RU2014118299A - METHOD FOR PROCESSING WORKING SURFACES OF PARTS FOR VANE MACHINES - Google Patents

METHOD FOR PROCESSING WORKING SURFACES OF PARTS FOR VANE MACHINES Download PDF

Info

Publication number
RU2014118299A
RU2014118299A RU2014118299/02A RU2014118299A RU2014118299A RU 2014118299 A RU2014118299 A RU 2014118299A RU 2014118299/02 A RU2014118299/02 A RU 2014118299/02A RU 2014118299 A RU2014118299 A RU 2014118299A RU 2014118299 A RU2014118299 A RU 2014118299A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
oxide
phase
composition
magnetron
Prior art date
Application number
RU2014118299/02A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2588973C2 (en
Inventor
Олег Владимирович Стогней
Сергей Георгиевич Валюхов
Валерий Евгеньевич Бурыкин
Максим Сергеевич Филатов
Владимир Викторович Черниченко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет"
Priority to RU2014118299/02A priority Critical patent/RU2588973C2/en
Publication of RU2014118299A publication Critical patent/RU2014118299A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2588973C2 publication Critical patent/RU2588973C2/en

Links

Landscapes

  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)
  • Physical Vapour Deposition (AREA)

Abstract

1. Способ обработки рабочих поверхностей деталей лопастных машин, включающий нанесение защитного оксидного покрытия на предварительно механически обработанные и подготовленные поверхности деталей, последующее формирование на металлической поверхности композитной структуры металл-оксид при совместном реактивном распылении металлов, отличающийся тем, что в наносимом покрытии создают градиентный переходной слой из градиентного нанокомпозитного материала, содержащего две фазы: металлическую фазу с составом, соответствующим составу защищаемой поверхности, которую располагают в непосредственной близости от защищаемой поверхности и диэлектрическую фазу, преимущественно, оксид циркония различной стехиометрии, которую наносят на упомянутую металлическую фазу, при этом соотношение фаз в переходном слое изменяют с возрастанием доли оксидной фазы по мере увеличения толщины пленки, обеспечивая при этом плавный переход от металлического материала к оксиду без межфазной границы макроскопического размера.2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для создания упомянутого градиентного переходного слоя используют магнетронную систему с двумя магнетронами, причем при помощи первого магнетрона распыляют мишень с металлическим сплавом, состав которого соответствует составу металлического изделия, и, преимущественно, содержащую никель, а при помощи второго магнетрона распыляют мишень из циркония с добавками стабилизирующих элементов, преимущественно, иттрия, причем первоначальное распыление мишеней осуществляют в атмосфере аргона таким образом, что интенсивность атомного потока, сформированного от первой н�1. The method of processing the working surfaces of the parts of blade machines, including applying a protective oxide coating on previously machined and prepared surfaces of the parts, the subsequent formation of a metal-oxide composite structure on the metal surface during joint reactive spraying of metals, characterized in that a gradient transition is created in the applied coating a layer of a gradient nanocomposite material containing two phases: a metal phase with a composition corresponding to the composition protected surface, which is located in the immediate vicinity of the protected surface and the dielectric phase, mainly zirconium oxide of various stoichiometry, which is deposited on the said metal phase, while the phase ratio in the transition layer changes with increasing proportion of the oxide phase with increasing film thickness, providing this is a smooth transition from a metal material to oxide without a macroscopic interface. 2. The method according to claim 1, characterized in that to create the aforementioned gradient transition layer, a magnetron system with two magnetrons is used, and a target with a metal alloy, the composition of which corresponds to the composition of the metal product, and mainly containing nickel, is sprayed using the first magnetron using a second magnetron they spray a target from zirconium with additives of stabilizing elements, mainly yttrium, and the initial sputtering of the targets is carried out in an argon atmosphere in this way that the intensity of the atomic stream formed from the first

Claims (2)

1. Способ обработки рабочих поверхностей деталей лопастных машин, включающий нанесение защитного оксидного покрытия на предварительно механически обработанные и подготовленные поверхности деталей, последующее формирование на металлической поверхности композитной структуры металл-оксид при совместном реактивном распылении металлов, отличающийся тем, что в наносимом покрытии создают градиентный переходной слой из градиентного нанокомпозитного материала, содержащего две фазы: металлическую фазу с составом, соответствующим составу защищаемой поверхности, которую располагают в непосредственной близости от защищаемой поверхности и диэлектрическую фазу, преимущественно, оксид циркония различной стехиометрии, которую наносят на упомянутую металлическую фазу, при этом соотношение фаз в переходном слое изменяют с возрастанием доли оксидной фазы по мере увеличения толщины пленки, обеспечивая при этом плавный переход от металлического материала к оксиду без межфазной границы макроскопического размера.1. The method of processing the working surfaces of the parts of blade machines, including applying a protective oxide coating on previously machined and prepared surfaces of the parts, the subsequent formation of a metal-oxide composite structure on the metal surface during joint reactive spraying of metals, characterized in that a gradient transition is created in the applied coating a layer of a gradient nanocomposite material containing two phases: a metal phase with a composition corresponding to the composition protected surface, which is located in the immediate vicinity of the protected surface and the dielectric phase, mainly zirconium oxide of various stoichiometry, which is deposited on the said metal phase, while the phase ratio in the transition layer changes with increasing proportion of the oxide phase with increasing film thickness, providing this smooth transition from a metallic material to an oxide without an interphase boundary of macroscopic size. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для создания упомянутого градиентного переходного слоя используют магнетронную систему с двумя магнетронами, причем при помощи первого магнетрона распыляют мишень с металлическим сплавом, состав которого соответствует составу металлического изделия, и, преимущественно, содержащую никель, а при помощи второго магнетрона распыляют мишень из циркония с добавками стабилизирующих элементов, преимущественно, иттрия, причем первоначальное распыление мишеней осуществляют в атмосфере аргона таким образом, что интенсивность атомного потока, сформированного от первой никелевой мишени, превышает интенсивность атомного потока от циркониевой мишени, при этом, после формирования первичного сплошного металлического слоя, в рабочую камеру добавляют кислород, и придают процессу напыления характер реактивного, с образованием в напыляемой пленке оксида циркония при неокисленном никеле, при этом, в процессе напыления, парциальное давление кислорода плавно увеличивают до давления порядка 1,5·10-3 Па, а мощность первого магнетрона, распыляющего мишень с металлическим сплавом, уменьшают вплоть до его полного отключения, после чего продолжают напыление чистого оксида циркония до достижения им требуемой толщины. 2. The method according to p. 1, characterized in that to create the aforementioned gradient transition layer using a magnetron system with two magnetrons, and using the first magnetron spray a target with a metal alloy, the composition of which corresponds to the composition of the metal product, and mainly containing Nickel, and using a second magnetron, a zirconium target is sprayed with additives of stabilizing elements, mainly yttrium, and the initial sputtering of the targets is carried out in an argon atmosphere in this way m, that the intensity of the atomic flux generated from the first nickel target exceeds the intensity of the atomic flux from the zirconium target, and, after the formation of the primary continuous metal layer, oxygen is added to the working chamber and the deposition process is given the character of a reactive one, with the formation of oxide in the sprayed film zirconium with non-oxidized nickel, while in the process of sputtering, the partial pressure of oxygen gradually increases to a pressure of the order of 1.5 · 10 -3 Pa, and the power of the first magnetron sputtering mish If the metal alloy is used, it is reduced until it is completely turned off, after which the spraying of pure zirconium oxide is continued until it reaches the required thickness.
RU2014118299/02A 2014-05-06 2014-05-06 Method for treatment of working surfaces of parts of bladed machines RU2588973C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014118299/02A RU2588973C2 (en) 2014-05-06 2014-05-06 Method for treatment of working surfaces of parts of bladed machines

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014118299/02A RU2588973C2 (en) 2014-05-06 2014-05-06 Method for treatment of working surfaces of parts of bladed machines

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014118299A true RU2014118299A (en) 2015-11-20
RU2588973C2 RU2588973C2 (en) 2016-07-10

Family

ID=54552891

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014118299/02A RU2588973C2 (en) 2014-05-06 2014-05-06 Method for treatment of working surfaces of parts of bladed machines

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2588973C2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2568063B (en) 2017-11-02 2019-10-30 Hardide Plc Water droplet erosion resistant coatings for turbine blades and other components

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1749311A1 (en) * 1990-04-20 1992-07-23 Белорусское республиканское научно-производственное объединение порошковой металлургии Method of producing heat protection coats
RU2218447C2 (en) * 1997-11-03 2003-12-10 Сименс Акциенгезелльшафт A gas turbine member (versions) and method to manufacture its heat-insulating coating
US7094444B2 (en) * 2003-11-13 2006-08-22 General Electric Company Method for repairing coated components using NiAl bond coats
US8084086B2 (en) * 2005-06-30 2011-12-27 University Of Virginia Patent Foundation Reliant thermal barrier coating system and related methods and apparatus of making the same

Also Published As

Publication number Publication date
RU2588973C2 (en) 2016-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BRPI0907265A2 (en) Method for the production of metal oxide layers by arc spraying, metallurgical powder target, metal oxide layer and its use.
CN105492652B (en) TiB2Layer and its manufacture
JP2009068110A (en) Method and device for depositing film on base material
CN103409722A (en) Method for preparing anti-erosion coating on surface of aero engine air compressor blade
RU2599073C1 (en) Method of ion-plasma application of multilayer coating on articles from aluminium alloys
RU2014118299A (en) METHOD FOR PROCESSING WORKING SURFACES OF PARTS FOR VANE MACHINES
RU2014117429A (en) METHOD FOR INCREASING ADHESION STRENGTH OF COMPOSITE OXIDE COATINGS
RU2012100186A (en) METHOD FOR APPLICATION ON METAL PARTS OF COMPLEX PROTECTIVE COATING AGAINST EXPOSURE TO HYDROGEN
RU2014118301A (en) METHOD FOR PROCESSING WORKING SURFACES OF GAS-TURBINE INSTALLATIONS
RU2606814C2 (en) Heat-protective nanocomposite coating and formation method thereof
RU2014118087A (en) METHOD FOR PROCESSING WORKING SURFACES OF PARTS FOR VANE MACHINES
RU2014118043A (en) METHOD FOR PROCESSING WORKING SURFACES OF PARTS FOR GAS-TURBINE UNITS
Zhang et al. Synthesis of TiN/Ti3Al composite coatings on Ti6Al4V alloy by plasma spraying and laser nitriding
RU2014118303A (en) METHOD FOR APPLYING A COMPOSITE OXIDE COATING ON A METAL SURFACE
RU2014118041A (en) METHOD FOR APPLYING A COMPOSITE OXIDE COATING ON A METAL SURFACE
RU2014117825A (en) METHOD FOR IMPROVING ADHESION PROPERTIES OF COMPOSITE COATINGS BASED ON ZIRCONIUM OXIDE
RU2014108803A (en) METHOD FOR APPLICATION OF OXIDE COATING ON METAL SURFACE
RU2014117826A (en) METHOD FOR IMPROVING ADHESION PROPERTIES OF COMPOSITE COATINGS BASED ON ZIRCONIUM OXIDE
RU2014117824A (en) METHOD FOR IMPROVING ADHESION PROPERTIES OF COMPOSITE COATINGS BASED ON ZIRCONIUM OXIDE
RU2014117430A (en) METHOD FOR INCREASING ADHESION STRENGTH OF COMPOSITE OXIDE COATINGS
RU2606815C2 (en) Method of applying thermal-protective composite coating containing zirconium oxide, on metal surface of article
RU2588619C2 (en) Nanostructured composite coating of zirconium oxide
RU2566232C1 (en) Method of combined ion-plasma treatment of products out of aluminium alloys
RU2016103909A (en) TARGET FOR REACTIVE DEPOSITION OF ELECTRIC INSULATING LAYERS BY ION SPRAYING METHOD
PL415523A1 (en) Method for improving performance properties of magnesium alloys

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170507