RU2183695C2 - Способ получения покрытий - Google Patents
Способ получения покрытий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2183695C2 RU2183695C2 RU2000122331/02A RU2000122331A RU2183695C2 RU 2183695 C2 RU2183695 C2 RU 2183695C2 RU 2000122331/02 A RU2000122331/02 A RU 2000122331/02A RU 2000122331 A RU2000122331 A RU 2000122331A RU 2183695 C2 RU2183695 C2 RU 2183695C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- powder
- particles
- metal
- coating
- coatings
- Prior art date
Links
- 238000000576 coating method Methods 0.000 title claims abstract description 45
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 32
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract description 52
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 20
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 20
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 16
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims abstract description 14
- 239000000320 mechanical mixture Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 31
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 23
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 13
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 7
- HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N silicon carbide Chemical compound [Si+]#[C-] HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 229910010271 silicon carbide Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims description 4
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 4
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical group O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims description 3
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 abstract description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 abstract description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000012254 powdered material Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 21
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 11
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 11
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 10
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 7
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 6
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 6
- 239000011247 coating layer Substances 0.000 description 5
- 229910010293 ceramic material Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 3
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 3
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 3
- 239000002923 metal particle Substances 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 2
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 1
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 1
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
- 238000004544 sputter deposition Methods 0.000 description 1
- 238000012800 visualization Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C24/00—Coating starting from inorganic powder
- C23C24/02—Coating starting from inorganic powder by application of pressure only
- C23C24/04—Impact or kinetic deposition of particles
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
- Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
- Dental Preparations (AREA)
Abstract
Изобретение предназначено для получения металлических покрытий на поверхности изделий, в частности при изготовлении и ремонте изделий, требующих герметичности, повышенной коррозионной стойкости, жаростойкости и других качеств. Способ включает в себя предварительный нагрев сжатого воздуха до температуры 400-700oС, формирование в сверхзвуковом сопле высокоскоростного воздушного потока, ускорение этим потоком и нанесение на поверхность изделия порошкового материала, представляющего собой механическую смесь керамического и металлического порошков, причем в качестве металлического порошка используют смесь порошков, по крайней мере, двух металлов, один из которых порошок цинка в количестве 20-60% от общего веса металлического порошка. Наличие в порошковом материале цинка и нагрев сжатого воздуха до указанной температуры обеспечивают получение с высокой производительностью покрытий, обладающих низкой газопроницаемостью и высокой прочностью сцепления с подложкой. 7 з.п. ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к технологии получения покрытий на поверхности изделий, а именно к способам получения покрытий с использованием неорганического порошка, и может быть использовано в различных отраслях машиностроения, в частности при изготовлении и ремонте изделий, требующих герметичности, повышенной коррозионной стойкости, жаростойкости и других качеств.
Известен способ получения покрытий путем нанесения ускоренного сверхзвуковым газовым потоком порошка алюминия (авт. свид. СССР 1618782, кл. С 23 С 26/00). Основным недостатком этого способа является низкая эффективность, обусловленная тем, что используются холодные частицы алюминия, которые ускоряются до сравнительно небольших скоростей, в силу чего на подложке может закрепиться лишь небольшое количество частиц, что ведет к увеличению расхода порошкового материала и времени получения покрытия.
Известен способ получения покрытий путем нанесения порошковых металлов, ускоренных неподогреваемым газовым потоком в сверхзвуковом сопле (авт. свид. СССР 1618778, кл. С 23 С 4/00). В этом способе обеспечивается ускорение частиц порошка до более высоких скоростей (650-1200 м/с). Способ в ряде случаев позволяет получать покрытия с повышенной прочностью сцепления с подложкой и невысокой пористостью.
Однако этот способ сравнительно дорог и технически сложен, так как для его реализации необходимо использовать дорогостоящие газы (например, гелий) и высокие давления рабочего газа (15-20 атм). Это значительно увеличивает стоимость оборудования и усложняет технологию нанесения покрытий, поэтому способ мало используется в промышленности.
Наиболее близким к заявляемому решению является способ получения покрытий, включающий ускорение в сверхзвуковом сопле потоком предварительно нагретого воздуха и нанесение на поверхность изделия порошкового материала, содержащего механическую смесь керамического и металлического порошков. В способе осуществляется предварительный нагрев сжатого воздуха, формирование в сверхзвуковом сопле высокоскоростного воздушного потока и ускорение этим потоком порошкового материала. Этот способ обеспечивает получение покрытий с высокой прочностью сцепления с подложкой и низкой пористостью при относительно невысоких затратах (патент РФ 2038411, кл. С 23 С 4/00, заявл. 17.11.93, опубл. 27.06.95).
Однако этот способ не всегда обеспечивает герметичность покрытия, особенно при нанесении тонкослойных покрытий. При такой технологии, несмотря на низкую пористость, тонкослойные покрытия во многих случаях не являются полностью газонепроницаемыми.
Это обусловлено тем, что покрытие формируется из твердых частиц, между которыми в процессе формирования покрытия все-таки остаются микрозазоры и микрополости, незначительно увеличивающие пористость покрытия в целом, но увеличивающие газопроницаемость этих покрытий. Поэтому для получения полностью герметичного (газонепроницаемого) покрытия требуется увеличивать его толщину, а значит увеличивать время и стоимость процесса. Для ряда применений нанесение полностью газонепроницаемого покрытия очень большой толщины является технически, технологически и экономически неприемлемым.
Задачей заявляемого решения является улучшение качества покрытий, а именно снижение их газопроницаемости, при сохранении высокой прочности сцепления покрытия с подложкой и производительности процесса.
Поставленная задача достигается тем, что в известном способе получения покрытий, включающем ускорение в сверхзвуковом сопле потоком предварительно нагретого воздуха и нанесение на поверхность изделия порошкового материала, содержащего механическую смесь керамического и металлического порошков, в качестве металлического порошка используют смесь порошков, по крайней мере, двух металлов, один из которых - порошок цинка в количестве 20-60% от общего веса металлического порошка, при этом воздух предварительно нагревают до температуры 400-700oС.
В зависимости от материала подложки и рабочего режима покрытия в металлическом порошке наряду с порошком цинка используют, в частности, порошок алюминия, меди или их механическую смесь.
В качестве керамического порошка целесообразно использовать порошки, имеющие размер частиц 5-50 мкм.
В качестве керамического порошка наиболее целесообразно использовать порошки оксида алюминия, карбида кремния или их смеси.
От прототипа заявляемый способ отличается тем, что в составе рабочего порошка обязательно используют порошок цинка, а сжатый воздух подогревают до более высокой температуры, а именно до 400-700oС.
Сущность заявляемого способа состоит в следующем.
В процессе формирования покрытия имеющие высокую скорость частицы наносимого на поверхность изделия порошка ударяются о подложку или о предыдущий слой покрытия.
Частицы металлического порошка находясь в твердом состоянии, тем не менее, частично деформируются и закрепляются на подложке или на предыдущем слое покрытия.
Эксперименты по поиску оптимального порошкового материала для получения газонепроницаемых покрытий показали, что лучший результат получается, если в составе металлического порошка присутствует цинк. При этом цинк обладает невысокой температурой плавления и легко пластифицируется при приближении к точке плавления.
В результате проведенных экспериментов было обнаружено, что присутствие цинка в напыляемом порошковом материале при количестве менее 20% от общей массы металлического порошка обеспечивает лишь незначительное уменьшение газопроницаемости. При содержании цинка более 60% начинает значительно уменьшаться прочность сцепления покрытия с основой. Это обусловлено тем, что при прочих равных условиях чисто цинковые покрытия обладают меньшей прочностью сцепления с подложкой, чем, в частности, чисто алюминиевые.
Для получения покрытия с низкой газопроницаемостью необходимо обеспечить полное заполнение всех микрозазоров и микрополостей между частицами, формирующими покрытие. Степень такого заполнения зависит от пластичности материала этих частиц, которая обычно увеличивается с ростом температуры частиц. В случае, когда при напылении используется смесь различных порошков, оказалось достаточно, чтобы частицы хотя бы одного порошка обладали высокой пластичностью, такой, чтобы при соударениях с предыдущим слоем покрытия их деформация была достаточной для заполнения пор и микрозазоров. В заявляемом решении такую роль выполняет цинк, который обладает сравнительно низкой температурой плавления. Для повышения пластичности частиц порошка цинка они перед попаданием на подложку должны нагреваться.
Для этого сжатый воздух перед подачей в сверхзвуковое сопло предварительно подогревают, увеличивая тем самым температуру сверхзвукового воздушного потока, которым порошок ускоряют в сверхзвуковом сопле. При этом температуру подогрева воздуха выбирают так, чтобы частицы цинка, эффективно ускоряясь в сопле одновременно разогревались потоком воздуха и увеличивали свою пластичность. Эксперименты показали, что оптимальными температурами, до которых необходимо разогреть сжатый воздух перед подачей его в сверхзвуковое сопло, являются 400-700oС. Тогда при соударении с предыдущим слоем покрытия частицы цинка, разогретые и обладающие высокой скоростью и пластичностью, легко заполняют все микроуглубления на поверхности предыдущего слоя покрытия и микрозазоры между ранее закрепившимися частицами.
При более низкой температуре подогрева воздуха частицы цинка не успевают разогреться в сопле и остаются в малопластичном состоянии, не обеспечивая необходимой деформации при соударениях и должного заполнения микрополостей и микрозазоров между другими частицами, образующими покрытие. Кроме того, при уменьшении температуры подогрева воздуха уменьшается скорость воздушного потока, а следовательно, и скорость частиц порошка, что ведет к снижению вероятности закрепления частиц на подложке и, таким образом, к повышенному расходу порошкового материала, к увеличению времени нанесения покрытия и уменьшению производительности процесса.
При более высокой температуре подогрева воздуха на поверхности подложки начинают закрепляться и те частицы металла, которые в процессе удара по разным причинам деформировались слабо. При более низкой температуре они не закреплялись на поверхности, а улетали или легко сбивались с поверхности другими частицами. В случае закрепления таких частиц на поверхности подложки уменьшается прочность сцепления этого покрытия с подложкой. Кроме того, при чрезмерном повышении температуры подогрева воздуха цинковые частицы могут размягчаться настолько, что будет сильно увеличиваться вероятность налипания этих частиц на внутренние стенки сопла.
Керамические частицы при взаимодействии с подложкой очищают ее от загрязнений и создают развитый микрорельеф поверхности, что обеспечивает увеличение прочности сцепления покрытия с подложкой. Кроме того, эти частицы ударяют по закрепившимся металлическим частицам и, вследствие высокой твердости керамики, дополнительно их деформируют и утрамбовывают, уменьшая пористость покрытия.
Примеры конкретного использования приведены в таблице, в которой для сравнения показаны усредненные измерения различных характеристик покрытий, полученных заявляемым способом, при напылении порошков, имеющих различный состав. Содержание металлов приведено в процентах от общего веса металлического порошка в порошковом материале. Содержание керамического материала (оксида алюминия) везде составляло 30% от общего веса порошкового материала. Газопроницаемость измерялась на одинаковых образцах при толщине покрытия около 0,5 мм и перепаде давления 20 атм. Прочность сцепления покрытия с подложкой (адгезия) измерялась штифтовым методом.
Из таблицы видно, что наилучший результат достигается при содержании цинка в порошковом материале в количестве 20-60% от веса металлического порошка и при предварительном подогреве сжатого воздуха до температуры 400-700oС.
Приведенные выше примеры конкретного использования показали, что при реализации способа получаются покрытия, обладающие низкой газопроницаемостью и хорошей прочностью сцепления с подложкой.
Для получения качественных покрытий целесообразно использовать в качестве керамического материала порошок керамики с частицами 5-50 мкм. Если частицы керамики в порошке меньше около 5 мкм, то они быстро тормозятся в заторможенном слое воздуха перед подложкой. Имея низкую скорость соударения с подложкой такие частицы плохо очищают поверхность подложки и мало способствуют уплотнению покрытия. При размере частиц более около 50 мкм - эффект противоположный. Такие частицы производят слишком большой эрозионный эффект, не только уплотняют формируемое покрытие, но и срезают большую его часть. Это в итоге приводит к снижению эффективности процесса напыления в целом.
В качестве керамического материала удобно использовать карбид кремния или смесь карбида кремния с оксидом алюминия. Карбид кремния является более дорогим. Однако при высокоскоростных соударениях с подложкой частицы порошка карбида кремния светятся, давая, таким образом, возможность наблюдать пятно напыления. При выполнении различных работ (например, ремонтных) такая визуализация является очень удобной.
Claims (8)
1. Способ получения покрытия, включающий ускорение в сверхзвуковом сопле потоком предварительно нагретого воздуха и нанесение на поверхность изделия порошкового материала, содержащего механическую смесь керамического и металлического порошков, отличающийся тем, что в качестве металлического порошка используют смесь порошков, по крайней мере, двух металлов, один из которых порошок цинка в количестве 20-60% от общего веса металлического порошка, при этом воздух предварительно нагревают до температуры 400-700oС.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве порошка другого металла используют порошок алюминия.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве порошка другого металла используют порошок меди.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве порошка другого металла используют механическую смесь порошков меди и алюминия.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют керамический порошок с размером частиц 5-50 мкм.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве керамического порошка используют оксид алюминия.
7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве керамического порошка используют карбид кремния.
8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве керамического порошка используют механическую смесь порошков оксида алюминия и карбида кремния.
Priority Applications (6)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2000122331/02A RU2183695C2 (ru) | 2000-08-25 | 2000-08-25 | Способ получения покрытий |
| US10/312,154 US6756073B2 (en) | 2000-08-25 | 2001-08-23 | Method for applying sealing coating with low gas permeability |
| PCT/RU2001/000350 WO2002052064A1 (en) | 2000-08-25 | 2001-08-23 | Coating method |
| EP01970395A EP1321540A4 (en) | 2000-08-25 | 2001-08-23 | COATING PROCESS |
| CNB018146287A CN1210443C (zh) | 2000-08-25 | 2001-08-23 | 涂层的制备方法 |
| CA2420439A CA2420439A1 (en) | 2000-08-25 | 2001-08-23 | Coating method |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2000122331/02A RU2183695C2 (ru) | 2000-08-25 | 2000-08-25 | Способ получения покрытий |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2183695C2 true RU2183695C2 (ru) | 2002-06-20 |
| RU2000122331A RU2000122331A (ru) | 2002-08-10 |
Family
ID=20239503
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2000122331/02A RU2183695C2 (ru) | 2000-08-25 | 2000-08-25 | Способ получения покрытий |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6756073B2 (ru) |
| EP (1) | EP1321540A4 (ru) |
| CN (1) | CN1210443C (ru) |
| CA (1) | CA2420439A1 (ru) |
| RU (1) | RU2183695C2 (ru) |
| WO (1) | WO2002052064A1 (ru) |
Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2235148C2 (ru) * | 2002-10-24 | 2004-08-27 | ОАО "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул" | Способ обработки поверхности изделий, способ подготовки поверхности для последующего нанесения покрытия и устройство для их осуществления |
| RU2377341C2 (ru) * | 2007-07-13 | 2009-12-27 | Открытое акционерное общество "558 Авиационный ремонтный завод " (ОАО "558 АРЗ") | Способ получения многослойного покрытия на изделии из алюминиевого сплава |
| RU2398914C2 (ru) * | 2008-09-08 | 2010-09-10 | Государственное научное учреждение "Институт технической акустики НАН Беларуси" | Способ получения композиционного покрытия |
| RU2430839C1 (ru) * | 2010-05-04 | 2011-10-10 | Юлия Алексеевна Щепочкина | Способ изготовления художественного изделия из пластической массы (варианты) |
| RU2434073C2 (ru) * | 2005-05-05 | 2011-11-20 | Х.К. Штарк Гмбх | Способ покрытия поверхности субстрата и продукт с нанесенным покрытием |
| RU2438207C1 (ru) * | 2010-08-04 | 2011-12-27 | Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс" | Способ изготовления вставки плавкой для поверхностного монтажа методом газодинамического напыления |
| RU2545880C2 (ru) * | 2013-07-19 | 2015-04-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Технологические системы защитных покрытий" | Способ нанесения газотермического покрытия на поверхность изделия |
| RU2589169C1 (ru) * | 2015-04-29 | 2016-07-10 | Николай Иванович Кузин | Устройство для нанесения покрытий |
| RU2705488C1 (ru) * | 2019-04-25 | 2019-11-07 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) | Способ получения покрытия на стальной подложке |
| RU2806453C1 (ru) * | 2023-03-29 | 2023-11-01 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) | Способ получения латунного покрытия на стальной подложке газодинамическим напылением |
Families Citing this family (27)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8252376B2 (en) * | 2001-04-27 | 2012-08-28 | Siemens Aktiengesellschaft | Method for restoring the microstructure of a textured article and for refurbishing a gas turbine blade or vane |
| US20030039856A1 (en) | 2001-08-15 | 2003-02-27 | Gillispie Bryan A. | Product and method of brazing using kinetic sprayed coatings |
| US6685988B2 (en) | 2001-10-09 | 2004-02-03 | Delphi Technologies, Inc. | Kinetic sprayed electrical contacts on conductive substrates |
| RU2205897C1 (ru) * | 2001-12-26 | 2003-06-10 | Общество С Ограниченной Ответственностью Обнинский Центр Порошкового Напыления | Способ нанесения покрытий |
| US6896933B2 (en) | 2002-04-05 | 2005-05-24 | Delphi Technologies, Inc. | Method of maintaining a non-obstructed interior opening in kinetic spray nozzles |
| US6811812B2 (en) | 2002-04-05 | 2004-11-02 | Delphi Technologies, Inc. | Low pressure powder injection method and system for a kinetic spray process |
| US7476422B2 (en) | 2002-05-23 | 2009-01-13 | Delphi Technologies, Inc. | Copper circuit formed by kinetic spray |
| US20030219542A1 (en) * | 2002-05-25 | 2003-11-27 | Ewasyshyn Frank J. | Method of forming dense coatings by powder spraying |
| US7108893B2 (en) * | 2002-09-23 | 2006-09-19 | Delphi Technologies, Inc. | Spray system with combined kinetic spray and thermal spray ability |
| US6924249B2 (en) | 2002-10-02 | 2005-08-02 | Delphi Technologies, Inc. | Direct application of catalysts to substrates via a thermal spray process for treatment of the atmosphere |
| US6872427B2 (en) | 2003-02-07 | 2005-03-29 | Delphi Technologies, Inc. | Method for producing electrical contacts using selective melting and a low pressure kinetic spray process |
| US6871553B2 (en) | 2003-03-28 | 2005-03-29 | Delphi Technologies, Inc. | Integrating fluxgate for magnetostrictive torque sensors |
| US7351450B2 (en) | 2003-10-02 | 2008-04-01 | Delphi Technologies, Inc. | Correcting defective kinetically sprayed surfaces |
| US7335341B2 (en) | 2003-10-30 | 2008-02-26 | Delphi Technologies, Inc. | Method for securing ceramic structures and forming electrical connections on the same |
| US7475831B2 (en) | 2004-01-23 | 2009-01-13 | Delphi Technologies, Inc. | Modified high efficiency kinetic spray nozzle |
| US7024946B2 (en) | 2004-01-23 | 2006-04-11 | Delphi Technologies, Inc. | Assembly for measuring movement of and a torque applied to a shaft |
| KR20050081252A (ko) * | 2004-02-13 | 2005-08-18 | 고경현 | 다공성 금속 코팅 부재 및 저온 분사법을 이용한 그의제조 방법 |
| KR100794294B1 (ko) | 2004-03-04 | 2008-01-14 | 고경현 | 내마모성 금속-세라믹 복합체 코팅 형성 방법 |
| WO2006135386A2 (en) * | 2004-08-06 | 2006-12-21 | Westinghouse Electric Company Llc | A method of repairing a metallic surface wetted by a radioactive fluid |
| KR100802328B1 (ko) * | 2005-04-07 | 2008-02-13 | 주식회사 솔믹스 | 내마모성 금속기지 복합체 코팅층 형성방법 및 이를이용하여 제조된 코팅층 |
| KR100802329B1 (ko) | 2005-04-15 | 2008-02-13 | 주식회사 솔믹스 | 금속기지 복합체 형성방법 및 이를 이용하여 제조된 코팅층및 벌크 |
| US20070098913A1 (en) * | 2005-10-27 | 2007-05-03 | Honeywell International, Inc. | Method for coating turbine engine components with metal alloys using high velocity mixed elemental metals |
| KR100706378B1 (ko) | 2005-11-07 | 2007-04-10 | 현대자동차주식회사 | 자동차용 실린더헤드의 열피로 개선방법 |
| US7674076B2 (en) | 2006-07-14 | 2010-03-09 | F. W. Gartner Thermal Spraying, Ltd. | Feeder apparatus for controlled supply of feedstock |
| US20100019058A1 (en) * | 2006-09-13 | 2010-01-28 | Vanderzwet Daniel P | Nozzle assembly for cold gas dynamic spray system |
| DE102007056454A1 (de) * | 2007-11-23 | 2009-05-28 | Mtu Aero Engines Gmbh | Verfahren zum Beschichten von Bauteilen |
| CN115029655B (zh) * | 2022-05-12 | 2023-07-18 | 山东科技大学 | 一种超疏水铁基非晶梯度涂层及其制备方法 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1991019016A1 (fr) * | 1990-05-19 | 1991-12-12 | Institut Teoreticheskoi I Prikladnoi Mekhaniki Sibirskogo Otdelenia Akademii Nauk Sssr | Procede et dispositif de revetement |
| RU2038411C1 (ru) * | 1993-11-17 | 1995-06-27 | Совместное предприятие "Петровский трейд хаус" | Способ получения покрытия |
| RU2062820C1 (ru) * | 1994-05-20 | 1996-06-27 | Иосиф Сергеевич Гершман | Способ получения покрытий |
| RU2082823C1 (ru) * | 1991-06-17 | 1997-06-27 | Московский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе | Способ получения покрытий |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1618782A1 (ru) | 1983-11-17 | 1991-01-07 | Институт Теоретической И Прикладной Механики Со Ан Ссср | Способ получени алюминиевых покрытий |
| SU1618778A1 (ru) | 1986-06-06 | 1991-01-07 | Институт Теоретической И Прикладной Механики Со Ан Ссср | Способ получени покрытий |
| US5459811A (en) * | 1994-02-07 | 1995-10-17 | Mse, Inc. | Metal spray apparatus with a U-shaped electric inlet gas heater and a one-piece electric heater surrounding a nozzle |
| DE19756594A1 (de) * | 1997-12-18 | 1999-06-24 | Linde Ag | Heißgaserzeugung beim thermischen Spritzen |
| US6139913A (en) * | 1999-06-29 | 2000-10-31 | National Center For Manufacturing Sciences | Kinetic spray coating method and apparatus |
-
2000
- 2000-08-25 RU RU2000122331/02A patent/RU2183695C2/ru not_active IP Right Cessation
-
2001
- 2001-08-23 WO PCT/RU2001/000350 patent/WO2002052064A1/ru not_active Ceased
- 2001-08-23 CN CNB018146287A patent/CN1210443C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2001-08-23 CA CA2420439A patent/CA2420439A1/en not_active Abandoned
- 2001-08-23 US US10/312,154 patent/US6756073B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2001-08-23 EP EP01970395A patent/EP1321540A4/en not_active Withdrawn
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1991019016A1 (fr) * | 1990-05-19 | 1991-12-12 | Institut Teoreticheskoi I Prikladnoi Mekhaniki Sibirskogo Otdelenia Akademii Nauk Sssr | Procede et dispositif de revetement |
| RU2082823C1 (ru) * | 1991-06-17 | 1997-06-27 | Московский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе | Способ получения покрытий |
| RU2038411C1 (ru) * | 1993-11-17 | 1995-06-27 | Совместное предприятие "Петровский трейд хаус" | Способ получения покрытия |
| RU2062820C1 (ru) * | 1994-05-20 | 1996-06-27 | Иосиф Сергеевич Гершман | Способ получения покрытий |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2235148C2 (ru) * | 2002-10-24 | 2004-08-27 | ОАО "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул" | Способ обработки поверхности изделий, способ подготовки поверхности для последующего нанесения покрытия и устройство для их осуществления |
| RU2434073C2 (ru) * | 2005-05-05 | 2011-11-20 | Х.К. Штарк Гмбх | Способ покрытия поверхности субстрата и продукт с нанесенным покрытием |
| RU2434073C9 (ru) * | 2005-05-05 | 2012-12-27 | Х.К. Штарк Гмбх | Способ покрытия поверхности субстрата и продукт с нанесенным покрытием |
| RU2377341C2 (ru) * | 2007-07-13 | 2009-12-27 | Открытое акционерное общество "558 Авиационный ремонтный завод " (ОАО "558 АРЗ") | Способ получения многослойного покрытия на изделии из алюминиевого сплава |
| RU2398914C2 (ru) * | 2008-09-08 | 2010-09-10 | Государственное научное учреждение "Институт технической акустики НАН Беларуси" | Способ получения композиционного покрытия |
| RU2430839C1 (ru) * | 2010-05-04 | 2011-10-10 | Юлия Алексеевна Щепочкина | Способ изготовления художественного изделия из пластической массы (варианты) |
| RU2438207C1 (ru) * | 2010-08-04 | 2011-12-27 | Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс" | Способ изготовления вставки плавкой для поверхностного монтажа методом газодинамического напыления |
| RU2545880C2 (ru) * | 2013-07-19 | 2015-04-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Технологические системы защитных покрытий" | Способ нанесения газотермического покрытия на поверхность изделия |
| RU2589169C1 (ru) * | 2015-04-29 | 2016-07-10 | Николай Иванович Кузин | Устройство для нанесения покрытий |
| RU2705488C1 (ru) * | 2019-04-25 | 2019-11-07 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) | Способ получения покрытия на стальной подложке |
| RU2806453C1 (ru) * | 2023-03-29 | 2023-11-01 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) | Способ получения латунного покрытия на стальной подложке газодинамическим напылением |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP1321540A1 (en) | 2003-06-25 |
| CN1210443C (zh) | 2005-07-13 |
| EP1321540A4 (en) | 2008-02-20 |
| WO2002052064A9 (fr) | 2003-07-24 |
| US20030091755A1 (en) | 2003-05-15 |
| CA2420439A1 (en) | 2003-02-24 |
| WO2002052064A1 (en) | 2002-07-04 |
| WO2002052064A8 (fr) | 2003-08-21 |
| CN1449456A (zh) | 2003-10-15 |
| US6756073B2 (en) | 2004-06-29 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2183695C2 (ru) | Способ получения покрытий | |
| McPherson | The relationship between the mechanism of formation, microstructure and properties of plasma-sprayed coatings | |
| US4911987A (en) | Metal/ceramic or ceramic/ceramic bonded structure | |
| WO2001000331B1 (en) | Kinetic spray coating method and apparatus | |
| KR20020062855A (ko) | 분무용 분말 및 그의 제조 방법 | |
| EP3275637B1 (en) | Repair and modification of lay up tools | |
| RU2477339C2 (ru) | Способ нанесения металлического покрытия и элемент конструкции летательного аппарата | |
| RU2205897C1 (ru) | Способ нанесения покрытий | |
| Van Steenkiste | Kinetic spray: a new coating process | |
| RU2166421C1 (ru) | Способ восстановления изделий | |
| JPH0753979A (ja) | 高速の酸素燃料スプレーコーティングとして用いる炭化クロムと固体潤滑剤を含む複合物質 | |
| US20090223756A1 (en) | Method for producing friction surfaces or friction layers of a carbon-ceramic brake disk as well as a carbon-ceramic brake disk provided with such friction surfaces or friction layers | |
| Voyer et al. | Development of cold gas sprayed coatings | |
| Alonso et al. | Erosion protection of carbon—epoxy composites by plasma-sprayed coatings | |
| CN101684555B (zh) | 板-粉双层复合材料的爆炸压涂方法 | |
| Xie et al. | Effects of oxygen fuel rate on microstructure and wear properties of detonation sprayed iron-based amorphous coatings | |
| RU2195515C2 (ru) | Способ нанесения покрытий из порошковых материалов | |
| JP2012112012A (ja) | Hvaf溶射用粉末及び溶射皮膜の形成方法 | |
| RU2237746C1 (ru) | Способ газодинамического нанесения покрытий и устройство для его осуществления | |
| Gärtner et al. | Bonding Mechanisms and Applications of Cold Spraying | |
| CN1413774A (zh) | 粉末热喷涂纳米材料涂层的制备方法 | |
| US10835920B2 (en) | Technology and process for coating a substrate with swarf particles | |
| CN111763938A (zh) | 高硬度材料涂层结构及其制备方法 | |
| JP2017066465A (ja) | 溶射用粉末及び溶射皮膜の形成方法 | |
| KR100743188B1 (ko) | 나노 조직의 고 경도 WC-Co 코팅 제조 방법 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080826 |