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DE4429505C2 - Wear resistance increasing coating of tools for the ceramic industry - Google Patents

Wear resistance increasing coating of tools for the ceramic industry

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DE4429505C2
DE4429505C2 DE19944429505 DE4429505A DE4429505C2 DE 4429505 C2 DE4429505 C2 DE 4429505C2 DE 19944429505 DE19944429505 DE 19944429505 DE 4429505 A DE4429505 A DE 4429505A DE 4429505 C2 DE4429505 C2 DE 4429505C2
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Description

Die Erfindung bezieht sich auf Stahlbauteile, die eine Ver­ schleißschutzschicht aus Substanzen der Gruppe Boride, Carbide, Nitride, Carbonitride oder Oxide der Elemente der Nebengruppen IVb, Vb oder VIb des periodischen Systems oder Mischungen davon aufweisen, wobei die Verschleiß­ schutzschicht mittels des PVD- oder CVD-Verfahrens aufge­ bracht worden ist. PVD steht für physical vapour deposition, CVD für chemical vapour deposition (vgl. Römpp, 9. Auflage, Seiten 3688 bzw. 818). - Stahlbauteile bestehen im wesent­ lichen aus Normalstählen, wie z. B. ST 52, oder aus ver­ gütbaren Stählen, wie z. B. 1.2288. Die Stahlbauteile können ferner sowohl aus Normalstählen als auch aus vergütbaren Stählen zusammengesetzt sein. Im letzteren Falle ist die Trägerkonstruktion des Stahlbauteils in der Regel aus Normalstahl. Eine Verschleißschutzschicht ist eine meist als dünne Schicht aufgebrachte Oberflächenschicht hoher Härte. Wegen der geringen Dicke der Verschleißschutzschicht gleicht die Kontur des mit einer Verschleißschutzschicht ausgestatten Stahlbauteils praktisch der Kontur des Stahl­ bauteils ohne Verschleißschutzschicht. Die Verschleiß­ schutzschicht gewährleistet, daß die Kontur und die Maße des Stahlbauteils auch bei abrasiver Belastung besonders lange erhalten bleiben. Somit werden hohe Standzeiten der Stahlbauteile eingerichtet. Das PVD-Verfahren und das CVD-Verfahren beruhen auf der Abscheidung der Substanzen aus der Gasphase auf ein Substrat, hier auf ein unbeschich­ tetes Stahlbauteil. In ersterem Falle wird die Substanz physikalisch verdampft, beispielsweise durch Erhitzen oder Sputtern, und auf dem Substrat niedergeschlagen. Dabei muß das Substrat auf eine vergleichsweise niedrige Temperatur aufgeheizt werden. Beim CVD-Verfahren wird die relativ stark aufgeheizte Oberfläche des Substrats einer Mischung aus Gasen ausgesetzt, welche an der heißen Oberfläche zu der Substanz der Verschleißschutzschicht reagieren und sich ablagern. Beide Verfahren sind an sich bekannt.The invention relates to steel components, a Ver anti-wear layer made of substances from the boride group, Carbides, nitrides, carbonitrides or oxides of the elements of the Sub-groups IVb, Vb or VIb of the periodic system or mixtures thereof, the wear protective layer applied by means of the PVD or CVD process has been brought. PVD stands for physical vapor deposition, CVD for chemical vapor deposition (see Römpp, 9th edition, Pages 3688 and 818). - Steel components essentially exist Lichen from normal steels, such as. B. ST 52, or from ver temperable steels, such as B. 1.2288. The steel components can furthermore both from normal steels as well as from temperable Steel. In the latter case it is Support structure of the steel component usually made Mild steel. A wear protection layer is usually one applied as a thin layer higher surface layer Hardness. Because of the small thickness of the wear protection layer resembles the contour of the with a wear protection layer equipped steel component practically the contour of the steel component without wear protection layer. The wear protective layer ensures that the contour and dimensions of the steel component, particularly with abrasive loads remain for a long time. Thus, long service life of the Steel components set up. The PVD process and that CVD processes are based on the separation of the substances from the gas phase onto a substrate, here onto an uncoated tetes steel component. In the former case the substance physically evaporated, for example by heating or Sputtering, and deposited on the substrate. It must the substrate to a comparatively low temperature  be heated. With the CVD process this becomes relative strongly heated surface of the substrate of a mixture exposed to gases, which on the hot surface too the substance of the wear protection layer and react deposit. Both methods are known per se.

Stahlbauteile der eingangs genannten Art sind als Werkzeuge für die kunststoffverarbeitende Industrie, z. B. aus der Literaturstelle DE 35 06 668 C2 bekannt. Dabei ist die Ver­ schleißschutzschicht dem Kunststoff ausgesetzt und wird von diesem gerichtet abrasiv beansprucht. Die insofern bekann­ ten Werkzeuge funktionieren im wesentlichen deshalb befrie­ digend, weil die relativ geringen, von dem Kunststoff aus­ geübten gerichteten Schubkräfte nicht ausreichen, um die Verschleißschutzschicht von dem Werkzeug zu lösen; und dies obwohl mit CVD- oder PVD-Verfahren aufgebrachte Schichten in der Regel vergleichsweise schwach mit dem Substrat ver­ bunden sind.Steel components of the type mentioned are tools for the plastics processing industry, e.g. B. from the Literature DE 35 06 668 C2 known. The ver wear protection layer exposed to the plastic and is from this directionally abrasively stressed. So far This is why tools essentially work for free digend because of the relatively small, from the plastic trained directed thrust forces are not sufficient to the To remove the wear protection layer from the tool; and this although layers applied with CVD or PVD processes usually relatively weak ver with the substrate are bound.

Auf der anderen Seite sind Werkzeuge oder Werkzeugteile, die in der keramischen Industrie einem mineralischen Abrieb ausgesetzt sind, und die eine Verschleißschutzschicht auf­ weisen, aus der Praxis bekannt. Bei diesen Werkzeugen be­ steht die Verschleißschutzschicht aus einer sog. Panzerung relativ hoher Materialstärke. Die Panzerung wird üblicher­ weise durch Auftragschweißen oder thermisches Spritzen (z. B. Plasmaspritzen oder Detonationsspritzen) aufgebaut. Dabei entstehen Interdiffusionsschichten mit erheblicher Ausdehnung senkrecht zu der Grenzfläche zwischen Substrat und Panzerung, wodurch eine extreme Haftung der Panzerung auf dem Substrat gewährleistet ist. Diese extreme Haftung ist deshalb eingerichtet, weil sehr hohe gerichtete Schub­ kräfte durch den mineralischen Abrieb aufgrund dessen Härte ausgeübt werden können. Das Ausstatten der Werkzeuge mit einer Panzerung ist aufwendig. Zudem ist meist eine auf­ wendige Nachbearbeitung der Oberfläche der Panzerung erfor­ derlich. Weiterhin ist es bekannt, Werkzeuge oder Werk­ zeugteile für die keramische Industrie durch Hartverchromen mit einer Verschleißschutzschicht auszustatten. Diese Werk­ zeuge befriedigen hinsichtlich ihrer Standzeit nicht. Zudem kommt es öfters zum Abblättern der Chromschicht, vermutlich aufgrund der Bildung von Korrosionsprodukten in der Grenz­ ebene zwischen Substrat und Verschleißschutzschicht. Eine solche Korrosion kann stattfinden, da einerseits Hartchrom­ schichten in der Regel porös sind und da andererseits in der keramischen Industrie zu verarbeitende Stoffe korrosive Komponenten aufweisen können.On the other hand, there are tools or tool parts, mineral abrasion in the ceramic industry are exposed, and the wear protection layer on indicate, known from practice. With these tools be stands the wear protection layer from a so-called armor relatively high material thickness. Armor is becoming more common wise by cladding or thermal spraying (e.g. plasma or detonation). This creates interdiffusion layers with considerable Expansion perpendicular to the interface between the substrate and armor, causing extreme armor adhesion  is guaranteed on the substrate. This extreme liability is set up because of very high directional thrust forces from mineral abrasion due to its hardness can be exercised. Equipping the tools with armor is expensive. In addition, one is usually open agile reworking of the surface of the armor is required such. Furthermore, it is known to be tools or work Tool parts for the ceramic industry through hard chrome plating to be equipped with a wear protection layer. This work Witnesses do not satisfy with regard to their service life. In addition the chrome layer peels off, probably due to the formation of corrosion products in the border level between substrate and wear protection layer. A such corrosion can take place because on the one hand hard chrome layers are usually porous and on the other hand in Corrosive materials to be processed in the ceramic industry Components can have.

Demgegenüber liegt der Erfindung das technische Problem zugrunde, ein Werkzeug bzw. Werkzeugteile zur Verfügung zu stellen, welche in der keramischen Industrie einem minera­ lischen Abrieb ausgesetzt sind und welche dennoch einfach herzustellen und gleichzeitig hinsichtlich der Standzeit verbessert sind.In contrast, the invention is the technical problem based on a tool or tool parts which is a minera in the ceramic industry exposed to abrasion and which are nevertheless simple manufacture and at the same time in terms of service life are improved.

Zur Lösung dieses technischen Problems lehrt die Erfindung die Verwendung von Stahlbauteilen, die eine Verschleiß­ schutzschicht aus einer Substanz der Gruppe Boride, Car­ bide, Nitride, Carbonitride oder Oxide der Elemente der Nebengruppen IVb, Vb oder VIb des periodischen Systems oder Mischungen davon aufweisen, als einem Verschleiß durch mineralischen Abrieb ausgesetzte Werkzeuge oder Werkzeug­ teile in der keramischen Industrie mit den Maßgaben, daß zumindest die dem Verschleiß ausgesetzte Oberfläche des Stahlbauteils mit der Verschleißschutzschicht ausgerüstet worden ist, daß die Verschleißschutzschicht mittels des PVD- oder CVD-Verfahrens aufgebracht worden ist und daß die Verschleiß­ schutzschicht eine Schichtdicke von zumindest 3 µm auf­ weist, und mit der weiteren Maßgabe, daß das Stahlbauteil nach dem Aufbringen der Verschleißschutzschicht thermisch gehärtet worden ist. Überraschenderweise reicht die Haftfähigkeit zwi­ schen der Verschleißschutzschicht und dem Substrat bei den erfindungsgemäßen Werkzeugen völlig aus, um beim Einsatz in der keramischen Industrie auftretende Schubbeanspruchungen an der Grenzebene zwischen der Verschleißschutzschicht und dem Substrat aufzunehmen. Dies überrascht deshalb, weil aufgrund der hohen Härte der in der keramischen Industrie zu verarbeitenden Stoffe bzw. Stoffbestandteile eine sehr hohe gerichtete Schubbeanspruchung und folglich ein Ablösen der Verschleißschutzschicht erwartet werden würde. Die Erfindung funktioniert vermutlich deshalb, weil die Ver­ schleißschutzschicht aufgrund des CVD- bzw. PVD-Verfahrens einerseits eine in Richtung senkrecht zur Oberfläche im wesentlichen lamellare Struktur hat und andererseits ansonsten mikrokristallin ist, und weil die Verschleiß­ schutzschicht als inhärente Eigenschaft der Substanzen eine höhe Härte aufweist. Vermutlich ist dadurch eine Oberfläche geschaffen, die besonders wenig Ansatzpunkte für Reibung mit den zu verarbeitenden Stoffen bietet, wodurch auch nur geringe Schubkräfte entstehen können. Zudem hat eine Verschleißschutzschicht mit lamellarem Aufbau eine relativ hohe Zähigkeit, wodurch möglicherweise eine bessere Verteilung von lokalen Schubbeanspruchungen in der Ver­ schleißschutzschicht stattfindet. Erfindungsgemäße Stahl­ bauteile sind vergleichsweise einfach und mit geringen Kosten herstellbar und gewährleisten dennoch eine deutlich erhöhte Standzeit.The invention teaches to solve this technical problem the use of steel components that wear out protective layer made of a substance from the group Boride, Car bide, nitrides, carbonitrides or oxides of the elements of the Sub-groups IVb, Vb or VIb of the periodic system  or mixtures thereof, as a result of wear tools or tools exposed to mineral abrasion parts in the ceramic industry with the provisos that at least the surface of the Steel component equipped with the wear protection layer has been that the wear protection layer by means of the PVD or CVD process has been applied and that the wear protective layer has a layer thickness of at least 3 µm points, and with the further proviso that the steel component after the application of the wear protection layer is thermally hardened has been. Surprisingly, the adhesion between the wear protection layer and the substrate in the tools according to the invention completely from when used in shear stresses occurring in the ceramic industry at the boundary level between the wear protection layer and the substrate. This is surprising because due to the high level of hardness in the ceramic industry to be processed substances or substance components a very high directional shear stress and consequent detachment the wear protection layer would be expected. The Invention probably works because the Ver wear protection layer due to the CVD or PVD process on the one hand in the direction perpendicular to the surface in has essential lamellar structure and on the other hand is otherwise microcrystalline, and because of wear protective layer as an inherent property of the substances has high hardness. This is probably a surface created the particularly few starting points for friction with the materials to be processed, which also means low thrust can arise. Also has one Wear protection layer with a lamellar structure a relative high toughness, possibly making a better one  Distribution of local shear stress in the ver wear protection layer takes place. Steel according to the invention Components are comparatively simple and with little Cost producible and still guarantee a clear increased service life.

Es empfiehlt sich, die Oberfläche des Stahlbauteils vor dem Aufbringen der Verschleißschutzschicht zu reinigen, da Verunreinigungen der Stahlbauteil-Oberfläche vor dem Auf­ bringen der Verschleißschutzschicht die Haftung der Ver­ schleißschutzschicht erheblich verschlechtern können. Als Reinigungsverfahren kommen insbesondere galvanochemisches, thermisches oder Ionenstrahlätzen bzw. Plasmaätzen in Frage. Es können auch Kombinationen dieser Verfahren einge­ setzt werden. Durch die Reinigung wird auch eine die Haftung der Verschleißschutzschicht verbessernde Aktivie­ rung der Oberfläche des Stahlbauteils eingerichtet.It is advisable,  the surface of the steel component before the application of the Wear protection layer to clean because Contamination of the steel component surface before opening bring the wear protection layer the liability of Ver wear protection layer can deteriorate significantly. As Cleaning processes come in particular galvanochemical, thermal or ion beam etching or plasma etching in Question. Combinations of these methods can also be used be set. Cleaning also turns it into a Adhesion of the wear protection layer improving activity tion of the surface of the steel component.

In besonderen Fällen ist es vorteilhaft, wenn die Ober­ fläche des Stahlbauteils vor dem Aufbringen der Verschleiß­ schutzschicht mit einer Zwischenschicht zur Haftvermittlung ausgerüstet worden ist. Dies empfiehlt sich insbesondere, wenn die Stahlbauteile aus rostfreien Stählen hergestellt sind. Die Zwischenschicht hat eine Schichtdicke von vorzugsweise < 3 mm und kann beispielsweise durch Auftragschweißen oder thermisches Spritzen aufgebracht worden sein. Als Stoffe kommen für die Zwischenschicht z. B. hochcarbidhaltige, rostfreie Werkstoffe in Frage. Neben der Haftvermittlung kann die Zwischenschicht eine Verbesserung der Druckfestigkeit des Stahlbauteils bewirken.In special cases it is advantageous if the upper area of the steel component before applying the wear protective layer with an intermediate layer to promote adhesion has been equipped. This is particularly recommended if the steel components are made of stainless steel. The intermediate layer preferably has a layer thickness <3 mm and can, for example, by cladding or thermal spraying have been applied. Coming as fabrics for the intermediate layer z. B. high carbide, stainless Materials in question. In addition to mediation, the Interlayer an improvement in the compressive strength of the  Effect steel component.

Nach dem Aufbringen der Verschleißschutzschicht auf das Stahlbauteil, ist das Stahlbauteil thermisch gehärtet worden. Der Begriff der thermischen Härtung bezieht sich hierbei auf die für Stähle üblichen Härtungsverfahren durch Wärme. Eine solche Härtung des Substrats ist besonders vorteilhaft, wenn das Stahlbauteil hohen Druckbelastungen ausgesetzt ist, da dann mechanische Spannungen zwischen der per se harten Verschleißschutzschicht und dem Substrat, bzw. dem oberflächennahen Bereich des Substrates, reduzier­ bar sind. Es versteht sich, daß das Stahlbauteil nach dem thermischen Härten auf übliche Weise nach Maßgabe der Anforderungen angelassen worden sein kann. Überraschenderweise ist eine thermische Härtung des Substrats trotz der unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Stahl und den Beschichtungs-Substanzen möglich, ohne daß ein Ablösen der Verschleißschutzschicht beobachtet wird.After applying the wear protection layer on the Steel component, the steel component is thermally hardened been. The term thermal curing refers to the hardening processes customary for steel Warmth. Such hardening of the substrate is special advantageous if the steel component has high pressure loads is exposed, since then mechanical stresses between the per se hard wear protection layer and the substrate, or the near-surface area of the substrate are cash. It is understood that the steel component after thermal hardening in the usual way according to the Requirements may have been left. Surprisingly is a thermal curing of the substrate despite the different coefficients of thermal expansion of Steel and the coating substances possible without peeling of the wear protection layer is observed.

In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist die Oberfläche der Verschleißschutzschicht geglättet worden. Hierdurch sind die in der Grenzebene zwischen Substrat und der Ver­ schleißschutzschicht anfallenden gerichteten Schubbeanspru­ chungen weiter reduzierbar. Methoden für das Glätten der Verschleißschutzschicht sind beispielsweise das Polier­ läppen oder Polierschleifen.In a further embodiment of the invention, the Surface of the wear protection layer has been smoothed. Hereby are those in the boundary plane between the substrate and the ver directional shear stress further reductions. Methods for smoothing the Wear protection layer are for example the polishing lapping or polishing.

In einer weiterhin vorteilhaften Ausführungsform der Erfin­ dung ist die Verschleißschutzschicht durch Aufbringen von Verschleißschutzteilschichten in aufeinander folgenden Ver­ fahrensstufen lamellar aufgebracht worden. Mit dieser Vorgehens­ weise wird die vorteilhafte lamellare Struktur der Verschleißschutzschicht sichergestellt. Eine hinsichtlich der Eigenschaften und der Verteilung von Schubbeanspruchun­ gen verbesserte Verschleißschutzschicht erhält man, wenn die aufeinander folgenden Verschleißschutzteilschichten aus verschiedenen Substanzen aufgebaut worden sind.In a further advantageous embodiment of the Erfin is the wear protection layer by applying Wear protection part layers in successive Ver  speed levels have been applied lamellar. With this approach the advantageous lamellar structure of the Wear protection layer ensured. One regarding the properties and distribution of shear stress improved wear protection layer is obtained if the successive layers of wear protection parts various substances have been built up.

Bei erfindungsgemäßen Stahlbauteilen handelt es sich bei­ spielsweise um Mundstückeinsätze für die Ziegelfertigung, um Mundstücke für technische Keramikprodukte aus Aluminium­ oxid oder Siliziumcarbid, um Schnecken- und/oder Zylinder­ einsätze für die Porzellanherstellung, um Formen für tech­ nische Keramikprodukte, für die Kalksandsteinproduktion oder für die Herstellung keramischer Vliese, und um Maschinenteile für die MIM- und CIM-Verfahrenstechniken (Metal- bzw. Ceramic-Injection Moulding).Steel components according to the invention are for example around mouthpiece inserts for brick production, around mouthpieces for technical ceramic products made of aluminum oxide or silicon carbide to screw and / or barrel inserts for porcelain manufacture, for molds for tech African ceramic products, for sand-lime brick production or for the production of ceramic nonwovens, and around Machine parts for MIM and CIM process technologies (Metal or ceramic injection molding).

Die Erfindung wird im folgenden anhand von lediglich Ausführungsbeispiele darstellenden Beispielen näher erläu­ tert.The invention is illustrated in the following only Examples illustrating exemplary embodiments tert.

Beispiel 1example 1

Ein Mundstückeinsatz für die Ziegelfertigung, welcher aus einer Trägerkonstruktion aus Normalstahl ST 52 und Form­ stücken aus dem vergütbaren Werkstoff 1.2288 besteht, wurde zunächst mittels der üblichen Verfahren entfettet und galvanochemisch geätzt. Danach wurde der Mundstückeinsatz in mehreren aufeinander folgenden CVD-Verfahrensstufen mit einer TiN-Schicht ausgestattet. Die Temperatur des Mund­ stückeinsatzes betrug dabei 950 bis 1050°C. Die TiN-Schicht mit lamellarer Struktur hatte eine Schichtdicke von 20 µm. Nach dem Aufbringen der Verschleißschutzschicht wurde der Mundstückeinsatz im Vakuum bei 1065°C gehärtet und nachfolgend bei 250 bis 300°C angelassen. Es versteht sich, daß die Härtung im wesentlichen bezüglich des vergütbaren Werkstoffes erfolgte. Die Prüfung der Haftfähigkeit der TiN-Schicht mittels DB-Verfahren ergab einen Wert von 2, d. h. eine sehr gute Haftung. Die Standzeit des Mundstückeinsatzes betrug etwa das Vierfache eines zu Vergleichszwecken hartverchromten Mundstückein­ satzes.A mouthpiece insert for brick production, which is made of a support structure made of mild steel ST 52 and shape pieces consists of the hardenable material 1.2288 first degreased using the usual methods and galvanochemically etched. Then the mouthpiece insert in several successive CVD process stages a TiN layer. The temperature of the mouth  piece use was 950 to 1050 ° C. The TiN layer with a lamellar structure had a layer thickness of 20 µm. After applying the wear protection layer the mouthpiece insert was hardened in a vacuum at 1065 ° C and then tempered at 250 to 300 ° C. It understands that the hardening is essentially related to the temperable material. Checking the Adhesion of the TiN layer using the DB method was found a value of 2, i.e. H. a very good liability. The The service life of the mouthpiece insert was about four times a hard chrome plated mouthpiece for comparison sentence.

Beispiel 2Example 2

Ein Mundstückeinsatz für die Ziegelfertigung entsprechend dem Beispiel 1 wurde wie dort beschrieben vorbehandelt. Das Aufbringen der lamellaren Verschleißschutzschicht mittels des CVD-Verfahrens erfolgte bei 980 bis 1100°C mit Gas­ wechsel bis zu einer Schichtdicke von 12 µm. Die Prüfung der Haftfähigkeit ergab wiederum einen Wert von 2. Die Standzeit betrug mehr als das Dreifache der Standzeit des hartverchromten Vergleich-Mundstückeinsatzes.A mouthpiece insert for brick production accordingly Example 1 was pretreated as described there. The Apply the lamellar wear protection layer by means of the CVD process was carried out at 980 to 1100 ° C with gas change up to a layer thickness of 12 µm. The exam the adhesiveness again gave a value of 2. The Tool life was more than three times the service life of the hard chrome-plated comparison mouthpiece insert.

Beispiel 3Example 3

Eine Preßschnecke aus rostfreiem Chrom/Nickel-Stahl für die Erzeugung von Brennhilfsmitteln aus Siliziumcarbid oder Aluminiumoxid für die Porzellanherstellung, welche aus einem zweiflügeligen Spitzkopf und acht Halbschnecken besteht, wurde vorbehandelt durch Auftragschweißen einer rostfreien Chrom/Chromcarbid-haltigen Zwischenschicht auf den Triebseiten und Außenkanten. Die Dicke dieser Zwischen­ schicht betrug ca. 4 mm. Anschließend wurde auf der Preß­ schnecke eine TiN-Schicht von ca. 12 µm auf den Trieb­ seiten, Kanten und Naben durch das CVD-Verfahren entspre­ chend dem Beispiel 1 aufgebracht. Die Prüfung der Haft­ fähigkeit ergab einen Wert von 2. Die Preßschnecke hatte eine um den Faktor 2 bis 3 höhere Standzeit als eine Ver­ gleich-Preßschnecke, welche zwar mit einer Chrom/Chrom­ carbid-Beschichtung, nicht jedoch mit einer TiN-Verschleiß­ schutzschicht ausgestattet war.A press screw made of stainless chrome / nickel steel for the Generation of kiln furniture from silicon carbide or Aluminum oxide for the porcelain manufacture which a double-winged pointed head and eight half-snails  was pretreated by cladding one stainless chromium / chromium carbide-containing intermediate layer the drive sides and outer edges. The thickness of this intermediate layer was approx. 4 mm. Then was on the press screw a TiN layer of approx. 12 µm on the shoot sides, edges and hubs correspond to the CVD process applied according to Example 1. The examination of detention ability gave a value of 2. The press screw had a service life longer by a factor of 2 to 3 than a ver same-press screw, which with a chrome / chrome carbide coating, but not with a TiN wear protective layer was equipped.

Claims (5)

1. Verwendung von Stahlbauteilen, die eine Verschleiß­ schutzschicht aus Substanzen der Gruppe Boride, Carbide, Nitride, Carbonitride oder Oxide der Elemente der Nebengruppen IVb, Vb oder VIb des periodischen Systems oder Mischungen davon aufweisen,
als einem Verschleiß durch mineralischen Abrieb ausgesetzte Werkzeuge oder Werkzeugteile in der keramischen Industrie
mit den Maßgaben, daß zumindest die dem Verschleiß ausgesetzte Oberfläche des Stahlbauteils mit der Verschleißschutzschicht ausgerüstet worden ist, daß die Verschleißschutzschicht mittels des PVD- oder CVD-Verfahrens aufgebracht worden ist, daß die Verschleiß­ schutzschicht eine Schichtdicke von zumindest 3 µm aufweist und mit der weiteren Maßgabe, daß das Stahlbauteil nach dem Aufbringen der Verschleißschutz­ schicht thermisch gehärtet worden ist.
1. Use of steel components which have a wear protection layer composed of substances from the group of borides, carbides, nitrides, carbonitrides or oxides of the elements of subgroups IVb, Vb or VIb of the periodic system or mixtures thereof,
as tools or tool parts in the ceramic industry that are subject to wear due to mineral abrasion
with the provisos that at least the surface of the steel component exposed to wear has been equipped with the wear protection layer, that the wear protection layer has been applied by means of the PVD or CVD process, that the wear protection layer has a layer thickness of at least 3 μm and with the further Provided that the steel component has been thermally hardened after the wear protection layer has been applied.
2. Verwendung nach Anspruch 1 mit der Maßgabe, daß die Oberfläche des Stahlbauteils vor dem Aufbringen der Verschleißschutzschicht mit einer Zwischenschicht zur Haftvermittlung ausgerüstet worden ist.2. Use according to claim 1 with the proviso that the Surface of the steel component before the application of the Wear protection layer with an intermediate layer for Detention has been equipped. 3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2 mit der Maßgabe, daß die Oberfläche der Verschleißschutzschicht geglättet worden ist. 3. Use according to claim 1 or 2 with the proviso that the surface of the wear protection layer is smoothed has been.   4. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 mit der Maßgabe, daß die Verschleißschutzschicht durch Aufbringen von Verschleißschutzteilschichten in aufeinander folgenden Verfahrensstufen lamellar aufgebracht worden ist.4. Use according to one of claims 1 to 3 with the Provided that the wear protection layer by application of wear protection part layers in successive Process steps have been applied lamellar. 5. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 4 mit der Maßgabe, daß Verschleißschutzteilschichten aus verschiedenen Substanzen aufgebaut worden sind.5. Use according to one of claims 1 to 4 with the Provided that wear protection part layers from various substances have been built up.
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