CN113265618A - 具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层及制备方法 - Google Patents

具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层及制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113265618A
CN113265618A CN202110500126.5A CN202110500126A CN113265618A CN 113265618 A CN113265618 A CN 113265618A CN 202110500126 A CN202110500126 A CN 202110500126A CN 113265618 A CN113265618 A CN 113265618A
Authority
CN
China
Prior art keywords
piston ring
dlc
coating
layer
hardness
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.)
Pending
Application number
CN202110500126.5A
Other languages
English (en)
Inventor
杜超
张波
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.)
Yizheng Nahuan Technology Co ltd
Original Assignee
Yizheng Nahuan Technology Co ltd
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 Yizheng Nahuan Technology Co ltd filed Critical Yizheng Nahuan Technology Co ltd
Priority to CN202110500126.5A priority Critical patent/CN113265618A/zh
Publication of CN113265618A publication Critical patent/CN113265618A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

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
    • C23C14/00Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material
    • C23C14/06Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material characterised by the coating material
    • C23C14/0605Carbon
    • 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
    • C23C14/00Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material
    • C23C14/22Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material characterised by the process of coating
    • C23C14/24Vacuum evaporation
    • C23C14/32Vacuum evaporation by explosion; by evaporation and subsequent ionisation of the vapours, e.g. ion-plating
    • C23C14/325Electric arc evaporation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J9/00Piston-rings, e.g. non-metallic piston-rings, seats therefor; Ring sealings of similar construction
    • F16J9/26Piston-rings, e.g. non-metallic piston-rings, seats therefor; Ring sealings of similar construction characterised by the use of particular materials

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Pistons, Piston Rings, And Cylinders (AREA)

Abstract

本发明公开了一种具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层及制备方法,从内到外依次包括过渡层、硬度为1500~3500HV的硬DLC层和硬度为500~1500HV的软DLC层。采用FCVA设备通过调节偏压制备得到不同硬度的DLC层。本发明在DLC镀层的镀后抛光及珩磨时会更加方便,降低了操作难度以及加工成本,且在发动机中可以起到较好的磨合作用,保证了发动机性能稳定。

Description

具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层及制备方法
技术领域
本发明涉及活塞环涂层及制备,具体涉及一种具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层及制备方法。
背景技术
随着环保法规越来越严格,对汽车尾气排放标准也越来越高,这无疑对汽车发动机零部件(活塞环、挺柱、活塞销)的耐磨减摩技术提出了新的挑战。近几年DLC镀层在汽车零部件领域的应用越来越广泛,一方面因为DLC镀层具有高硬度(≥1500HV)高耐磨性,能保证发动机生命周期内性能稳定,另一方面还因为DLC镀层具有极低的摩擦系数(干摩擦系数≤0.1),相对于其它表面强化镀层能降低发动机工作中摩擦功损失,有效提高发动机燃油经济性。
目前在发动机零部件领域,为了保证产品的耐磨性,通常采用PVD或PACVD等方式在产品工作面沉积硬度HV1500-3000的DLC镀层并进行必要的加工,如活塞环在沉积DLC镀层后再通过使用外圆抛光、珩磨等方式达到产品粗糙度要求后并形成成品。一方面,由于DLC镀层硬度高,在加工过程中(抛光、珩磨)存在着较大加工难度;另外一个方面,即使达到了产品工作面粗糙度要求,但在活塞环使用的初期过程中,都不可避免的需要进行磨合;同样由于活塞环DLC镀层硬度比较高,其在发动机的磨合过程中,相对于其他材质的镀层需要更长的时间,甚至出现磨合期机油耗高、漏气量大的风险。
发明内容
发明目的:本发明的目的是提供一种适用更加苛刻工况且具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层及制备方法,解决现有DLC镀层后续加工难,与发动机磨合期长,油耗高,漏气量大的问题。
技术方案:本发明所述的具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层,其特征在于,从内到外依次包括过渡层、硬度为1500~3500HV的硬DLC层和硬度为500~1500HV的软DLC层。
优选的是,所述软DLC层的厚度为1~10μm。
所述过渡层为一层或多层金属或金属化合物层。
所述DLC为均匀致密的无定形非晶四面体类金刚石。
所述活塞环的镀层的干摩擦系数为小于0.1。
本发明所述的具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层的制备方法,制备过程在FCVA中进行,包括以下步骤:
(1)在活塞环外圆表面制备过渡层;
(2)调节FCVA设备的偏压电源,在过渡层上制备硬度为1500~3500HV的第一层DLC层和在第一层DLC层制备硬度为500~1500HV的第二层DLC层。
有益效果:本发明在硬度高的DLC层上沉积了一定厚度的硬度低的DLC膜层,且具备优良的结合力。由于外层硬度低,使得在珩磨抛光时更加容易,且膜层的粗糙度更低,可以达到更好的耐磨和减磨效果。非常适用于条件苛刻的工况,本发明在DLC镀层的镀后抛光及珩磨时会更加方便,降低了操作难度以及加工成本,且在发动机中可以起到较好的磨合作用,保证了发动机性能稳定。在某15L柴油发动机的台架测试中,相较于普通DLC,其平均预磨合时间可以降低1~2h,漏气量由225L/min降低至180L/min以下。
附图说明
图1是本发明制备得到的DLC镀层结构示意图;
图2是本发明制备DLC镀层表面SEM图片;
图3是压痕试验测试本发明结合力的试验结果;
图4是弯曲试验测试本发明结合强度的试验结果,左图为弯曲前,右图为弯曲后。
图5是测试本发明耐高温性的试验结果,左图为高温前,右图为高温后。
图6是DLC镀层珩磨时间对比图;
图7是DLC镀层粗糙度对比图;
具体实施方式
下面结合附图对本发明进行进一步说明。
本发明公开的具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层,如图1所示,从内到外依次包括过渡层、硬度为1500~3500HV的第一层DLC层和硬度为500~1500HV的第二层DLC层,软DLC层的厚度为1~10μm,过渡层为一层或多层金属或金属化合物层,DLC为均匀致密的无定形非晶四面体类金刚石,活塞环镀层的干摩擦系数为小于0.1,具有优异的附着力,DLC层均为无氢DLC层。
采用FCVA设备,设备弯管的过滤作用可得得到100%离化的带电碳离子,从而可以获得更加致密均匀的高质量DLC膜层;由于得到的碳离子完全离化,通过调节偏压可以对碳离子施加不同的能量,故可以在产品表面沉积得到不同硬度的DLC膜层;
制备本发明的镀层时,首先在活塞环镀一层或多层金属或金属化合物层,作为DLC层与活塞环之间的过渡层,作用是用来提高镀层和基底以及镀层与DLC之间的结合力、耐热性能,然后通过调节偏压电源的数值,在活塞环产品表面制备了硬度为1500~3500HV的第一层DCL层,同样调节偏压电源的数值在硬DLC层上制备硬度为500~1500HV的第二层DLC层,从而得到了一种内硬外软的高质量DLC膜层,第一层DLC层硬度较于第二层要稍高一些,保证了镀层的耐磨性、减摩性,第二层DLC层由于硬度较低,在DLC镀层的镀后抛光及珩磨时会更加方便,且可大大缩短发动机预磨合周期。
对本明的镀层采用性能测试,具体如下:
DLC镀层压痕附着力强度测试:
1)试验条件:采用洛氏硬度计对抽取的四个试样进行压痕附着力测试,测试载荷为-150kg。通过评价压痕周围膜层的是否剥离以及剥离程度进行评价。
2)试验标准:如下压痕附着力强度测试标准,标准借鉴于德国工业协会VDI-3198标准,根据压痕周边区域膜层剥离的程度,判定HF 1~HF 3为合格标准;HF 4~HF 6为不合格标准。
3)试验结果:本发明的活塞环镀层压痕附着力测试强度,测试结果如图3所示,根据测试结果判定附着力等级为HF 1。
DLC镀层弯曲附着力强度测试:
1)试验条件及标准:采用自制的扭曲结合力测试仪器;沿着环高方向异向弯曲≥90°,判定镀层是否剥离、脱落,若有膜层剥离、脱落问题则判定为不合格,若无剥离、脱落则判定合格;
2)试验结果:本发明的活塞环镀层弯曲附着力测试强度,测试结果如图4所示,从测试结果来看,膜层弯曲≥90°,镀层未剥离。
DLC镀层热稳定性测试:
1)试验条件及标准:采用马弗炉测试镀层的热稳定性性,测试时将产品置于马弗炉内,加热至350℃,恒温两小时,观察产品镀层是否剥离、脱落,若有膜层剥离、脱落则判定为不合格,若无剥离、脱落则判定合格;
2)试验结果:本发明的活塞环镀层热稳定性测试,测试结果如图5所示,从测试结果来看,高温后活塞环镀层未发生剥离、脱落问题。
珩磨测试:
1)试验条件及标准:采用半自动珩磨机,珩磨液选用的是粒径为6um的金刚石珩磨液。
2)试验结果如图6所示,从图6可以看出:普通DLC镀层珩磨时间约为20~30min,而本发明中的DLC镀层可以将珩磨时间缩短至6.5~8min,大大提高了珩磨效率。
粗糙度测试:
1)试验条件及标准:采用日本三丰(Mitutoyo)SJ-410型号表面粗糙度仪器,参照标准JIS2001。测试行程0.8mm,取两段;测量速度0.5mm/s。
2)试验结果如图7所示,从图7可以看出:普通DLC镀层珩磨后的粗糙度Rz约为1.6~1.8,而本发明制备得到的DLC镀层珩磨后的粗糙度Rz可以降低至0.9~0.95,说明本发明制备得到的DLC镀层更加光滑,能够起到更好的减摩、耐磨效果。

Claims (6)

1.一种具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层,其特征在于,从内到外依次包括过渡层、硬度为1500~3500HV的硬DLC层和硬度为500~1500HV的软DLC层。
2.根据权利要求1所述的具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层,其特征在于,所述过渡层厚度0.1~2μm,硬DLC层的厚度为2~40μm,软DLC层的厚度为1~10μm。
3.根据权利要求1所述的具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层,其特征在于,所述过渡层为一层或多层金属或金属化合物层。
4.根据权利要求1所述的具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层,其特征在于,所述DLC为均匀致密的无定形非晶四面体类金刚石。
5.根据权利要求1所述的具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层,其特征在于,所述活塞环镀层的干摩擦系数为小于0.1。
6.根据权利要求1-5任一项所述的具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层的制备方法,其特征在于,低温沉积DLC,温度小于100℃;制备过程在过滤阴极电弧离子镀设备中进行,包括以下步骤:
(1)在活塞环外圆表面制备过渡层;
(2)采用过滤阴极电弧离子镀设备,通过调节偏压参数,在过渡层上制备硬度为1500~3500HV的硬DLC层和在硬DLC层制备硬度为500~1500HV的软DLC层。
CN202110500126.5A 2021-05-08 2021-05-08 具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层及制备方法 Pending CN113265618A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110500126.5A CN113265618A (zh) 2021-05-08 2021-05-08 具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层及制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110500126.5A CN113265618A (zh) 2021-05-08 2021-05-08 具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层及制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN113265618A true CN113265618A (zh) 2021-08-17

Family

ID=77230143

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110500126.5A Pending CN113265618A (zh) 2021-05-08 2021-05-08 具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层及制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113265618A (zh)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090186206A1 (en) * 2008-01-21 2009-07-23 Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel Ltd) Diamond-like carbon film for sliding parts and method for production thereof
CN201818384U (zh) * 2010-10-26 2011-05-04 中外合资安庆帝伯格茨活塞环有限公司 一种类金刚石涂层的活塞环
US20130334773A1 (en) * 2012-06-19 2013-12-19 Tai Mao Industrial Corp. Structure of Piston Ring
CN206738019U (zh) * 2017-03-30 2017-12-12 福建东亚机械有限公司 一种锥面活塞环
CN107829068A (zh) * 2017-11-07 2018-03-23 东南大学 Mo‑Se‑Ta+TiAlTaN软硬复合涂层刀具及其制备方法
CN111108227A (zh) * 2017-12-27 2020-05-05 株式会社理研 滑动构件和活塞环

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090186206A1 (en) * 2008-01-21 2009-07-23 Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel Ltd) Diamond-like carbon film for sliding parts and method for production thereof
CN201818384U (zh) * 2010-10-26 2011-05-04 中外合资安庆帝伯格茨活塞环有限公司 一种类金刚石涂层的活塞环
US20130334773A1 (en) * 2012-06-19 2013-12-19 Tai Mao Industrial Corp. Structure of Piston Ring
CN206738019U (zh) * 2017-03-30 2017-12-12 福建东亚机械有限公司 一种锥面活塞环
CN107829068A (zh) * 2017-11-07 2018-03-23 东南大学 Mo‑Se‑Ta+TiAlTaN软硬复合涂层刀具及其制备方法
CN111108227A (zh) * 2017-12-27 2020-05-05 株式会社理研 滑动构件和活塞环

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
熊党生: "《特种环境固体润滑涂层技术》", 北京:国防工业出版社, pages: 80 - 81 *
袁军平等: "925银基底镀覆Ti/DLC薄膜工艺试验", 《特种铸造及有色合金》, no. 05, 20 May 2016 (2016-05-20), pages 463 - 465 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11001922B2 (en) Carbon based coatings and methods of producing the same
KR100867912B1 (ko) 비정질 경질 탄소막을 갖는 피스톤 링, 피스톤, 실린더, 및피스톤 핀
EP2316983B1 (en) Nitrogen-containing amorphous carbon and amorphous carbon layered film, and sliding member
CN108588577B (zh) 气门座圈及其制备工艺
CN111108227B (zh) 滑动构件和活塞环
JP2020125758A (ja) 内燃機関用のライナー
KR100706387B1 (ko) 내마모 및 저마찰 특성을 동시에 향상시키는 엔진 밸브캡의 코팅 방법
KR20140093214A (ko) 윤활 환경에서 작동하는 마찰 부품
CN113265618A (zh) 具有优异磨合性能和低摩擦系数的活塞环镀层及制备方法
JP2018076873A5 (ja) 内燃機関用のライナー
CN112376017A (zh) 一种具有耐磨涂层的纺织钢领及其制备方法
CN114318270B (zh) 一种提高活塞环外圆面硬质镀层磨合期摩擦学性能的磨合涂层及其制备方法
JPS6044267A (ja) 溶射層の密着性向上方法
Hwang et al. Tribological behavior of plasma spray coatings for marine diesel engine piston ring and cylinder liner
CN110607508A (zh) 用于齿轮泵齿轮表面的硬质硼碳复合薄膜及其制备方法
Krishnamurthy et al. Tribological behavior of plasma sprayed Al2O3 and ZrO2 5CaO coatings on Al-6061 substrate
CN110923639B (zh) 附着在活塞环表面的MoTiCrWN复合涂层、活塞环及其制备方法
JP6413060B1 (ja) 硬質炭素膜とその製造方法および摺動部材
US6478933B1 (en) Method for creating surface oil reservoirs on coated iron
Igartua et al. Tribological tests to simulate wear on piston rings
KR20150030800A (ko) 알루미늄 다이캐스팅용 코팅재 및 이의 코팅방법
Uddin et al. Comparative experimental study of tribo-mechanical performance of low-temperature PVD based TiN coated PRCL systems for diesel engine
JP4393391B2 (ja) 摺動部材
Morgenstern et al. Reduced friction losses and wear by DLC coating of piston pins
JP2001349411A (ja) カム駒、およびカムシャフトの製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination