RU2106429C1 - Способ нанесения многослойного износостойкого покрытия на изделия из железных и титановых сплавов - Google Patents
Способ нанесения многослойного износостойкого покрытия на изделия из железных и титановых сплавов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2106429C1 RU2106429C1 RU97104472A RU97104472A RU2106429C1 RU 2106429 C1 RU2106429 C1 RU 2106429C1 RU 97104472 A RU97104472 A RU 97104472A RU 97104472 A RU97104472 A RU 97104472A RU 2106429 C1 RU2106429 C1 RU 2106429C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- layer
- product
- metal
- titanium
- wear
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 238000000576 coating method Methods 0.000 title claims description 13
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 title claims description 12
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 6
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 title claims description 4
- 229910000640 Fe alloy Inorganic materials 0.000 title claims description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 12
- REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N Octadecylamine Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCCCN REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 238000005498 polishing Methods 0.000 claims abstract description 6
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910052723 transition metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 150000003624 transition metals Chemical class 0.000 claims abstract description 5
- 150000004767 nitrides Chemical class 0.000 claims abstract description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 5
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 claims description 4
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 claims description 4
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims description 4
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims description 4
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N Titanium nitride Chemical compound [Ti]#N NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 230000008021 deposition Effects 0.000 claims description 3
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims description 3
- 238000000746 purification Methods 0.000 claims description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims 3
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 150000002736 metal compounds Chemical class 0.000 claims 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 claims 1
- OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N titanium oxide Inorganic materials [Ti]=O OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 abstract description 8
- 238000004642 transportation engineering Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 2
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 23
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 16
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 14
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 8
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 7
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N argon Substances [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- -1 carbon ions Chemical class 0.000 description 5
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 5
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 5
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011247 coating layer Substances 0.000 description 3
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 3
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 3
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 2
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 2
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 2
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N Chromium Chemical compound [Cr] VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 150000001805 chlorine compounds Chemical class 0.000 description 1
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011651 chromium Substances 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 238000010849 ion bombardment Methods 0.000 description 1
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 1
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 150000002825 nitriles Chemical class 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 239000011241 protective layer Substances 0.000 description 1
- 150000003467 sulfuric acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N trimethyl(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)silane Chemical compound C[Si](C)(C)C(F)(F)C(F)(F)F MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
- Physical Vapour Deposition (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано в энергетическом и транспортном машиностроении для повышения износостойкости лопастей турбин и насосов, элементов двигателей и другого оборудования, процесс эксплуатации которого характеризуется одновременным воздействием различных видов износа. Поверхность изделия, на которое наносится многослойное износостойкое покрытие, полируется до чистоты Ra≤ 0,08 с последующей очисткой октадециламином. Затем на нее наносится слой переходного металла IV - VI групп периодической системы Менделеева, слой из оксида этого же металла и слой нитрида или карбида переходного металла IV - VI групп периодической системы Менделеева. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к энергетическому и транспортному машиностроению и может быть использовано для повышения износостойкости лопастей турбин и насосов, элементов двигателей и другого оборудования, процесс эксплуатации которых характеризуется одновременным воздействием различных видов износа (каплеударная и абразивная эрозия, различные виды коррозии, эрозия-коррозия, кавитация, повышенная агрессивность среды, повышенное трение).
Известно техническое решение [1], заключающееся в нанесении покрытия из титанового сплава, осаждении пленки, состоящей из одного или нескольких элементов, ионной бомбардировки с получением твердой пленки с образованием твердого композиционного слоя, бомбардировки пленки ионами азота, кислорода или углерода.
Недостатками этого технического решения является неспособность обеспечения эффективной защиты металла лопаток от коррозионного и действующих одновременно коррозионного и эрозионного износов, что зачастую имеет место при эксплуатации оборудования.
Наиболее близким техническим решением (прототипом) к предлагаемому способу является способ нанесения износостойкого покрытия из нестехиометрического нитрила титана [2], включающий подготовку изделия, нанесение слоя титана и слоя нитрида титана при температуре 420-530oC.
Недостатком этого технического решения является нанесение двухслойного покрытия, т.е. отсутствие промежуточного слоя, что позволяет получить более эффективную защиту от различных видов коррозии. Кроме того, отсутствие единого замкнутого цикла с объемным нагревом уменьшает коррозионную и эрозионную стойкость покрытия изделия.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является повышение износостойкости изделий из железных и титановых сплавов за счет существенного снижения каплеударной и абразивной эрозии, кавитации, эрозии-коррозии, различных видов коррозии (атмосферная, химическая коррозия, коррозионное растрескивание под напряжением, фретинг-коррозия) в процессе эксплуатации изделий.
Технический результат достигается предварительной подготовкой поверхности защищаемого изделия и последующим нанесением многослойного покрытия при различной толщине его составляющих в едином замкнутом цикле при объемном нагреве изделия. Формирование многослойного покрытия в едином замкнутом цикле обеспечивает подачу кислорода в необходимом количестве, требуемом для формирования оксида металла первого слоя определенной толщины.
Причем предварительная подготовка поверхности защищаемых изделий включает в себя ее полировку до значения Ra ≤ 0,08 мкм (Ra - параметр шероховатости, характеризующий среднее арифметическое отклонение профиля) и очистку с использованием поверхностно-активных веществ, преимущественно октадециламина для удаления загрязнений с поверхности, в том числе и коррозионно-активных примесей (хлориды, сульфаты и др.), расположенных, как правило, на дне поверхностных трещин и каверн, что существенно повышает адгезию первого слоя покрытия. Это мероприятие в значительной степени определяет коррозионную стойкость многослойного покрытия.
Наносимый в качестве первого слоя покрытия металл обладает высокой коррозионной и химической стойкостью, второй слой, представляющий собой оксид металла первого слоя, еще в большей степени повышает коррозионную в химическую стойкость и предотвращает доступ кислорода, углекислоты к защищаемому металлу. Третий слой, в качестве которого наносят нитрил или карбид одного из переходных металлов IV - VI групп периодической системы Менделеева, существенно повышает эрозионную, в том числе и кавитационную стойкость защищаемого изделия.
На чертеже изображена принципиальная схема устройства, где 1 - защищаемое изделие, 2 - держатель, 3 - рабочая камера, 4 - катод - 5 анод, 6 - источник питания, 7 - электрическая дуга, 8 - источник питания для высокоскоростной бомбардировки поверхности изделия ионами аргона, 9 - дозирующее устройство, 10 - устройство предварительной очистки поверхности защищаемого изделия с использованием поверхностно-активного вещества (эмульсия октадециламина), 11 - ультразвуковая установка.
Предлагаемый способ включает в себя грубую очистку поверхности защищаемого изделия от загрязнений, полировку защищаемой поверхности до значения Ra ≤ 0,08 мкм, тонкую очистку поверхности защищаемого изделия с использованием поверхностно-активного вещества (октадециламина) и ультразвуковой установки, сушку поверхности изделия после очистки, помещение изделия в вакуумную камеру устройства, создание рабочего вакуума в камере, объемный нагрев защитного изделия, дополнительную очистку и активизацию поверхности изделия за счет ее бомбардировки ионами аргона, формирование многослойного покрытия.
Процесс нанесения многослойного покрытия на изделие осуществляется в следующей последовательности.
После предварительной полировки до частоты Ra ≤ 0,08 мкм и очистки эмульсией октадециламина 10 и ультразвуковой установкой (11) изделие 1 закрепляется в держателе 2, который в зависимости от формы и массы изделия обеспечивает его движение в различных плоскостях. В рабочей камере 3 создается вакуум 10-3 Па. Затем в камеру через полый катод 4 подается газ - аргон. После достижения рабочего давления 10-2Па создается напряжение между катодом и анодом 5 посредством источника питания 6 и образуется электрическая дуга 7. На изделие подается напряжение от собственного источника питания 8 для высокоскоростной бомбардировки поверхности изделия ионами аргона.
После этого осуществляется объемный нагрев. Температура изделия поддерживается на уровне, не превышающем значение в диапазоне 400-500oC. Нижнее значение температуры обеспечивает повышение адгезии покрытий на защищаемых поверхностях крупногабаритных изделий. Верхнее значение температуры обусловлено отсутствием структурных изменений и механических свойств металла изделий. Диапазон температуры определяется материалом, используемым для изготовления турбинных лопаток (углеродистые и хромистые стали).
Подачей напряжения устанавливается необходимый электрический ток между анодом и катодом, обеспечивающий испарение и ионизацию металла, используемого для формирования первого слоя покрытия. В результате последующего его осаждения образуется первый защитный слой, толщина которого определяется степенью агрессивности эксплуатационной среды изделий.
Затем в рабочую камеру через дозирующее устройство 9 подается кислород с объемным расходом, необходимым для формирования второго слоя необходимой толщины за счет формирования в результате химической реакции оксида металла, наносимого в качестве первого слоя.
После образования второго слоя перед подачей азота или углерода через дозирующее устройство 9 подается кислород с объемным расходом, необходимым для формирования третьего слоя необходимой толщины, обеспечиваются условия образования нитрида или карбида металла, наносимого в качестве первого слоя. Таким образом, нанесение всех слоев происходит в едином замкнутом цикле.
Соотношение толщин наносимых слоев определяется условием повышения эффективности износостойкости изделий при одновременном воздействии, в первую очередь, коррозии, абразивной, кавитационной и каплеударной эрозии без изменения структуры, свойств и установленных характеристик металла защищаемого изделия.
С учетом вышеизложенного, а также в зависимости от свойств применяемого для формирования первого слоя металла и используемых технологических газов определяются толщины слоев, находящихся в следующих диапазонах:
- B1 = 1-5 мкм,
- B2 = 0,01-0,1 мкм,
- B3 = 5-15 мкм,
где
B1 - толщина первого слоя,
B2 - толщина второго слоя,
B3 - толщина третьего слоя.
- B1 = 1-5 мкм,
- B2 = 0,01-0,1 мкм,
- B3 = 5-15 мкм,
где
B1 - толщина первого слоя,
B2 - толщина второго слоя,
B3 - толщина третьего слоя.
Многослойное покрытие, нанесенное на защищаемое изделие из углеводородной стали в ионно-вакуумной установке в едином замкнутом цикле и состоящее из трех слоев, в котором в качестве первого слоя используется титан толщиной 2 мкм, в качестве второго - карбид титана толщиной 0,05 мкм, в качестве третьего - нитрид титана толщиной 8 мкм при предварительной полировке поверхности до значения Ra = 0,08 и ее очистке с помощью октадециламина, позволяет, как показали результаты испытаний, повысить коррозионную стойкость в 12 раз, эрозионную стойкость при абразивном воздействии - в 7 раз, эрозионную стойкость при каплеударном воздействии - в 5 раз и кавитационную стойкость в 6 раз. Это в совокупности приводит к увеличению срока службы изделий, в частности, лопаток паровых турбин в 2-3 раза.
Claims (3)
1. Способ нанесения многослойного износостойкого покрытия на изделия из железных и титановых сплавов, включающий подготовку поверхности изделия, нанесение на нее слоя металла и слоя химического соединения металла, отличающийся тем, что подготовку поверхности изделия осуществляют полировкой до чистоты Ra≤ 0,08 с последующей очисткой октадециламином, в качестве слоя металла наносят переходный металл IV-VI групп Периодической системы Менделеева, в качестве химического соединения - нитрид или карбид переходного металла IV-VI групп Периодической системы Менделеева, а между слоями металла и химического соединения наносят дополнительный слой из оксида металла, нанесенного в качестве первого слоя.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что нанесение слоев осуществляют ионно-вакуумным напылением в едином замкнутом цикле с объемным нагревом изделия до температуры 400-500oС.
3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что на подготовленную поверхность изделия последовательно наносят слой титана, промежуточный слой оксида титана и слой нитрида титана.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97104472A RU2106429C1 (ru) | 1997-03-28 | 1997-03-28 | Способ нанесения многослойного износостойкого покрытия на изделия из железных и титановых сплавов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97104472A RU2106429C1 (ru) | 1997-03-28 | 1997-03-28 | Способ нанесения многослойного износостойкого покрытия на изделия из железных и титановых сплавов |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2106429C1 true RU2106429C1 (ru) | 1998-03-10 |
| RU97104472A RU97104472A (ru) | 1998-06-20 |
Family
ID=20191074
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU97104472A RU2106429C1 (ru) | 1997-03-28 | 1997-03-28 | Способ нанесения многослойного износостойкого покрытия на изделия из железных и титановых сплавов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2106429C1 (ru) |
Cited By (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2000047796A1 (en) * | 1999-02-11 | 2000-08-17 | Hardide Limited | Tungsten carbide coatings and method for producing the same |
| RU2194086C2 (ru) * | 2000-10-11 | 2002-12-10 | Уральский электрохимический комбинат | Износостойкое покрытие для деталей, изготовленных из нержавеющих сталей |
| RU2226227C1 (ru) * | 2002-08-05 | 2004-03-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Уралавиаспецтехнология" | Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии, пылевой и капельно-ударной эрозии |
| RU2234556C2 (ru) * | 2002-04-25 | 2004-08-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Уралавиаспецтехнология" | Способ обработки поверхности лопаток паровых турбин из титановых сплавов |
| US6797335B1 (en) | 1999-08-16 | 2004-09-28 | Paderov Anatol Y Nikolaevich | Method for deposition of wear-resistant coatings and for increasing the lifespan of parts |
| RU2299927C1 (ru) * | 2005-11-17 | 2007-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" | Способ подготовки поверхности перед нанесением ионно-плазменных покрытий |
| RU2320487C2 (ru) * | 2003-12-09 | 2008-03-27 | Сентрал Рисерч Инститьют Оф Электрик Пауэр Индастри | Многофункциональный материал со слоем легированного углеродом оксида титана |
| RU2320776C2 (ru) * | 2002-10-09 | 2008-03-27 | Исикавадзима-Харима Хэви Индастриз Ко.,Лтд. | Вращающийся элемент и способ нанесения покрытия на него |
| RU2320775C2 (ru) * | 2002-09-24 | 2008-03-27 | Исикавадзима-Харима Хэви Индастриз Ко., Лтд. | Способ нанесения покрытия на скользящую поверхность жаропрочного элемента, жаропрочный элемент и электрод для электроразрядной обработки поверхности |
| RU2321676C2 (ru) * | 2003-12-09 | 2008-04-10 | Сентрал Рисерч Инститьют Оф Электрик Пауэр Индастри | Способ изготовления подложки со слоем легированного углеродом оксида титана |
| RU2404288C2 (ru) * | 2006-04-05 | 2010-11-20 | Ихи Корпорейшн | Покрытие и способ формирования покрытия |
| RU2424352C2 (ru) * | 2009-03-23 | 2011-07-20 | Виктор Александрович Достовалов | Способ формирования износостойкого покрытия из карбида титана |
| WO2017100911A1 (en) * | 2014-12-17 | 2017-06-22 | Jonathan Webster | Conditioning method of gas turbine engine components for increasing fuel efficiency. |
| RU2690385C1 (ru) * | 2018-12-21 | 2019-06-03 | Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" | Способ нанесения коррозионностойкого покрытия на поверхность стальной лопатки паровой турбины |
-
1997
- 1997-03-28 RU RU97104472A patent/RU2106429C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| 1. JP, N 63-253357, 1987, C 23 C 14/06. 2. ЕР, N 0522873, 1993, C 23 C 30/00. * |
Cited By (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2000047796A1 (en) * | 1999-02-11 | 2000-08-17 | Hardide Limited | Tungsten carbide coatings and method for producing the same |
| US6800383B1 (en) | 1999-02-11 | 2004-10-05 | Hardide Limited | Tungsten carbide coating and method for producing the same |
| US6797335B1 (en) | 1999-08-16 | 2004-09-28 | Paderov Anatol Y Nikolaevich | Method for deposition of wear-resistant coatings and for increasing the lifespan of parts |
| RU2194086C2 (ru) * | 2000-10-11 | 2002-12-10 | Уральский электрохимический комбинат | Износостойкое покрытие для деталей, изготовленных из нержавеющих сталей |
| RU2234556C2 (ru) * | 2002-04-25 | 2004-08-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Уралавиаспецтехнология" | Способ обработки поверхности лопаток паровых турбин из титановых сплавов |
| RU2226227C1 (ru) * | 2002-08-05 | 2004-03-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Уралавиаспецтехнология" | Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии, пылевой и капельно-ударной эрозии |
| RU2320775C2 (ru) * | 2002-09-24 | 2008-03-27 | Исикавадзима-Харима Хэви Индастриз Ко., Лтд. | Способ нанесения покрытия на скользящую поверхность жаропрочного элемента, жаропрочный элемент и электрод для электроразрядной обработки поверхности |
| RU2320776C2 (ru) * | 2002-10-09 | 2008-03-27 | Исикавадзима-Харима Хэви Индастриз Ко.,Лтд. | Вращающийся элемент и способ нанесения покрытия на него |
| RU2320487C2 (ru) * | 2003-12-09 | 2008-03-27 | Сентрал Рисерч Инститьют Оф Электрик Пауэр Индастри | Многофункциональный материал со слоем легированного углеродом оксида титана |
| RU2321676C2 (ru) * | 2003-12-09 | 2008-04-10 | Сентрал Рисерч Инститьют Оф Электрик Пауэр Индастри | Способ изготовления подложки со слоем легированного углеродом оксида титана |
| RU2299927C1 (ru) * | 2005-11-17 | 2007-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" | Способ подготовки поверхности перед нанесением ионно-плазменных покрытий |
| RU2404288C2 (ru) * | 2006-04-05 | 2010-11-20 | Ихи Корпорейшн | Покрытие и способ формирования покрытия |
| RU2424352C2 (ru) * | 2009-03-23 | 2011-07-20 | Виктор Александрович Достовалов | Способ формирования износостойкого покрытия из карбида титана |
| WO2017100911A1 (en) * | 2014-12-17 | 2017-06-22 | Jonathan Webster | Conditioning method of gas turbine engine components for increasing fuel efficiency. |
| RU2690385C1 (ru) * | 2018-12-21 | 2019-06-03 | Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" | Способ нанесения коррозионностойкого покрытия на поверхность стальной лопатки паровой турбины |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2106429C1 (ru) | Способ нанесения многослойного износостойкого покрытия на изделия из железных и титановых сплавов | |
| Parameswaran et al. | Titanium nitride coating for aero engine compressor gas path components | |
| El Rayes et al. | Erosion-corrosion of cermet coating | |
| US11859499B2 (en) | Turbine clearance control coatings and method | |
| US8512864B2 (en) | Component for rotary machine | |
| KR20080037578A (ko) | 내침식성 코팅 및 그의 제조방법 | |
| RU2360032C1 (ru) | Способ получения износостойких сверхтвердых покрытий | |
| KR20070055330A (ko) | 용사 재료, 용사처리된 코팅, 용사 방법 및 용사 코팅된가공물 | |
| KR20130090887A (ko) | 반도체 응용을 위한 열용사 복합물 코팅 | |
| US6471881B1 (en) | Thermal barrier coating having improved durability and method of providing the coating | |
| CN111945111A (zh) | 一种沉积在立方氮化硼刀具表面的复合涂层及沉积方法 | |
| JPH07292458A (ja) | 摺動部材及びその製造方法 | |
| Sharipov et al. | Increasing the resistance of the cutting tool during heat treatment and coating | |
| RU2437963C1 (ru) | Способ нанесения нанокомпозитного покрытия на поверхность стального изделия | |
| JP2583580B2 (ja) | 溶融金属浴用部材の製造方法 | |
| RU2660502C1 (ru) | Способ нанесения покрытия на поверхность стального изделия | |
| JP2006052435A (ja) | 半導体加工装置用部材及びその製造方法 | |
| RU2599073C1 (ru) | Способ ионно-плазменного нанесения многослойного покрытия на изделия из алюминиевых сплавов | |
| RU2549813C1 (ru) | Способ формирования жаростойкого нанокомпозитного покрытия на поверхности изделий из жаропрочных никелевых сплавов. | |
| Sagalovych et al. | Vacuum-plasma protective coating for turbines blades. | |
| JPH02236266A (ja) | 溶融金属用部材およびその製造方法 | |
| RU2541261C2 (ru) | Способ формирования нанокомпозитного покрытия на поверхности изделия | |
| Takeda et al. | Properties of coatings and applications of low pressure plasma spray | |
| RU2489512C2 (ru) | Способ антикоррозионной обработки детали путем осаждения слоя циркония и/или циркониевого сплава | |
| EP2860285A1 (en) | Method for increasing heat resistance of metallic articles |