonpolar covalent bonds with both metal atoms of the lattice and other carbon atoms present in the lattice. This facilitates substantially homogeneous dispersal of the carbon throughout the resultant material, conveying unique and advantageous properties such as strength-to-weight ratio, density, mechanical toughness, sheer strength, flex strength, hardness, anticorrosiveness, electrical and/or thermal conductivity, etc. as described herein. In some approaches, the composition of matter may be powderized, or pelletized. L'invention concerne des techniques de formation de compositions uniques de matière, ainsi que diverses caractéristiques physiques avantageuses et des propriétés associées des matériaux résultants. En particulier, un ou plusieurs métaux (y compris divers alliages, tels que des superalliages Inconel) sont caractérisés en ce qu'ils comportent du carbone disposé à l'intérieur de sa structure matricielle métallique. Le carbone est principalement, ou entièrement, présent au niveau de sites interstitiels de la matrice métallique, et peut être présent dans des quantités allant d'environ 15 % en poids à environ 90 % en poids. De plus, le carbone forme des liaisons covalentes non polaires avec, à la fois, les atomes métalliques de la matrice et d'autres atomes de carbone présents dans la matrice. Ceci facilite la dispersion sensiblement homogène du carbone dans tout le matériau résultant, le transport de propriétés uniques et avantageuses telles que le rapport résistance/poids, la densité, la ténacité mécanique, la résistance au cisaillement, la résistance à la flexion, la dureté, l'anticorrosivité, la conductivité électrique et/ou thermique, etc. Dans certaines approches, la composition de matière peut être pulvérisée ou granulée.