RU2009271C1 - Способ получения покрытий на поверхности стальных изделий - Google Patents

Способ получения покрытий на поверхности стальных изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2009271C1
RU2009271C1 RU92011147A RU92011147A RU2009271C1 RU 2009271 C1 RU2009271 C1 RU 2009271C1 RU 92011147 A RU92011147 A RU 92011147A RU 92011147 A RU92011147 A RU 92011147A RU 2009271 C1 RU2009271 C1 RU 2009271C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
silicon
coating
mixture
steel products
products
Prior art date
Application number
RU92011147A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92011147A (ru
Inventor
А.И. Зайцев
Н.Д. Комаров
В.В. Ломоносов
В.И. Ульянов
Г.А. Чернавцева
Original Assignee
Зайцев Александр Иванович
Комаров Николай Дмитриевич
Ломоносов Виктор Викторович
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 Зайцев Александр Иванович, Комаров Николай Дмитриевич, Ломоносов Виктор Викторович filed Critical Зайцев Александр Иванович
Priority to RU92011147A priority Critical patent/RU2009271C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2009271C1 publication Critical patent/RU2009271C1/ru
Publication of RU92011147A publication Critical patent/RU92011147A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к химико-термической обработки металлов, в частности к способам получения жаростойких покрытий на поверхности стальных изделий, и может быть использовано при обработке радиационных труб муфелей и других элементов печного оборудования. Сущность изобретения: на поверхность стальных изделий наносят смесь, состоящую, мас. % : алюминия 12 - 30; кремний 5 - 15; оксид кремния 23 - 44; жидкое стекло 33 - 48, в виде водной суспензии или пасты, после чего проводят нагрев. 1 табл.

Description

Изобретение относится к химико-термической обработке металлов, в частности к способам получения жаростойких покрытий на поверхности стальных изделий, в том числе муфелей, радиационных труб и других элементов печного оборудования.
Известны способы получения жаростойких покрытий на поверхности металлов, сплавов и сталей путем их диффузионного насыщения в присутствии активаторов-галогенидов металлов или аммония. Использование этих способов сопряжено с рядом технологических и аппаратурных сложностей: необходимостью использования жаропрочных контейнеров, контролируемой среды и герметичных затворов. Кроме того, указанные способы являются экологически неблагоприятными из-за выделения галогенидов металлов.
Известны способы получения жаростойких покрытий без использования галогенсодержащих соединений, а именно получение комплексных диффузионных покрытий на поверхности стальных изделий, наносимых из расплавов на основе лития, содержащих, мас. % : Al 1,2; Si 1,5-2,5; Ni 9,5-10,5; Cr 9,5-10,5; Ti 4,5-5,5; Li остальное (время обработки 1-3 ч при температурах 1000-1200оС), или алюминия, содержащих, мас. % : Si 2-5; Fe 2-8; РЗМ 0,5-0,8. Указанные способы повышают жаростойкость и жаропрочность стальных изделий, однако представляются технологически сложными, так как предполагают погружение обрабатываемой детали в расплав, создание защитной атмосферы, большой расход дорогостоящих материалов (Li, Al).
Известны способы получения жаростойких покрытий на металлах, сплавах, сталях путем диффузионного насыщения их поверхности в вакууме, например, в среде, содержащей, мас. % : Cr 43-47; Al 3-7; Si 2-4; РЗМ 0,6-1; Al2O3 остальное. Недостатками данного способа, как и описанных выше, являются: необходимость использования специального дорогостоящего оборудования; высокая энергоемкость; необходимость создания опpеделенной защитной атмосферы; невозможность обработки крупногабаритных изделий и деталей.
Наиболее близким по своей сущности является способ получения жаростойких покрытий на стальных изделиях, включающий их нагрев в защитной атмосфере до 1100-1200оС в смеси порошков кремния и кремнезема в течение 4-6 ч, охлаждение до комнатной температуры и дополнительное окисление при 1000-1100оС в течение 4-6 ч в атмосфере воздуха.
Недостатки этого способа заключаются в сложности процедуры обработки, включающей двухстадийный нагрев изделия до высокой температуры, в жестких требованиях к атмосфере при первом нагреве и в том, что затруднена обработка крупногабаритных изделий.
Цель изобретения - повышение жаростойкости стальных изделий, существенное упрощение процедуры, повышение технологичности процесса нанесения покрытия, возможность обработки крупногабаритных изделий.
Сущность изобретения состоит в том, что смеси порошков в виде водных суспензий, паст, красок, приготавливаемых с использованием жидкого стекла, наносятся на поверхность стальных изделий путем окраски, обмазки, окунания, распыления или любым другим способом с последующим нагревом на воздухе или в любой другой среде, возможно даже в процессе эксплуатации изделия. Для приготовления суспензий, паст, красок используют порошки кремния, оксида кремния, алюминия и жидкое стекло при следующем соотношении компонентов, мас. % : Al 12-30; Si 5-15; SiO2 23-44; жидкое стекло 33-48.
При нагревании стальных изделий с нанесенными на их поверхность смесями указанного состава происходит следующее. Взаимодействие кремния и прежде всего алюминия, содержащихся в смеси, с кислородом воздуха приводит к образованию ряда летучих субоксидов Al и Si. Последние создают восстановительную атмосферу около поверхности стального изделия, предотвращающую окисление как ее, так и находящихся на ее поверхности порошков. Взаимодействие кремния как с кислородом воздуха, так и SiO2, содержащимся в смеси, приводит к образованию монооксида кремния. SiO, попадая на поверхность стального изделия, диспропорционирует с образованием кремния и SiO2. Образовавшийся кремний диффундирует вглубь стального изделия, образуя диффузионную зону. Из образовавшихся в результате окисления оксидов кремния и алюминия, оксида кремния, содержащегося в смеси, и силиката натрия, входящего в состав жидкого стекла, образуется защитная алюмосиликатная пленка, предотвращающая дальнейшее поступление газов, содержащихся в окружающей среде к поверхности. При этом в результате взаимодействия образовавшейся оксидной композиции с входящими в состав смеси алюминием и кремнием происходит образование переходного металлокерамического слоя, представляющего собой продолжение диффузионной зоны, распространяющейся от поверхности вглубь изделия. В результате образуется плотное, газонепроницаемое металлокерамическое покрытие, имеющее довольно протяженную диффузионную зону. Последним объясняется его надежное сцепление с подложкой и устойчивость покрытия к темпоциклированию. Поддержание концентрации SiO2 и жидкого стекла в определенных пределах необходимо для получения оксидной композиции с определенной температурой плавления, вязкостью и поверхностным натяжением, для надежного сцепления до проведения обработки наносимой смеси с поверхностью изделия и для обеспечения требуемой степени и равномерности силицирования поверхности изделия. При меньших нижнего предела содержаниях жидкого стекла и больших верхнего предела содержаниях SiO2 не удается добиться надежного сцепления наносимой смеси с поверхностью изделия, получаемая оксидная композиция обладает слишком высокими величинами температуры плавления, вязкости и поверхностного натяжения, что приводит к несплошностям в образовавшемся покрытии. Наоборот, слишком высокие (больше верхнего предела) содержания жидкого стекла в смеси и слишком низкие содержания SiO2 (меньше нижнего предела) приводят к образованию оксидной композиции со слишком низкими значениями температуры плавления, вязкости и поверхностного натяжения. Последнее приводит к стеканию образовавшегося оксидного расплава, окислению порошков алюминия и кремния, входящих в состав наносимой смеси, и нарушению процесса образования покрытия. При содержаниях кремния и алюминия в смеси, меньших нижнего предела, не удается получить достаточно протяженную диффузионную зону и добиться надежного сцепления образовавшегося покрытия с поверхностью изделия. В результате при эксплуатации изделия в режиме термоциклирования происходит растрескивание и отслаивание участков покрытия, что приводит к быстрой коррозии изделия. При содержаниях алюминия и кремния, больших верхнего предела, их взаимодействия с оксидом кремния и компонентами жидкого стекла происходят слишком интенсивно. Это приводит к образованию большого количества газообразных продуктов и в результате к образованию пористого негазоплотного покрытия, обладающего плохими защитными свойствами.
П р и м е р 1. Смесь состава, мас. % : Al 15; Si 10; SiO2 30; жидкое стекло 45, наносили кистью на поверхность пластины из стали Х18Н10Т. Пластину выдерживали в течение 5 ч в силитовой печи при 1000оС, охлаждали и взвешивали. Затем помещали в силитовую печь и выдерживали при 1000оС в течение 250 ч. Жаростойкость нанесенного покрытия определяли по привесу на единицу поверхности образца, которая составила 1,08cdot<N>10-3 мг/см2 ч.
П р и м е р 2. Смесь состава, мас. % : Al 18; Si 5; SiO2 44; жидкое стекло 33, наносили шпателем на поверхность из стали Н18Н10Т. Пластину выдерживали в течение 5 ч в силитовой печи при 1000оС, охлаждали и взвешивали. Затем помещали в силитовую печь и выдерживали при 1000оС в течение 250 ч. Жаростойкость нанесенного покрытия определяли по привесу на единицу поверхности образца, которая составила 1,12cdot<N>10-3 мг/см2 ч.
Остальные эксперименты по определению жаростойкости наносимых покрытий производили аналогичным образом. Полученные результаты представлены в таблице, где для сравнения приведены результаты, установленные при использовании способа-прототипа.
Как следует из таблицы, предлагаемый способ позволяет существенно увеличить жаростойкость стальных изделий. Кроме того, он дает возможность значительно упростить процедуру и повысить технологичность процесса нанесения покрытий. Технология нанесения покрытий по сути дела сводится к нанесению смесей в виде водных суспензий, паст, или красок на поверхность стальных изделий с последующим нагревом, возможно даже в процессе эксплуатации. Последнее дает также возможность наносить покрытия на крупногабаритные изделия.
(56) Авторское свидетельство СССР N 910836, кл. С 23 С 16/42, 1982.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, включающий их нагрев и обработку смесями, содержащими кремний и оксид кремния, отличающийся тем, что смеси на поверхность изделия наносят в виде водных суспензий или паст, а в смесь дополнительно вводят алюминий и жидкое стекло при следующем соотношении компонентов, мас. % :
    Алюминий 12 - 30
    Кремний 5 - 15
    Оксид кремния 23 - 44
    Жидкое стекло 33 - 48
RU92011147A 1992-12-09 1992-12-09 Способ получения покрытий на поверхности стальных изделий RU2009271C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92011147A RU2009271C1 (ru) 1992-12-09 1992-12-09 Способ получения покрытий на поверхности стальных изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92011147A RU2009271C1 (ru) 1992-12-09 1992-12-09 Способ получения покрытий на поверхности стальных изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009271C1 true RU2009271C1 (ru) 1994-03-15
RU92011147A RU92011147A (ru) 1995-09-20

Family

ID=20133378

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92011147A RU2009271C1 (ru) 1992-12-09 1992-12-09 Способ получения покрытий на поверхности стальных изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2009271C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016064858A1 (en) * 2014-10-21 2016-04-28 Oreltech Ltd. A method and system for forming a patterned metal film on a substrate

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016064858A1 (en) * 2014-10-21 2016-04-28 Oreltech Ltd. A method and system for forming a patterned metal film on a substrate
CN107002218A (zh) * 2014-10-21 2017-08-01 奥雷尔科技有限公司 一种在基底上形成图案化金属膜的方法和系统
US11661527B2 (en) 2014-10-21 2023-05-30 Oreltech Ltd. Composition for forming a patterned metal film on a substrate
US11912883B2 (en) 2014-10-21 2024-02-27 Oreltech Ltd. Method and system for forming a patterned metal film on a substrate

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1198128A (en) Protective aluminum-silicon coating composition for metal substrates
JP3285893B2 (ja) 高温急冷法によって鋼ストリップにアルミニウムを被覆する方法
US2650903A (en) Protection of molybdenum against oxidation
RU2009271C1 (ru) Способ получения покрытий на поверхности стальных изделий
FI76124B (fi) Glasartade emaljer.
JPH0133507B2 (ru)
JPH04232246A (ja) 高温度酸化にさらされるγ−アルミナイド合金試料を保護するための方法および組成物
RU2031973C1 (ru) Способ получения покрытий на поверхности стальных изделий
US5736255A (en) Aluminum phosphate/silicon dioxide-based sealing material
US4898618A (en) Paintable composition for protecting metals and ceramics during thermal treatment
US2681869A (en) Surface-modifying metal articles by action of an impregnating or alloying metal and composition therefor
SU765396A1 (ru) Состав дл бороалитировани
SU737497A1 (ru) Состав дл хромотитанировани стальных изделий
SU737498A1 (ru) Состав дл вольфрамосилицировани стальных изделий
SU742484A1 (ru) Состав дл титанировани
JPH0520497B2 (ru)
SU735659A1 (ru) Состав дл хромосилицировани стальных деталей
SU910836A1 (ru) Способ получени силицидного покрыти на стальных издели х
SU1101473A1 (ru) Способ нанесени медно-кадмиевых покрытий на стальные издели
RU2088368C1 (ru) Защитное покрытие для металлических поверхностей
SU945236A1 (ru) Состав дл получени медно-олов нных покрытий на стальных издели х
SU1468963A1 (ru) Способ нанесени комбинированных покрытий на стальные издели
SU727710A1 (ru) Состав дл алитировани
SU1240754A1 (ru) Композици дл получени защитного покрыти на графите
SU685717A1 (ru) Состав дл бороцирконировани стальных деталей