MD561Z - Способ антикоррозионной обработки стали - Google Patents

Способ антикоррозионной обработки стали Download PDF

Info

Publication number
MD561Z
MD561Z MDS20120031A MDS20120031A MD561Z MD 561 Z MD561 Z MD 561Z MD S20120031 A MDS20120031 A MD S20120031A MD S20120031 A MDS20120031 A MD S20120031A MD 561 Z MD561 Z MD 561Z
Authority
MD
Moldova
Prior art keywords
steel
coating
machining
electrolyte
pores
Prior art date
Application number
MDS20120031A
Other languages
English (en)
Romanian (ro)
Inventor
Владимир ПАРШУТИН
Анатолий ПАРАМОНОВ
Эмиль ПАСИНКОВСКИ
Александр КОВАЛЬ
Наталия ЧЕРНЫШЕВА
Николае ШОЛТОЯН
Original Assignee
Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы
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 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы filed Critical Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы
Priority to MDS20120031A priority Critical patent/MD561Z/ru
Publication of MD561Y publication Critical patent/MD561Y/mo
Publication of MD561Z publication Critical patent/MD561Z/ru

Links

Landscapes

  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электрическим и термохимическим способам обработки стальных изделий и может быть использовано в машиностроении и приборостроении для повышения коррозионной стойкости деталей машин, инструментов и технологической оснастки.Способ, согласно изобретению, состоит в том что осуществляют электроискровое легирование поверхности детали из стали послойно с длительностью импульсов 10…2500 мкс, частотой 1500…25 Гц соответственно, с получением покрытия, затем проводят анодную термохимическую обработку полученного покрытия в течение 1…5 мин в электролите, содержащем неорганические азотистые соединения с добавкой 0,5…15 г/л танина при напряжении на электродах 150…220 В, плотности тока 1…20 А/см2 и температуре анода 600…900°С с последующей закалкой-окислением в электролите. После этого деталь выдерживают в течение 3…5 часов в концентрированной ортофосфорной кислоте и/или растворе азотистокислого натрия с концентрацией 30…150 г/л, при температуре 70…100°С, затем деталь промывают, высушивают и электролитически заполняют поры покрытия изоляционным материалом.
MDS20120031A 2012-02-08 2012-02-08 Способ антикоррозионной обработки стали MD561Z (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
MDS20120031A MD561Z (ru) 2012-02-08 2012-02-08 Способ антикоррозионной обработки стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
MDS20120031A MD561Z (ru) 2012-02-08 2012-02-08 Способ антикоррозионной обработки стали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
MD561Y MD561Y (en) 2012-11-30
MD561Z true MD561Z (ru) 2013-06-30

Family

ID=47296864

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
MDS20120031A MD561Z (ru) 2012-02-08 2012-02-08 Способ антикоррозионной обработки стали

Country Status (1)

Country Link
MD (1) MD561Z (ru)

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU461161A1 (ru) * 1971-07-13 1975-02-25 Институт Прикладной Физики Ан Мсср Способ химико-термической обработки металлов
SU969761A1 (ru) * 1980-02-20 1982-10-30 Институт Прикладной Физики Ан Мсср Способ обезуглероживани стали и электролит дл его осуществлени
SU1087566A1 (ru) * 1982-12-23 1984-04-23 Киевский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Гражданской Авиации Способ упрочнени изделий из конструкционной стали
MD1053G2 (ru) * 1997-04-10 1999-05-31 Uzina Experimentala A Institutului De Fizica Aplicata Al Academiei De Stiinte A Republicii Moldova Способ электроискрового легирования
MD2959C2 (ru) * 2004-06-29 2006-08-31 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Способ обработки стальных изделий для получения антикоррозийного поверхностного слоя
MD3708F1 (en) * 2007-05-23 2008-09-30 Institutul De Fizica Aplicata Al Academiei De Stiinte A Moldovei Process for enhancing the corrosion resistance of steel
MD3974C2 (ru) * 2008-01-23 2010-06-30 Павел ТОПАЛА Способ упрочнения металлических поверхностей электрическими разрядами
MD164Z (ru) * 2009-04-15 2010-10-31 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Способ пайки спеченных твёрдых сплавов и углеродистых сталей
MD192Z (ru) * 2009-06-04 2010-11-30 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Способ термохимической обработки изделий из стали
MD336Z (ru) * 2010-03-03 2011-09-30 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Способ термохимической обработки металических изделий
  • 2012

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU461161A1 (ru) * 1971-07-13 1975-02-25 Институт Прикладной Физики Ан Мсср Способ химико-термической обработки металлов
SU969761A1 (ru) * 1980-02-20 1982-10-30 Институт Прикладной Физики Ан Мсср Способ обезуглероживани стали и электролит дл его осуществлени
SU1087566A1 (ru) * 1982-12-23 1984-04-23 Киевский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Инженеров Гражданской Авиации Способ упрочнени изделий из конструкционной стали
MD1053G2 (ru) * 1997-04-10 1999-05-31 Uzina Experimentala A Institutului De Fizica Aplicata Al Academiei De Stiinte A Republicii Moldova Способ электроискрового легирования
MD2959C2 (ru) * 2004-06-29 2006-08-31 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Способ обработки стальных изделий для получения антикоррозийного поверхностного слоя
MD3708F1 (en) * 2007-05-23 2008-09-30 Institutul De Fizica Aplicata Al Academiei De Stiinte A Moldovei Process for enhancing the corrosion resistance of steel
MD3974C2 (ru) * 2008-01-23 2010-06-30 Павел ТОПАЛА Способ упрочнения металлических поверхностей электрическими разрядами
MD164Z (ru) * 2009-04-15 2010-10-31 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Способ пайки спеченных твёрдых сплавов и углеродистых сталей
MD192Z (ru) * 2009-06-04 2010-11-30 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Способ термохимической обработки изделий из стали
MD336Z (ru) * 2010-03-03 2011-09-30 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Способ термохимической обработки металических изделий

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Томашов Н., Чернова Г. Теория коррозии и коррозионностойкие конструкционные сплавы. Москва, Металлургия, 1986, с. 329 *

Also Published As

Publication number Publication date
MD561Y (en) 2012-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kumar et al. Corrosion protection performance of single and dual Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) coating for aerospace applications
Jin et al. Effect of carbonate additive on the microstructure and corrosion resistance of plasma electrolytic oxidation coating on Mg-9Li-3Al alloy
Joni et al. Effect of KOH concentration on the electrochemical behavior of coatings formed by pulsed DC micro-arc oxidation (MAO) on AZ31B Mg alloy
Jiang et al. Micro-arc oxidation (MAO) to improve the corrosion resistance of magnesium (Mg) alloys
Sobolev et al. Synthesis and growth mechanism of ceramic coatings on an Al-Cu alloy using plasma electrolytic oxidation in molten salt
Sobolev et al. Comparison of plasma electrolytic oxidation coatings on Al alloy created in aqueous solution and molten salt electrolytes
Wang et al. Preparation and properties of ceramic coating on Q235 carbon steel by plasma electrolytic oxidation
Imbirovych et al. Modification of oxide coatings synthesized on zirconium alloy by the method of plasma electrolytic oxidation
Hussein et al. Production of high quality coatings on light alloys using plasma electrolytic oxidation (PEO)
TW201319326A (zh) 閥金屬電漿電解氧化表面處理方法
CN103320790A (zh) 锌化学表面处理工艺
Masoomi et al. Study of sodium aluminate concentration influence on the corrosion behavior of plasma electrolytic oxidation (PEO) coatings on 6061 Al alloy
CN103266343B (zh) 金属材料的表面糙化方法
Zhang et al. Preparation and corrosion performance of PEO coating with low porosity on magnesium alloy AZ91D in acidic KF system
Darband et al. Zn–Ni Electrophosphating on galvanized steel using cathodic and anodic electrochemical methods
Wang et al. Corrosion resistance and microstructure characteristics of plasma electrolytic oxidation coatings formed on AZ31 magnesium alloy
Girčienė et al. The self-healing ability of cerium oxide films on carbon steel
Galedari et al. Effect of pulse frequency on microstructure and surface properties of Ck45 steel treated by plasma electrolysis method
JP6539200B2 (ja) アルミニウム系部材の陽極酸化方法
MD561Z (ru) Способ антикоррозионной обработки стали
Hung et al. Using a nickel electroplating deposition for strengthening microelectrochemical machining electrode insulation
Wei et al. Microstructure and corrosion resistance studies of PEO coated Mg alloys with a HF and US pretreatment
Jin et al. Al2O3 coating fabricated on titanium by cathodic microarc electrodeposition
Soliman et al. Comparative study of micro-arc oxidation treatment for AM, AZ and MZ magnesium alloys
Wang et al. Correlations between the Growth Mechanism and Corrosion Resistance of Plasma Electrolytic Oxidation Coatings on AZ31B Magnesium Alloy

Legal Events

Date Code Title Description
FG9Y Short term patent issued
KA4Y Short-term patent lapsed due to non-payment of fees (with right of restoration)