CN105908182B - 一种奥氏体不锈钢表面镍钛合金涂层的制备方法 - Google Patents

一种奥氏体不锈钢表面镍钛合金涂层的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105908182B
CN105908182B CN201610382411.0A CN201610382411A CN105908182B CN 105908182 B CN105908182 B CN 105908182B CN 201610382411 A CN201610382411 A CN 201610382411A CN 105908182 B CN105908182 B CN 105908182B
Authority
CN
China
Prior art keywords
stainless steel
austenitic stainless
nitinol
workpiece
electrode
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201610382411.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105908182A (zh
Inventor
林乃明
邹娇娟
王思
杭瑞强
王振霞
马永
唐宾
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Taiyuan University of Technology
Original Assignee
Taiyuan University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Taiyuan University of Technology filed Critical Taiyuan University of Technology
Priority to CN201610382411.0A priority Critical patent/CN105908182B/zh
Publication of CN105908182A publication Critical patent/CN105908182A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105908182B publication Critical patent/CN105908182B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING 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
    • C23CCOATING 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
    • C23C26/00Coating not provided for in groups C23C2/00 - C23C24/00
    • C23C26/02Coating not provided for in groups C23C2/00 - C23C24/00 applying molten material to the substrate
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25FPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC REMOVAL OF MATERIALS FROM OBJECTS; APPARATUS THEREFOR
    • C25F1/00Electrolytic cleaning, degreasing, pickling or descaling
    • C25F1/02Pickling; Descaling
    • C25F1/04Pickling; Descaling in solution
    • C25F1/06Iron or steel

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Abstract

本发明公开了一种奥氏体不锈钢表面镍钛合金涂层的制备方法,属于金属材料表面改性技术领域。包括下列步骤:将电化学刻蚀处理好的奥氏体不锈钢工件与金属表面强化处理器电源的阴极连接,成为工件极,再通过夹具将刷子状镍钛合金材料与金属表面强化处理器电源的阳极连接,成为加工电极;接通电源,在工件极与加工电极间施加直流电压,向奥氏体不锈钢工件表面持续通氩气流,以一定的加工速率移动加工电极,加工完成后切开金属表面强化处理器的电源,再维持氩气流,使奥氏体不锈钢工件冷却到室温。本发明的优点是可实现奥氏体不锈钢表面镍钛合金涂层的大面积、快速制备,所获得的镍钛合金涂层具有良好的耐磨性。

Description

一种奥氏体不锈钢表面镍钛合金涂层的制备方法
技术领域
本发明涉及一种奥氏体不锈钢表面镍钛合金涂层的制备方法,属于金属材料表面改性技术领域。
背景技术
奥氏体不锈钢因具有良好的综合力学性能和工艺性能,且在氧化性和还原性介质中均表现出较好的耐蚀性,从而在工业、民用、国防等领域中得到了广泛的应用。目前,奥氏体不锈钢亦是不锈钢中种类最多、使用量最大的一种钢材,其生产量和使用量约占不锈钢总产量及使用量的一半以上。但是,受表面硬度低、摩擦系数大、耐磨性差等缺点的制约,其更广泛地使用受到限制,奥氏体不锈钢一般不能用于制作滑动摩擦配副零部件。基于摩擦磨损始发生于材料表面,已有研究表明,借助表面技术可有效提高奥氏体不锈钢的耐磨性。选用合适的表面处理技术对于拓展奥氏体不锈钢作为摩擦材料的应用具有显著意义。
近等原子比镍钛合金具有优异的超弹性和形状记忆效应,兼具良好的抗疲劳性、耐蚀性和生物相容性等;同时也具有良好的加工和成型能力而被广泛应用。在摩擦磨损工况下,镍钛合金具有较为理想的使役性能,被认为是一种较为理想的耐磨材料。镍钛合金作为耐磨材料具有广泛的应用前景,但镍钛合金成本较高,不宜用于制备大型工件。利用金属材料表面改性技术形成镍钛合金涂层,可以发挥和利用镍钛合金的优势。
发明内容
本发明旨在提供一种奥氏体不锈钢表面镍钛合金涂层的制备方法,有效克服了成本和加工的问题,显著提高材料的耐磨性,所得的奥氏体不锈钢具有优异的脂润滑摩擦学性能。
本发明提供的一种奥氏体不锈钢表面镍钛合金涂层的制备方法,首先对奥氏体不锈钢进行电化学刻蚀处理,然后再制备镍钛合金涂层。
上述制备方法,包括以下步骤:
(1)对奥氏体不锈钢工件预处理:将奥氏体不锈钢试片表面除油后使用碳化硅水砂纸进行逐级打磨、蒸馏水超声清洗,干燥备用;
(2)将预处理好的奥氏体不锈钢试片留出工作面,其余部分使用环氧树脂密封、干燥后,将其作为工作电极,与参比电极和辅助电极置于质量百分比为10 %~25 %的氯化钠溶液中,组成三电极体系,利用电化学工作站对奥氏体不锈钢试片进行电化学刻蚀处理,得到奥氏体不锈钢工件;
所述参比电极为饱和甘汞电极;所述辅助电极为铂片;
(3)将步骤(2)处理好的奥氏体不锈钢工件与金属表面强化处理器电源的阴极连接,成为工件极,再通过夹具将刷子状镍钛合金与金属表面强化处理器电源的阳极连接,成为加工电极;
(4)接通金属表面强化处理器的电源,在工件极与加工电极间施加50~70 V的直流电压,当工件极与加工电极之间的距离低于0.1 mm时,工件极与加工电极之间的空气被电离,产生气体放电现象,即可开始对奥氏体不锈钢工件进行镍钛合金涂层的制备;
(5)向奥氏体不锈钢工件表面持续通流量为6000~8000 sccm的氩气,在奥氏体不锈钢工件表面移动加工电极,使放电加工速率控制在0.5~1.5 cm2/min,加工时间为1.5~3 h,加工完成后切断金属表面强化处理器的电源,再继续通氩气5~15 min,使奥氏体不锈钢工件冷却到室温。
上述方法中,所述奥氏体不锈钢为316L奥氏体不锈钢。
上述方法中,所述镍钛合金中镍的质量百分比为55 %,钛的质量百分比为45 %。
上述方法中,步骤(2)中氯化钠溶液的质量百分数优选为15 %或20 %。
上述方法中,步骤(5)中,直流电压优选为60 V或70 V,氩气流量优选为7000sccm,加工速率优选为1 cm2/min,加工时间优选为2 h。
本发明中使用的镍钛合金为刷子状,这里所说的刷子状镍钛合金是指把多根镍钛合金丝组合起来,看着像个刷子一样。
本发明的有益效果:
本发明属于金属材料表面改性技术领域,利用奥氏体不锈钢对Cl-点蚀敏感性高的特点,先对316L不锈钢进行电化学刻蚀处理获得表面织构,再制备镍钛合金涂层。本发明的优点是可在奥氏体不锈钢表面实现镍钛合金涂层的大面积、快速制备,其积极效果是所获得的镍钛合金涂层具有良好的耐磨性,减少了磨损失重。
附图说明
图1为实施例1所获得的镍钛合金涂层表面形貌图;
图2为实施例2所获得的镍钛合金涂层表面形貌图;
图3为未处理奥氏体不锈钢和实施例1处理后的奥氏体不锈钢与GCr15对磨的磨损失重图;图中1—未处理奥氏体不锈钢与GCr15对磨的磨损失重图;2—实施例1镍钛合金涂层与GCr15对磨的磨损失重图;
图4为未处理奥氏体不锈钢和实施例1处理后的奥氏体不锈钢与Si3N4对磨的磨损失重图;图中3—未处理奥氏体不锈钢与Si3N4对磨的磨损失重图;4—实施例1镍钛合金涂层与Si3N4对磨的磨损失重图;
图5为未处理奥氏体不锈钢和实施例2处理后的奥氏体不锈钢与GCr15对磨的磨损失重图;图中5—未处理奥氏体不锈钢与GCr15对磨的磨损失重图;6—实施例2镍钛合金涂层与GCr15对磨的磨损失重图;
图6为未处理奥氏体不锈钢和实施例2处理后的奥氏体不锈钢与Si3N4对磨的磨损失重图;图中7—未处理奥氏体不锈钢与Si3N4对磨的磨损失重图;8—实施例2镍钛合金涂层与Si3N4对磨的磨损失重图。
具体实施方式
下面通过实施例来进一步说明本发明,但不局限于以下实施例。
实施例1:
(1)对奥氏体不锈钢工件预处理:将奥氏体不锈钢试片表面除油后使用碳化硅水砂纸进行逐级打磨、蒸馏水超声清洗、干燥备用;
(2)将预处理好的奥氏体不锈钢试片留出工作面,其余部分使用环氧树脂密封、干燥后、将其作为工作电极,与作为参比电极的饱和甘汞电极和作为辅助电极的大面积铂片置于质量百分数为15 %的氯化钠溶液中,组成三电极体系,借助电化学工作站对奥氏体不锈钢试片进行电化学刻蚀处理,得到奥氏体不锈钢工件;
(3)将步骤(2)处理好的奥氏体不锈钢工件与金属表面强化处理器电源的阴极连接,成为工件极,再通过夹具将刷子状镍钛合金与金属表面强化处理器电源的阳极连接,成为加工电极;
(4)接通金属表面强化处理器的电源,在工件极与加工电极间施加60V的直流电压,当工件极与加工电极之间的距离低于0.1 mm时,工件极与加工电极之间的空气被电离,产生气体放电现象,即可开始对奥氏体不锈钢工件进行镍钛合金涂层的制备;
(5)保持工件极与加工电极间的直流电压为80 V,开始制备涂层:向奥氏体不锈钢工件表面持续通流量为7000 sccm的氩气,移动加工电极使放电加工速率控制在1 cm2/min,加工时间为2 h,加工完成后切断金属表面强化处理器的电源,再继续通氩气10 min,使奥氏体不锈钢工件冷却到室温。
实施例2:本实施方式与实施例1不同的是步骤(2)中氯化钠溶液的质量百分数为20 %,步骤(4)中直流电压为70 V,其它步骤及参数与实施例1相同。
将实施例1和实施例2得到的处理后的奥氏体不锈钢进行耐磨性能测试,
在上述工艺条件下,可在奥氏体不锈钢表面制备镍钛合金涂层,并可显著提高奥氏体不锈钢表面的耐磨性。
图1为实施例1所获得的镍钛合金涂层表面形貌图,图2为实施例2所获得的镍钛合金涂层表面形貌图,图3显示,未处理奥氏体不锈钢和实施例1获得的镍钛合金涂层与GCr15对磨的磨损失重,图4显示,未处理奥氏体不锈钢和实施例1获得的镍钛合金涂层与Si3N4对磨的磨损失重,图5显示未处理奥氏体不锈钢和实施例2获得的镍钛合金涂层与GCr15对磨的磨损失重,图6显示未处理奥氏体不锈钢和实施例2获得的镍钛合金涂层与Si3N4对磨的磨损失重,未处理奥氏体不锈钢的磨损失重均远高于镍钛合金涂层,说明镍钛合金涂层具有良好的耐磨性。测试数据见表1。在上述工艺条件下,奥氏体不锈钢表面获得的镍钛合金涂层具有良好的耐磨性。
表1
由表1所提供的磨损实验测试结果可见:镍钛合金涂层的磨损失重远低于未处理的奥氏体不锈钢试片。由上述结果可知,表面制备镍钛合金涂层后奥氏体不锈钢获得了优异的耐磨性。

Claims (4)

1.一种奥氏体不锈钢表面镍钛合金涂层的制备方法,其特征在于:首先对奥氏体不锈钢进行电化学刻蚀处理,然后再制备镍钛合金涂层;所述镍钛合金中镍的质量百分比为55%,钛的质量百分比为45 %;
包括以下步骤:
(1)对奥氏体不锈钢工件预处理:将奥氏体不锈钢试片表面除油后使用碳化硅水砂纸进行逐级打磨、蒸馏水超声清洗,干燥备用;
所述奥氏体不锈钢为316L奥氏体不锈钢;
(2)将预处理好的奥氏体不锈钢试片留出工作面,其余部分使用环氧树脂密封、干燥后,将其作为工作电极,与参比电极和辅助电极置于质量百分数为10 %~25 %的氯化钠溶液中,组成三电极体系,利用电化学工作站对奥氏体不锈钢试片进行电化学刻蚀处理,得到奥氏体不锈钢工件;
(3)将步骤(2)处理好的奥氏体不锈钢工件与金属表面强化处理器电源的阴极连接,成为工件极,再通过夹具将刷子状镍钛合金与金属表面强化处理器电源的阳极连接,成为加工电极;
(4)接通金属表面强化处理器的电源,在工件极与加工电极间施加50 V~70 V的直流电压,当工件极与加工电极之间的距离低于0.1 mm时,工件极与加工电极之间的空气被电离,产生气体放电现象,即开始对奥氏体不锈钢工件进行镍钛合金涂层的制备;
(5)向奥氏体不锈钢工件表面持续通流量为6000~8000 sccm的氩气,在奥氏体不锈钢工件表面移动加工电极,使放电加工速率控制在0.5~1.5 cm2/min,加工时间为1.5~3 h,加工完成后切断金属表面强化处理器的电源,再继续通氩气5~15 min,使奥氏体不锈钢工件冷却到室温。
2.根据权利要求1所述的奥氏体不锈钢表面镍钛合金涂层的制备方法,其特征在于:步骤(2)中氯化钠溶液的质量百分数为15 %或20 %。
3.根据权利要求1所述的奥氏体不锈钢表面镍钛合金涂层的制备方法,其特征在于:所述参比电极为饱和甘汞电极;所述辅助电极为铂片。
4.根据权利要求1所述的奥氏体不锈钢表面镍钛合金涂层的制备方法,其特征在于:步骤(5)中,直流电压为60 V或70 V,氩气流量为7000 sccm,加工速率为1 cm2/min,加工时间为2 h。
CN201610382411.0A 2016-06-01 2016-06-01 一种奥氏体不锈钢表面镍钛合金涂层的制备方法 Active CN105908182B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610382411.0A CN105908182B (zh) 2016-06-01 2016-06-01 一种奥氏体不锈钢表面镍钛合金涂层的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610382411.0A CN105908182B (zh) 2016-06-01 2016-06-01 一种奥氏体不锈钢表面镍钛合金涂层的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105908182A CN105908182A (zh) 2016-08-31
CN105908182B true CN105908182B (zh) 2019-02-22

Family

ID=56742953

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610382411.0A Active CN105908182B (zh) 2016-06-01 2016-06-01 一种奥氏体不锈钢表面镍钛合金涂层的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105908182B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109512546B (zh) * 2018-09-29 2021-05-04 北京航空航天大学 覆膜支架及其制作方法
CN110744200B (zh) * 2019-11-08 2021-11-12 太原理工大学 一种提高奥氏体不锈钢表面耐腐蚀性的方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104004998A (zh) * 2014-06-06 2014-08-27 太原理工大学 一种钛合金表面钛基非晶涂层的制备方法
CN104630693A (zh) * 2015-02-06 2015-05-20 太原理工大学 一种奥氏体不锈钢表面的复合处理方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104004998A (zh) * 2014-06-06 2014-08-27 太原理工大学 一种钛合金表面钛基非晶涂层的制备方法
CN104630693A (zh) * 2015-02-06 2015-05-20 太原理工大学 一种奥氏体不锈钢表面的复合处理方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"40CrNiMoA钢瞬态电能强化层的摩擦磨损性能";葛志宏等;《新技术新工艺》;20060725;全文
"Microstructural characteristic of NiTi coating on stainless steel by plasma transferred arc process";Serkan Ozel et al.;《surface & coatings technology》;20080116;第3633-3637页
"P110钢表面瞬态电能沉积镍基合金涂层的摩擦磨损特性";林乃明等;《稀有金属材料与工程》;20120915;第41卷;第500-504页
"超音速电弧喷涂制备镍钛涂层的空蚀性能";张志萍等;《材料热处理技术》;20120325;第41卷(第6期);全文

Also Published As

Publication number Publication date
CN105908182A (zh) 2016-08-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11136689B2 (en) Method for the surface finishing of metals and alloys
Xu et al. Electrochemical machining of high-temperature titanium alloy Ti60
CN106011852B (zh) 一种奥氏体不锈钢表面高熵合金涂层的制备方法
Senthilkumar et al. Study of electrochemical machining characteristics of Al/SiC p composites
CN105834533B (zh) 用于慢走丝电火花切割用的电极丝
CN104630693B (zh) 一种奥氏体不锈钢表面的复合处理方法
CN105908182B (zh) 一种奥氏体不锈钢表面镍钛合金涂层的制备方法
JPH03501753A (ja) 導電性材料製物品の電気化学加工方法
CN104152973A (zh) 一种金刚石切割线的制造方法
CN104096931A (zh) 一种电解加工微坑阵列的方法
CN108914082B (zh) 一种奥氏体不锈钢的表面处理方法
CN103757585B (zh) 纯镁或镁合金表面热扩散渗锌合金化方法
CN110453261B (zh) 一种基于电化学的材料表面改性方法与装置
CN102899703A (zh) 一种硅酸盐电解液及其在制备镁合金微弧氧化膜中的应用
KR20170043668A (ko) 전해질 용액 및 전기화학적 표면 개질 방법
Wang et al. Electrochemical dissolution behavior of TNM intermetallic in sodium nitrate solution
Klocke et al. Evaluation of the Energy Consumption of a Directed Lubricoolant Supply with Variable Pressures and Flow Rates in Cutting Processes
Prabhu et al. Investigation of nickel coated tool for electrochemical deburring of Al6082
CN101012571B (zh) 电镀前的阳极活化处理工艺
CN109504996B (zh) 一种用于钢铁表面dlc复合氧化膜制备的阴极微弧氧化溶液和方法
CN105132918A (zh) 铜合金材料去除毛刺方法
CN104562098A (zh) 一种采用电子束合成钛镍合金层的方法
Cheng et al. Formation of ceramic coatings on non-valve metal low carbon steel using micro-arc oxidation technology
JP2602621B2 (ja) ステンレス鋼部材の電解研磨方法
CN109016726A (zh) 一种包含不锈钢的复合材料的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant