RU2330121C1 - Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента - Google Patents
Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента Download PDFInfo
- Publication number
- RU2330121C1 RU2330121C1 RU2006135525/02A RU2006135525A RU2330121C1 RU 2330121 C1 RU2330121 C1 RU 2330121C1 RU 2006135525/02 A RU2006135525/02 A RU 2006135525/02A RU 2006135525 A RU2006135525 A RU 2006135525A RU 2330121 C1 RU2330121 C1 RU 2330121C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- titanium
- silicon
- coating
- cathode
- aluminum
- Prior art date
Links
- 238000000576 coating method Methods 0.000 title claims abstract description 35
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 title claims abstract description 27
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 27
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims abstract description 27
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 27
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 26
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 19
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims abstract description 19
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 18
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 18
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 16
- 229910052581 Si3N4 Inorganic materials 0.000 claims description 5
- HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N silicon nitride Chemical compound N12[Si]34N5[Si]62N3[Si]51N64 HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 230000008021 deposition Effects 0.000 claims description 4
- 150000004767 nitrides Chemical class 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 abstract 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 27
- 239000000463 material Substances 0.000 description 8
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 5
- NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N Titanium nitride Chemical compound [Ti]#N NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 229910000676 Si alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011247 coating layer Substances 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N Acetone Chemical compound CC(C)=O CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N nitrogen Substances N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 239000012495 reaction gas Substances 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910000746 Structural steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 229910052729 chemical element Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000001311 chemical methods and process Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 238000004299 exfoliation Methods 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000005555 metalworking Methods 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- -1 titanium nitrides Chemical class 0.000 description 1
- PMTRSEDNJGMXLN-UHFFFAOYSA-N titanium zirconium Chemical compound [Ti].[Zr] PMTRSEDNJGMXLN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)
- Physical Vapour Deposition (AREA)
Abstract
Изобретение относится к нанесению износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят вакуумно-плазменное нанесение двухслойного покрытия. В качестве нижнего слоя наносят нитрид титана, алюминия и кремния, в котором содержание кремния составляет 0,24-0,26%. В качестве верхнего слоя наносят нитрид титана, алюминия и кремния, содержащий 0,8-0,83% кремния. Нанесение покрытия осуществляют с использованием трех катодов, расположенных в горизонтальной плоскости, из которых два противоположных содержат титан и алюминий, а расположенный между ними катод содержит титан и кремний. При нанесении нижнего слоя используют все три катода. Верхний слой наносят с использованием катода, содержащего титан и кремний, и одного катода, содержащего титан и алюминий. Повышают работоспособность режущего инструмента и качество его обработки. 1 табл.
Description
Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке.
Известен способ получения износостойкого покрытия для режущего инструмента (РИ), при котором на его поверхность вакуумно-дуговым методом наносят покрытие из нитрида титана (TiN) или карбонитрида титана (TiCN) (см. Табаков В.П. Работоспособность режущего инструмента с износостойкими покрытиями на основе сложных нитридов и карбонитридов титана. Ульяновск: УлГТУ, 1998, 122 с.). К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что в известном способе покрытия, обладающие хорошей адгезией к инструментальному материалу, имеют относительно низкую твердость и уровень сжимающих напряжений либо имеют высокую микротвердость, но недостаточную прочность сцепления с инструментальной основой. В результате этого покрытие легко подвергается абразивному износу, в нем быстро зарождаются и распространяются трещины, приводящие к разрушению покрытия, что снижает стойкость РИ с покрытием.
Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является способ, включающий вакуумно-плазменное нанесение многослойного покрытия, состоящего из нижнего слоя нитрида титана TiN и верхнего слоя нитрида титана-циркония TiZrN (см. Свидетельство на полезную модель RU 27089 U1 МПК 7 С23С 14/00. - 10.01.2003. - Бюл. №1), принятый за прототип.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, принятого за прототип, относится то, что в известном способе многослойное покрытие содержит слои, имеющие низкие микротвердость, прочность сцепления друг с другом, износостойкость и стойкость к диффузионному и коррозионно-окислительному износу. В результате покрытие плохо сопротивляется процессам износа и разрушения и быстро разрушается при резании.
Повышение в последнее время стоимости металлорежущего инструмента и ужесточение требований к точности обрабатываемых деталей сделало еще более актуальной проблему повышения стойкости РИ. Основной причиной износа РИ является разупрочнение в результате действия диффузионных и коррозионно-окислительных процессов, а также образование микротрещин. Одним из путей повышения стойкости и работоспособности РИ с покрытием является нанесение покрытий многослойного типа на основе сложнолегированных материалов. Наличие в покрытии сложнолегированных слоев, обладающих высокой термодинамической стабильностью, позволяет снизить интенсивность физико-химических процессов износа покрытия и повысить стойкость РИ. Для повышения прочности сцепления слоев друг с другом целесообразно включать в их состав различные элементы.
Технический результат - повышение работоспособности РИ и качества обработки.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном способе на рабочие поверхности РИ вакуумно-дуговым методом наносится двухслойное покрытие. Особенность заявляемого способа заключается в том, что в нижнем слое в нитриде титана, алюминия и кремния содержание кремния составляет 0,24-0,26%, а в качестве верхнего слоя наносят нитрид титана, алюминия и кремния, содержащий 0,8-0,83% кремния, при этом нанесение покрытия осуществляют с применением трех катодов, расположенных в горизонтальной плоскости, из которых два противоположных содержат титан и алюминий, а расположенный между ними катод содержит титан и кремний, причем при нанесении нижнего слоя используют все три катода, а верхний слой наносят с использованием катода, содержащего титан и кремний, и одного катода, содержащего титан и алюминий. Нижний слой обладает повышенной прочностью сцепления с инструментальной основой, а верхний - повышенной микротвердостью и износостойкостью. При этом оба слоя состоят из химически близких материалов, что повышает прочность их связи.
Компоновка установки для нанесения покрытия включает два составных катода, содержащих корпус из алюминиевого сплава и вставку из титана ВТ1-0, расположенные напротив друг друга, и один составной катод, содержащий сплав титана и кремния, расположенный между первыми двумя катодами. При осаждении нижнего слоя используются все три катода с целью получения слоя TiAlSiN, содержащего 0,24-0,26% кремния, а при осаждении верхнего слоя один катод, содержащий алюминий, отключают. Использование в качестве материалов слоев сложных нитридов (TiAlSiN) обеспечивает высокую стойкость к окислительному и диффузионному износу, а также высокую износостойкость, а применение в качестве материалов обоих слоев многокомпонентных материалов способствует повышению прочности связи слоев покрытия.
Сущность изобретения заключается в следующем. В процессе резания РИ работает в условиях окислительного и диффузионного износа, а также воздействия адгезионно-усталостных процессов и трещин. Для снижения интенсивности процессов износа и разрушения покрытия и самого инструмента наиболее эффективны покрытия сложного состава, а в условиях трещинообразования еще большую эффективность показывают многослойные покрытия со слоями сложного состава. При этом увеличение количества легирующих элементов в составе покрытия приводит к росту его твердости и износостойкости, а также - термодинамической устойчивости. Поэтому целесообразно применение двухслойного покрытия, в котором верхний слой должен обладать наивысшими износо- и трещиностойкостью, а нижний в первую очередь должен обеспечивать высокую прочность сцепления с инструментальной основой. Для получения высокой прочности сцепления слоев в их состав входят одинаковые химические элементы. Пластины с покрытиями, полученные с отклонениями от указанных в формуле изобретения толщин слоев, показали более низкие результаты.
Для экспериментальной проверки заявленного способа было нанесено покрытие-прототип с соотношением слоев, соответствующим оптимальному значению, указанному в известном способе, а также двухслойное покрытие по предлагаемому способу. Покрытия наносили на твердосплавные пластины в вакуумной камере установки «Булат-6», снабженной тремя вакуумно-дуговыми испарителями, расположенными горизонтально в одной плоскости. В качестве катодов испаряемого металла при нанесении верхнего слоя использовали один составной катод, содержащий титан и алюминий, а также один составной катод, содержащий сплав титана и кремния. При нанесении нижнего слоя используют два катода, содержащих титан и алюминий, и один составной катод, содержащий сплав титана и кремния. Покрытия наносили после предварительной ионной очистки.
Ниже приведен конкретный пример осуществления предлагаемого способа (покрытие TiAlSiN-TiAlSiN толщиной 6 мкм).
Твердосплавные пластины МК8 (размером 4,7×12×12 мм) промывают в ультразвуковой ванне, протирают ацетоном, спиртом и устанавливают на поворотном устройстве в вакуумной камере установки «Булат-6», снабженной тремя испарителями, расположенными горизонтально в одной плоскости. Камеру откачивают до давления 6,65·10-3 Па, включают поворотное устройство, подают на него отрицательное напряжение 1,1 кВ, включают один испаритель и при токе дуги 100 А производят ионную очистку и нагрев пластин до температуры 560-580°С. Ток фокусирующей катушки 0,4 А. Затем снижают отрицательное напряжение до 140 В, ток катушек до 0,3 А, включают три испарителя (катода) - два, содержащих титан и алюминий, и один, содержащий титан и кремний, подают в камеру реакционный газ - азот и осаждают покрытие толщиной 2,0 мкм в течение 12 мин при давлении газа 8·10-4 Па. Затем при напряжении до 140 В, токе фокусирующих катушек до 0,3 А выключают третий катод (содержащий титан и алюминий). В камеру подается реакционный газ (давление 4·10-3 Па) - азот и осаждают второй слой покрытия толщиной 4,0 мкм в течение 24 мин. Затем отключают испарители, подачу реакционного газа, напряжение и вращение приспособления. Через 15-20 мин камеру открывают и извлекают инструмент с покрытием.
Стойкостные испытания проводили на токарно-винторезном станке 16К20 при обработке конструкционной стали 30ХГСА. Испытывали твердосплавные пластины марки МК8, обработанные по известному и предлагаемому способам. Критерием износа служила фаска износа по задней поверхности шириной 0.4 мм.
Как видно из приведенных в таблице данных, стойкость пластин, обработанных по предлагаемому способу, выше стойкости пластин, обработанных по способу-прототипу, примерно в 2 раза.
| Результаты испытаний РИ с покрытием | ||||||
| № пп | Материал покрытия | Толщина слоев покрытия (нижний-верхний), мкм | Нμ, ГПа | К0 | Стойкость, мин | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обрабатываемый материал - 30ХГСА, V = 200 м/мин, S = 0,3 мм/об, t = 1,5 мм | ||||||
| 1 | TiN | 6 | 21,2 | 0,70 | 29 | Аналог |
| 2 | TiN-TiZrN | 2-4 | 32,0 | 0,55 | 62 | Прототип |
| 3 | TiAlSiN-TiAlSiN | 2-4 | 35,9 | 0,34 | 129 | - |
| 1. Нμ - микротвердость, ГПа (по Виккерсу). 2. К0 - коэффициент отслоения, уменьшение величины которого свидетельствует о росте прочности сцепления с инструментальной основой. |
||||||
Claims (1)
- Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента, включающий вакуумно-плазменное нанесение двухслойного покрытия, в качестве нижнего слоя которого наносят нитрид титана, алюминия и кремния, отличающийся тем, что в нижнем слое в нитриде титана, алюминия и кремния содержание кремния составляет 0,24-0,26%, а в качестве верхнего слоя наносят нитрид титана, алюминия и кремния, содержащий 0,8-0,83% кремния, при этом нанесение покрытия осуществляют с применением трех катодов, расположенных в горизонтальной плоскости, из которых два противоположных содержат титан и алюминий, а расположенный между ними катод содержит титан и кремний, причем при нанесении нижнего слоя используют все три катода, а верхний слой наносят с использованием катода, содержащего титан и кремний, и одного катода, содержащего титан и алюминий.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006135525/02A RU2330121C1 (ru) | 2006-10-06 | 2006-10-06 | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006135525/02A RU2330121C1 (ru) | 2006-10-06 | 2006-10-06 | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2006135525A RU2006135525A (ru) | 2008-04-20 |
| RU2330121C1 true RU2330121C1 (ru) | 2008-07-27 |
Family
ID=39453538
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006135525/02A RU2330121C1 (ru) | 2006-10-06 | 2006-10-06 | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2330121C1 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2553773C1 (ru) * | 2013-12-03 | 2015-06-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
| RU2553767C1 (ru) * | 2013-12-03 | 2015-06-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
| RU2557864C2 (ru) * | 2013-07-23 | 2015-07-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
| RU2561612C2 (ru) * | 2013-07-12 | 2015-08-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6040012A (en) * | 1997-08-29 | 2000-03-21 | Commissariat A L'energie Atomique | Process for the preparation by chemical vapor deposition (CVD) of a Ti-A1-N based multilayer coating |
| JP2003175405A (ja) * | 2001-12-11 | 2003-06-24 | Mitsubishi Materials Corp | 硬質被覆層がすぐれた耐熱性を発揮する表面被覆超硬合金製切削工具 |
| RU43878U1 (ru) * | 2004-06-25 | 2005-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Режущий инструмент с многослойным покрытием |
| RU2269605C1 (ru) * | 2004-06-25 | 2006-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
-
2006
- 2006-10-06 RU RU2006135525/02A patent/RU2330121C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6040012A (en) * | 1997-08-29 | 2000-03-21 | Commissariat A L'energie Atomique | Process for the preparation by chemical vapor deposition (CVD) of a Ti-A1-N based multilayer coating |
| JP2003175405A (ja) * | 2001-12-11 | 2003-06-24 | Mitsubishi Materials Corp | 硬質被覆層がすぐれた耐熱性を発揮する表面被覆超硬合金製切削工具 |
| RU43878U1 (ru) * | 2004-06-25 | 2005-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Режущий инструмент с многослойным покрытием |
| RU2269605C1 (ru) * | 2004-06-25 | 2006-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2561612C2 (ru) * | 2013-07-12 | 2015-08-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
| RU2557864C2 (ru) * | 2013-07-23 | 2015-07-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
| RU2553773C1 (ru) * | 2013-12-03 | 2015-06-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
| RU2553767C1 (ru) * | 2013-12-03 | 2015-06-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2006135525A (ru) | 2008-04-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2297473C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2293793C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2293794C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2330117C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2260632C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2330121C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2296812C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2330120C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2297472C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2330111C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2330113C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2330115C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2330112C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2324002C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2330106C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2330119C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2330116C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2330107C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2330108C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2464343C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2330103C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2461655C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2330118C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2330114C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента | |
| RU2414542C1 (ru) | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20081007 |