RU2463391C2 - Способ нанесения двухслойных покрытий - Google Patents
Способ нанесения двухслойных покрытий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2463391C2 RU2463391C2 RU2010152286/02A RU2010152286A RU2463391C2 RU 2463391 C2 RU2463391 C2 RU 2463391C2 RU 2010152286/02 A RU2010152286/02 A RU 2010152286/02A RU 2010152286 A RU2010152286 A RU 2010152286A RU 2463391 C2 RU2463391 C2 RU 2463391C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- coating
- layer
- electrolyte
- lead
- electrode
- Prior art date
Links
- 238000000576 coating method Methods 0.000 title claims abstract description 84
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 28
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 53
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims abstract description 24
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 21
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims abstract description 21
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 21
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 17
- CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N molybdenum disulfide Chemical compound S=[Mo]=S CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 16
- 229910052982 molybdenum disulfide Inorganic materials 0.000 claims abstract description 16
- FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N potassium nitrate Chemical compound [K+].[O-][N+]([O-])=O FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 9
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000004744 fabric Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000003292 glue Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 7
- SHWZFQPXYGHRKT-FDGPNNRMSA-N (z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;nickel Chemical compound [Ni].C\C(O)=C\C(C)=O.C\C(O)=C\C(C)=O SHWZFQPXYGHRKT-FDGPNNRMSA-N 0.000 claims abstract description 6
- GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N Nitric acid Chemical compound O[N+]([O-])=O GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 229920000159 gelatin Polymers 0.000 claims abstract description 6
- 235000019322 gelatine Nutrition 0.000 claims abstract description 6
- RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N lead nitrate Chemical compound [O-][N+](=O)O[Pb]O[N+]([O-])=O RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 229910017604 nitric acid Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- 235000010333 potassium nitrate Nutrition 0.000 claims abstract description 6
- 239000004323 potassium nitrate Substances 0.000 claims abstract description 6
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims abstract description 4
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 claims abstract description 4
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 239000010410 layer Substances 0.000 claims description 34
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims description 9
- 239000011247 coating layer Substances 0.000 claims description 8
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 108010010803 Gelatin Proteins 0.000 claims description 5
- 239000008273 gelatin Substances 0.000 claims description 5
- 235000011852 gelatine desserts Nutrition 0.000 claims description 5
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims 1
- 238000010892 electric spark Methods 0.000 abstract description 6
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 abstract description 5
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 abstract description 5
- 238000005498 polishing Methods 0.000 abstract description 4
- XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N copper(II) nitrate Chemical compound [Cu+2].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 229920000812 Crimplene Polymers 0.000 abstract 1
- 239000001828 Gelatine Substances 0.000 abstract 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 abstract 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 abstract 1
- 239000011133 lead Substances 0.000 description 17
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 5
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 4
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 229910000760 Hardened steel Inorganic materials 0.000 description 2
- 101100400378 Mus musculus Marveld2 gene Proteins 0.000 description 2
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000005275 alloying Methods 0.000 description 2
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 2
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 description 1
- NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N Ammonium chloride Substances [NH4+].[Cl-] NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 1
- 229910003294 NiMo Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 1
- NKRHXEKCTWWDLS-UHFFFAOYSA-N [W].[Cr].[Co] Chemical compound [W].[Cr].[Co] NKRHXEKCTWWDLS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000011195 cermet Substances 0.000 description 1
- 239000008199 coating composition Substances 0.000 description 1
- WXYNCCWBUXKSBG-UHFFFAOYSA-N copper;nitric acid Chemical compound [Cu].O[N+]([O-])=O WXYNCCWBUXKSBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 1
- 238000004070 electrodeposition Methods 0.000 description 1
- 238000009713 electroplating Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 235000012907 honey Nutrition 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- LDMWZBPXQILQMN-UHFFFAOYSA-N iron titanium tungsten Chemical compound [Ti].[Fe][W] LDMWZBPXQILQMN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 1
- 239000000314 lubricant Substances 0.000 description 1
- 238000005461 lubrication Methods 0.000 description 1
- 238000005551 mechanical alloying Methods 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- DDTIGTPWGISMKL-UHFFFAOYSA-N molybdenum nickel Chemical compound [Ni].[Mo] DDTIGTPWGISMKL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000004767 nitrides Chemical class 0.000 description 1
- 238000007750 plasma spraying Methods 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000004663 powder metallurgy Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- 238000004381 surface treatment Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
- Electrodes For Compound Or Non-Metal Manufacture (AREA)
- Electrotherapy Devices (AREA)
- Cleaning And De-Greasing Of Metallic Materials By Chemical Methods (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области нанесения покрытий и может быть использовано при изготовлении деталей, изделий и инструментов с износостойкими антифрикционными покрытиями. В способе двухслойные покрытия наносят на изделия из стали, титана и его сплавов. Способ включает электроискровое нанесение первого слоя покрытия электродом, состоящим из 84 мас.% карбонитрида титана, 10,67 мас.% никеля и 5,33 мас.% молибдена, нанесение второго антифрикционного свинецсодержащего слоя методом гальванического электронатирания при импульсном токе электрод-инструментом из нержавеющей стали, обернутым кримпленовой тканью, пропитываемой электролитом, и обработку полученного покрытия полировником. Для нанесения второго слоя покрытия используют электролит следующего состава, г/л: азотнокислый свинец 200-220, ацетилацетонат никеля 10-12, азотнокислая медь 2-3, азотнокислый калий 100-120, дисульфид молибдена 25-35, азотная кислота 0,5-1, клей столярный мездровый 0,3-0,4, желатин 0,15-0,2, препарат ОС-20 0,05-0,1, причем пять последних проходов электрод-инструментом осуществляют, добавив в электролит дисульфид молибдена до 450-500 г/л. Изобретение позволяет получить качественное двухслойное покрытие с повышенными износостойкостью, коррозионностойкостью и адгезией при снижении коэффициента трения. 1 пр.
Description
Изобретение относится к области нанесения гальвано-электроискровых двухслойных покрытий на основе карбонитрида титана. Покрытие может быть использовано в машиностроении и других отраслях промышленности при изготовлении деталей, изделий и инструментов с износостойкими антифрикционными покрытиями, а также для их восстановления.
Известен способ получения износостойкого покрытия для режущего инструмента (РИ), при котором на его поверхность вакуумно-дуговым методом наносят покрытие из 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.).
Недостатком способа является 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 (см. RU №2402634, C23C 14/24, C32C 14/06, 2010). Следует также отметить, что способом вакуумно-дугового нанесения покрытий невозможно получить толстые покрытия и, соответственно, использовать их для восстановления изношенных инструментов и деталей. Кроме этого для нанесения покрытий этим способом используется дорогостоящее оборудование, не позволяющее наносить покрытия на крупногабаритные детали. При высоком локальном давлении, которое может возникать при использовании таких покрытий в деформирующих инструментах, в них может наблюдаться эффект ломающегося тонкого льда.
Известны также способы плазменного нанесения покрытий, состоящих из карбонитридов титана и никельмолибденовой металлической связки: 85 об.% TiC-NiMo (Калита В.И, Комлев Д.И. Плазменные износостойкие керметные покрытия, упрочненные частицами TiCN и TiC. // Российские нанотехнологии, 2007. - №5-6. - С.106-109) и 70 об.% TiCN - 22,5 об.% Ni - 7,5 об.% Mo (Комлев Д.И. Формирование покрытий с нанокристаллической и аморфной структурой плазменным напылением. Автореферат дисс. на соиск. учен. степени к.т.н. М., 2009, 18 с.) В этих аналогах получали покрытия близкие по составу к первому слою двухслойного покрытия, предложенному в изобретении.
Недостатком является то, что в этих известных способах получаемые покрытия имеют невысокую адгезию, более высокий коэффициент трения, хуже защищают от коррозии. Для их нанесения используется более дорогое оборудование и расходные материалы, т.к. порошки для напыления покрытий получали механическим легированием.
Наиболее близким аналогом (прототипом) предлагаемого в изобретении гальвано-электроискрового способа является электроискровой способ получения двухслойных покрытий. В работе (Мулин Ю.И., Верхотуров А.Д., Власенко В.Д. Электроискровое легирование поверхности титановых сплавов // Перспективные материалы, №1, 2006, с. 79-85) были исследованы и предложены для использования двухслойные покрытия. Для образования первого слоя в этих покрытиях применялись электроды из сплавов: вольфрам-железо-титан, вольфрам-хром-кобальт или из твердого сплава ВК6М. Для образования второго слоя применялся медный электрод. По данным авторов, использование медного электрода для образования второго слоя электроискровых покрытий повышает до 30% все основные триботехнические характеристики поверхностного слоя, как при граничных условиях трения, так и при трении без смазки. Таким образом, совокупность признаков, сходных с признаками предлагаемого изобретения, является: создание первого слоя одинаковыми способами - электроискровыми с помощью твердых сплавов, для создания второго слоя использовались более мягкие антифрикционные металлы и сплавы.
К недостаткам прототипа относится то, что такие покрытия имеют больше дефектов (пор, микротрещин), формируются не сплошными и не однородными, получаются матовыми, имеют более низкую микротвердость первого слоя в двухслойном покрытии и более низкую адгезию. Покрытия, предлагаемые в прототипе, имеют более высокий коэффициент трения, хуже защищают от коррозии, у них более высокий износ при трении в паре с закаленной сталью по сравнению с покрытием, предлагаемым в изобретении.
Задачей изобретения является повышение износостойкости, улучшение антифрикционных свойств, прежде всего, снижение коэффициента трения, повышение адгезии и качества покрытия. Обеспечение защиты от коррозии и воздействия агрессивных сред. При этом поставленная задача решалась за счет использования недорогого, мобильного оборудования, позволяющего наносить локальные покрытия.
Поставленная задача достигается тем, что в способе нанесения двухслойных покрытий, первый слой наносят электроискровым методом электродом, изготовленным из карбонитрида титана (84% по массе), никеля (10,67% по массе) и молибдена (5,33% по массе), на полученное покрытие методом гальванического электронатирания наносят второй антифрикционный свинецсодержащий слой, используя импульсный ток, нержавеющий электрод, обернутый кримпленовой тканью и электролит, состоящий из (в г/л): азотнокислого свинца 200-220, ацетилацетоната никеля 10-12, азотнокислой меди 2-3, азотнокислого калия 100-120, дисульфида молибдена 25-35, азотной кислоты 0,5-1, клея столярного (мездрового) 0,3-0,4, желатина 0,15-0,2, препарата ОС-20 - 0,05-0,1; причем пять последних проходов осуществляют, добавив в электролит дисульфида молибдена до 450-500 г/л и обрабатывая полученное покрытие полировником.
Особенность заявляемого способа заключается в том, что первый слой покрытия создавался электроискровым способом, второй - методом электронатирания, а затем выполнялась обработка полировником. Электроискровое нанесение первого слоя покрытия осуществляли с применением электрода из карбонитрида титана (84% по массе), никеля (10,67% по массе) и молибдена (5,33% по массе), предлагаемый электрод КНТ-16 относится к безвольфрамовым твердым сплавам. Для нанесения покрытий можно использовать жесткий режим: сила тока 2,0-2,5 А (режим 5), виброрежим 9. При этом покрытия получаются более твердыми, большей толщины и шероховатости. После нанесения покрытия образцы шлифовались. От операции шлифования можно отказаться, если наносить первый слой покрытия на мягком режиме током 1,2-1,5 А, с виброрежимом 6. Максимальная микротвердость первого слоя, образованного электродом на основе карбонитрида титана, достигала 15,6 ГПа, что выше по сравнению с микротвердостью покрытий, получаемых при использовании твердосплавных электродов ВК6М, Т15К6. Электроды из карбонитрида титана изготавливались методом порошковой металлургии. Для решения поставленной задачи выполнялась оптимизация процесса электроискрового легирования, позволившая выбрать оптимальный состав электродов, токовые режимы ЭИЛ, состав покрываемой стали.
Второй свинецсодержащий слой наносился на электроискровое покрытие методом электронатирания. Замена электроискрового способа электронатиранием, при нанесении второго слоя в двухслойном покрытии, позволяет повысить качество покрытия, ввести в состав верхнего слоя дисульфид молибдена. В этом методе, в отличие от гальванического процесса, отсутствует ванна. (Московиц М. Селективное электроосаждение покрытий натиранием // Гальванотехника и обработка поверхности. 1993. №3. С.40-45). Роль ванны в предлагаемом изобретении выполняла кримпленовая ткань, которая удерживала небольшое количество электролита. Была выбрана именно кримпленовая ткань, т.к. она обладает износостойкостью и химической стойкостью в разработанном электролите, использующемся при электронатирании свинецсодержащего слоя. Кримпленовая ткань изолирует электрод-инструмент (анод) от изделия (катода). Электрод-инструменты были изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, их обматывали кримпленовой тканью. Электрод-инструменты были изготовлены из нержавеющей стали, т.к. она обладает достаточной химической стойкостью в электролите, кроме этого она не пассивировалась при электронатирании в отличие от свинцовых электрод-инструментов. Кримпленовую ткань пропитывали электролитом следующего состава (в г/л): азотнокислый свинец 200-220, ацетилацетонат никеля 10-12, азотнокислая медь 2-3, азотнокислый калий 100-120, дисульфид молибдена 25-35, азотная кислота 0,5-1, клей столярный (мездровый) 0,3-0,4, желатин 0,15-0,2, препарат ОС-20 - 0,05-0,1. Общее количество проходов электрод-инструмента 100 при отношении площади обрабатываемой поверхности к площади электрода-инструмента 2:1. При увеличении отношения площади обрабатываемой поверхности к площади электрода-инструмента до 4:1, общее количество проходов электрод-инструмента следует увеличить в два раза до 200. Независимо от общего количества проходов электрод-инструментом, при пяти последних проходах использовалась порция электролита с концентрацией дисульфида молибдена 450-500 г/л, это позволило повысить содержание дисульфида молибдена на поверхности двухслойного покрытия. Азотнокислый свинец в электролите является источником ионов свинца, которые создают при электронатирании свинцовое покрытие, обладающее хорошими антифрикционными свойствами (низким коэффициентом трения и др.) Азотнокислая медь и ацетилацетонат никеля вводились в состав электролита для легирования свинцового покрытия медью и никелем с целью повышения его твердости, износостойкости, жаропрочности, улучшения трибологических свойств. Азотнокислый калий добавлялся в электролит для повышения электропроводности электролита и катодной поляризации. Дисульфид молибдена вводился в состав покрытия для улучшения антифрикционных свойств покрытия, для снижения коэффициента трения. Для улучшения структуры покрытия, получения более мелкозернистой структуры, увеличения рассеивающей и кроющей способности в электролит добавляли клей, желатин и препарат ОС-20. Электронатирание выполняли с использованием импульсного тока средней катодной плотности 5-15 А/дм2. Использование импульсного тока с остроконечными импульсами, вместо постоянного тока, позволило повысить качество покрытия, микрорассеивающую способность, увеличило кроющую способность электролита. Таким образом, при применении импульсного тока покрытие лучше оседало в поры, микротрещины и т.д.
Затем полученный электронатиранием верхний свинецсодержащий слой покрытия обрабатывали полировником. Чтобы полировник легко скользил по металлу, поверхность его смачивали полировальным мыльно-нашатырным раствором. Обработка полировником выполнялась для придания покрытию блеска для лучшего закрытия антифрикционным покрытием пор и микротрещин, для улучшения трибологических свойств.
Пример конкретного нанесения покрытия на основе карбонитрида титана со свинецсодержащим слоем на образец из стали У10А.
Образец перед нанесением покрытия электроискровым методом шлифовали, обезжиривали венской известью и сушили. Параметр шероховатости обрабатываемой поверхности Rz не был выше 80 мкм. Электроискровое нанесение первого слоя покрытия осуществляли с применением электрода КНТ-16, состоящим из карбонитрида титана (84% по массе), никеля (10,67% по массе) и молибдена (5,33% по массе), на установке ЭФИ-46А. Рабочая часть электрода имела форму конуса с радиусом вершины около 1,8 мм. Использовался следующий режим: сила тока 1,2-1,5 А, с виброрежимом 6 и временем обработки 1,5 мин/см2. Перемещение электрода по обрабатываемой поверхности выполнялось круговыми движениями с одновременным продвижением в сторону. Скорость перемещения электрода поддерживалась около 0,07 м/мин.
На полученное электроискровым способом покрытие наносили антифрикционный свинецсодержащий слой методом гальванического электронатирания. Для этого применяли нержавеющий электрод-инструмент площадью 3,75 см2, обернутый кримпленовой тканью, пропитанной электролитом. Обновляли электролит с помощью капельницы. Использовали электролит, состоящий из (в г/л) азотнокислого свинца 200, ацетилацетоната никеля 10, азотнокислой меди 2, азотнокислого калия 100, дисульфида молибдена 25, азотной кислоты 0,5, клея мездрового 0,3, желатина 0,15, препарат ОС-20 0,05. Для электронатирания использовали ВПТГИ-3 - источник тока конструкции Гореева В.М., с помощью которого получали импульсный ток с остроконечными импульсами, имеющими крутой передний фронт. Длительность импульса была в 2 раза больше времени паузы, частота следования импульсов 50 Гц. Катодная плотность тока 10 А/дм2. Время нанесения покрытия 2 мин/см2. Скорость движения электродов при электронатирании использовали около 6 м/мин. Нанесение покрытия выполнялось круговыми движениями, т.к. при поступательном движении происходит секундная остановка и это увеличивает возможность образования пригара. Причем пять последних проходов осуществляли, добавив в электролит дисульфид молибдена до концентрации 500 г/л.
Затем полученный электронатиранием верхний свинецсодержащий слой покрытия обрабатывали полировником. При втором проходе полировник вели уже в поперечном направлении. Полировник был изготовлен из закаленной стали и имел рабочую часть овальной формы с радиусом около 1,8 мм.
Предлагаемое изобретение позволяет получить следующий технический результат: повышение износостойкости, снижение коэффициента трения, получение блестящего, беспористого, коррозионностойкого покрытия, повышение адгезии и качества покрытия. При этом результат достигается за счет использования недорогого, мобильного оборудования, позволяющего наносить локальные покрытия. Изучалась износостойкость образца с покрытием на основе карбонитрид титана со свинецсодержащим слоем, полученным по технологии, описанной в вышерассмотренном примере. Износостойкость изучалась на стенде износа возвратно-поступательного движения конструкции ЛТИ (Вячеславов П.М., Шмелева Н.М. Контроль электролитов и покрытий. Л.: Машиностроение, 1985, изд.5, 98 с.). Для сравнения проводилось испытание образца с покрытием ВК6М-медь, предложенным в прототипе. Также испытывался образец, покрытый только карбонитридом титана (TiCN). Наибольшей износостойкостью обладал образец, покрытый предлагаемым способом, карбонитридом титана (TiCN) со свинецсодержащим верхним слоем, состоящим из свинца, меди, никеля и дисульфида молибдена. Износ покрытия ВК6М-медь был выше в 2,3 раза по сравнению с разработанным покрытием. Наибольший износ имело покрытие TiCN несмотря на высокую твердость. Это связано с тем, что свинецсодержащий сплав, образующий верхние слои покрытия, работает как твердая смазка и существенно повышает износостойкость покрытий. Разработанное покрытие может наноситься на стали и сплавы титана. В частности, разработанное покрытие можно рекомендовать для повышения стойкости и восстановления изношенных деформирующих инструментов. Другое направление - это повышение износостойкости титана и его сплавов. Известно, что титан обладает высокой склонностью к адгезионному схватыванию, что приводит к интенсивному триборазрушению за счет глубинного вырывания частиц износа с поверхности трения, износ можно существенно уменьшить с помощью разработанного гальвано-электроискрового покрытия. Покрытие на основе карбонитрида титана со свинецсодержащим слоем, по сравнению с двухслойным электроискровым покрытием ВК6М-медь, имеет меньшее количество дефектов, формируется более сплошным и однородным. Предлагаемое покрытие можно получать блестящим, в нем отсутствуют сквозные поры (определено методом наложения фильтровальной бумаги, описанным в работе (Вячеславов П.М., Шмелева Н.М. Контроль электролитов и покрытий. Л.: Машиностроение, 1985, изд.5, 98 с.)). Компоненты предлагаемого верхнего слоя покрытия, а именно: свинец, медь, никель, дисульфид молибдена, при электронатирании и обработке полировником заполняли поры, микротрещины, улучшали качество поверхности покрытия. Микротвердость первого слоя, образованного электродом на основе карбонитрида титана, достигала 15,6 ГПа, что выше по сравнению с микротвердостью покрытий, получаемых при использовании твердосплавных электродов ВК6М, Т15К6. Кроме этого метод электронатирания позволил получить в верхнем слое двухслойного покрытия повышенную концентрацию дисульфида молибдена и это существенно снизило коэффициент трения покрытия.
Claims (1)
- Способ нанесения двухслойного покрытия на изделия из стали, титана и его сплавов, включающий электроискровое нанесение первого слоя покрытия электродом, состоящим из 84 мас.% карбонитрида титана, 10,67 мас.% никеля и 5,33 мас.% молибдена, и нанесение второго антифрикционного свинецсодержащего слоя методом гальванического электронатирания при импульсном токе электрод-инструментом из нержавеющей стали, обернутым кримпленовой тканью, пропитываемой электролитом следующего состава, г/л: азотнокислый свинец 200-220, ацетилацетонат никеля 10-12, азотнокислая медь 2-3, азотнокислый калий 100-120, дисульфид молибдена 25-35, азотная кислота 0,5-1, клей столярный мездровый 0,3-0,4, желатин 0,15-0,2, препарат ОС-20 0,05-0,1, причем пять последних проходов осуществляют, добавив в электролит дисульфид молибдена до 450-500 г/л, а полученное покрытие обрабатывают полировником.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010152286/02A RU2463391C2 (ru) | 2010-12-20 | 2010-12-20 | Способ нанесения двухслойных покрытий |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010152286/02A RU2463391C2 (ru) | 2010-12-20 | 2010-12-20 | Способ нанесения двухслойных покрытий |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2010152286A RU2010152286A (ru) | 2012-06-27 |
| RU2463391C2 true RU2463391C2 (ru) | 2012-10-10 |
Family
ID=46681586
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010152286/02A RU2463391C2 (ru) | 2010-12-20 | 2010-12-20 | Способ нанесения двухслойных покрытий |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2463391C2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2771409C1 (ru) * | 2021-09-28 | 2022-05-04 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (ФГАОУ ВО КФУ) | Способ плазменно-электрохимического формирования наноструктурированного хромового покрытия и устройство для реализации способа |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2484180C2 (ru) * | 2011-07-05 | 2013-06-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановская государственная текстильная академия" (ИГТА) | Способ нанесения упрочняющего покрытия |
| CN106283142B (zh) * | 2016-09-22 | 2018-07-06 | 张家港清研再制造产业研究院有限公司 | 一种提高电刷镀涂层结合强度的处理方法 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| UA66105A (en) * | 2003-07-25 | 2004-04-15 | Vasyl Sihizmundovych Martsynkovskyi | Method for working connected surfaces of the parts (variants) |
| JP2005238535A (ja) * | 2004-02-25 | 2005-09-08 | Jfe Steel Kk | 導電性に優れる表面処理鋼板の製造方法 |
| RU2279337C2 (ru) * | 2004-06-25 | 2006-07-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Хабаровский государственный технический университет" | Способ электроискрового упрочнения поверхностей стальных деталей |
| RU2343049C2 (ru) * | 2006-11-16 | 2009-01-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский механический завод" | Способ получения многослойного покрытия на восстанавливаемой стальной или чугунной детали |
| RU2402634C1 (ru) * | 2009-11-06 | 2010-10-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
-
2010
- 2010-12-20 RU RU2010152286/02A patent/RU2463391C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| UA66105A (en) * | 2003-07-25 | 2004-04-15 | Vasyl Sihizmundovych Martsynkovskyi | Method for working connected surfaces of the parts (variants) |
| JP2005238535A (ja) * | 2004-02-25 | 2005-09-08 | Jfe Steel Kk | 導電性に優れる表面処理鋼板の製造方法 |
| RU2279337C2 (ru) * | 2004-06-25 | 2006-07-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Хабаровский государственный технический университет" | Способ электроискрового упрочнения поверхностей стальных деталей |
| RU2343049C2 (ru) * | 2006-11-16 | 2009-01-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Воронежский механический завод" | Способ получения многослойного покрытия на восстанавливаемой стальной или чугунной детали |
| RU2402634C1 (ru) * | 2009-11-06 | 2010-10-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" | Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| МУЛИН Ю.И. и др. Электроискровое легирование поверхности титановых сплавов. Перспективные материалы, №1, 2006, с.79-85. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2771409C1 (ru) * | 2021-09-28 | 2022-05-04 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (ФГАОУ ВО КФУ) | Способ плазменно-электрохимического формирования наноструктурированного хромового покрытия и устройство для реализации способа |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2010152286A (ru) | 2012-06-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Yang et al. | Electropolishing of surfaces: theory and applications | |
| Hou et al. | Preparation and wear resistance of electrodeposited Ni–W/diamond composite coatings | |
| Sathish et al. | Studies on the corrosion and wear behavior of the laser nitrided biomedical titanium and its alloys | |
| Galliano et al. | Tribocorrosion behavior of plasma nitrided Ti–6Al–4V alloy in neutral NaCl solution | |
| Sales et al. | Titanium perovskite (CaTiO3) formation in Ti6Al4V alloy using the electrical discharge machining process for biomedical applications | |
| CN105420805B (zh) | 电解质溶液和电抛光方法 | |
| Popoola et al. | Comparative studies of microstructural, tribological and corrosion properties of plated Zn and Zn-alloy coatings | |
| Rao et al. | Abrasion, sliding wear, corrosion, and cavitation erosion characteristics of a duplex coating formed on AZ31 Mg alloy by sequential application of cold spray and plasma electrolytic oxidation techniques | |
| Mahdavi et al. | Characteristics and properties of Cr coatings electrodeposited from Cr (III) baths | |
| Qin et al. | Corrosion and bio-tribological properties of Ti (CN) x hard coating on titanium alloy by the pulsed plasma electrolytic carbonitriding process | |
| Udompanit et al. | Wear response of composition-modulated multilayer Ni-W coatings | |
| Ramesh et al. | Optimization of ball-burnishing process parameters on surface roughness, micro hardness of Mg–Zn–Ca alloy and investigation of corrosion behavior | |
| Erinosho et al. | Laser metal deposition of Ti6Al4V/Cu composite: a study of the effect of laser power on the evolving properties | |
| RU2463391C2 (ru) | Способ нанесения двухслойных покрытий | |
| Naji et al. | Investigations of structure and properties of layered bioceramic HA/TiO2 and ZrO2/Tio2 coatings on Ti-6Al-7Nb alloy by micro-arc oxidation | |
| Zhang et al. | One-step fabrication of wear resistant and friction-reducing Al2O3/MoS2 nanocomposite coatings on 2A50 aluminum alloy by plasma electrolytic oxidation with MoS2 nanoparticle additive | |
| Guo et al. | Improving tribological properties of Ti-5Zr-3Sn-5Mo-15Nb alloy by double glow plasma surface alloying | |
| Wang et al. | Plasma electrolytic polishing for improving the surface quality of zirconium-based bulk metallic glass | |
| Wandra et al. | Investigation on surface roughness and hardness of β-Ti alloy by ball burnishing assisted electrical discharge cladding for bio-medical applications | |
| Lu et al. | A tribocorrosion investigation of SLM fabricated ti6al4v nanocomposites by laser rescanning and GO mixing | |
| Pan et al. | Preparation the Ni/W coating on 6061 aluminium alloy surface using laser remelting and high voltage cathodic deposition techniques | |
| Chen et al. | Microstructure and tribocorrosion behaviors of Fe–Al–Ti coatings prepared by the aluminothermic reaction | |
| JP2008144281A (ja) | 軽量合金を基礎とする保護用多機能複合被膜 | |
| Gupta et al. | Surface and mechanical properties of steel processed by electro-plasma technology | |
| Patil et al. | A review on electropolishing process and its affecting parameters |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20121221 |