RU2031973C1 - Способ получения покрытий на поверхности стальных изделий - Google Patents

Способ получения покрытий на поверхности стальных изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2031973C1
RU2031973C1 RU93036918A RU93036918A RU2031973C1 RU 2031973 C1 RU2031973 C1 RU 2031973C1 RU 93036918 A RU93036918 A RU 93036918A RU 93036918 A RU93036918 A RU 93036918A RU 2031973 C1 RU2031973 C1 RU 2031973C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
silicon
mixture
iron
coating
steel
Prior art date
Application number
RU93036918A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93036918A (ru
Inventor
А.И. Зайцев
Н.Д. Комаров
Д.С. Кружалов
В.В. Ломоносов
В.В. Новиков
Л.П. Тычко
В.И. Ульянов
Г.Б. Петров
Original Assignee
Зайцев Александр Иванович
Комаров Николай Дмитриевич
Тычко Леонид Петрович
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, Тычко Леонид Петрович filed Critical Зайцев Александр Иванович
Priority to RU93036918A priority Critical patent/RU2031973C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2031973C1 publication Critical patent/RU2031973C1/ru
Publication of RU93036918A publication Critical patent/RU93036918A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к области химико-термической обработки металов, в частности к способам получения жаростойких покрытий на поверхности стальных изделий, в том числе радиационных труб, муфелей и других элементов печного оборудования. Сущность изобретения: смеси порошков в виде водных суспензий, паст наносят на поверхность стальных изделий с последующим нагревом. Суспензия или паста состоит из следующих компонентов, мас. % : алюминий 39 - 48, железо 5 - 15, кремний 6 - 16, оксид кремния 9 - 20, жидкое стекло 20 - 30, причем между содержанием железа и кремния в смеси должно быть выполнено соотношение: [%Si] = (0,8 - 1,2) [% Fe]. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области химико-термической обработки 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 из диффузионного насыщения в присутствии активаторов-галогенидов металлов или аммония [1]. 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, % : 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, % 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, в среде содержащей, % Cr 43-47, Al - 3-7, Si - 2-4, РЗМ 0,6-1, Аl2O3 - остальное. Недостатками данного способа, как и описанных выше, являются: n необходимость использования специального дорогостоящего оборудования: высокая энергоемкость; необходимость создания определенной защитной атмосферы; невозможность обработки крупногабаритных изделий и деталей.
Наиболее близким по своей технической 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 течении 4-6 ч, охлаждение до комнатной температуры и дополнительное окисление при 1000-1100оС в течении 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.
Техническим результатом изобретения является повышение жаростойкости стальных изделий, существенное упрочнение процедуры, повышение технологичности процесса нанесения покрытия, возможность обработки крупногабаритных изделий.
Сущность изобретения состоит в том, что смеси порошков ингредиентов и жидкого стекла в виде водных суспензий, паст, красок, 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, железа, алюминия и жидкое стекло при следующем соотношении компонентов, мас. % : Al 39-48, Fe 5-15, Si 6-16, SiO 9-20, жидкое стекло 20-30, причем между содержаниями кремния и железа в смеси существуют соотношение: [% Si] = (0,8-1,2) [% Fe].
При нагревании стальных изделий с нанесенными на их поверхность смесями указанного состава происходит следующее. Взаимодействие кремния и, прежде всего алюминия, содержащихся в смеси с оксидными компонентами, а также с кислородом окружающей атмосферы, приводит к образованию ряда летучих субоксидов Аl и Si. Последние создают восстановительную атмосферу около поверхности стального изделия, предотвращающую окисление как ее, так и находящихся на ней порошков. Одновременно происходит восстановление оксидов (в том числе оксидных пленок) находящихся на поверхности стали. Из образовавшихся в результате протекания указанных реакций оксидов алюминия и кремния оксида кремния, содержащегося в смеси, и силикатов натрия, входящих в состав жидкого стекла, образуется защитная алюмосиликатная пленка, предотвращающая дальнейшее поступление газов, содержащихся в окружающей атмосфере к поверхности. В результате на очищенной поверхности стали остаются порошки железа, кремния и алюминия, защищенные от воздействия окружающей среды образовавшейся алюмосиликатной пленкой. Оставшиеся количества металлических компонентов смеси сами по себе или совместно с материалом обрабатываемого изделия образуют расплав, который затвердевает, насыщаясь металлами, входящими в состав обрабатываемого изделия. С другой стороны металлический расплав приходит в равновесие с оксидной алюмосиликатной пленкой. В результате образуется плотное, газонепроницаемое металлокерамическое покрытие, имеющее довольно протяженную диффузионную зону. Последним объясняется его надежное сцепление с подложкой и устойчивость покрытия к термоциклированию.
Поддержание концентрации SiO2 и жидкого стекла в определенных пределах необходимо для получения оксидной композиции с определенной температурой плавления, вязкостью и поверхностным натяжением и для надежного сцепления всей массы наносимой смеси с поверхностью стали до проведения термообработки. При меньших нижнего предела содержаниях жидкого стекла не удается добиться надежного сцепления наносимой смеси с поверхностью изделия. При больших верхнего предела содержаниях SiO2 получаемая оксидная композиция характеризуется слишком высокими величинами температуры плавления, вязкости и поверхностного натяжения, что приводит к комкованию образующегося покрытия. Наоборот, слишком высокие (большие верхнего предела) содержания жидкого стекла в смеси и слишком низкие содержания SiO2 (меньшие 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.
Поддержание концентрации алюминия, кремния и железа в смеси в определенных пределах, а также соотношения между концентрациями железа и кремния необходимо для создания защитной атмосферы в приповерхностном слое; восстановления оксидов (в том числе оксидных пленок), имеющихся на поверхности, и для создания металлической композиции с определенной температурой плавления и химическим сродством как к обрабатываемой стали, так и образующемуся оксидному слою. При концентрациях алюминия и кремния, меньших нижнего предела, их количеств недостаточно для создания защитной атмосферы около поверхности стали, восстановления содержащихся на поверхности оксидов и образования металлического расплава. Это приводит к выгоранию смеси и нарушению процесса образования покрытия. При содержаниях алюминия, железа и кремния, больших верхнего предела, а также значениях отношения концентраций Si к Fe больших 1,2 получаемые металлические композиции характеризуются слишком высокими температурами плавления. В результате не происходит образование металлического расплава и нарушается процесс образования покрытия. При содержании железа, меньших нижнего предела, и значениях отношения концентраций кремния к железу меньших 0,8, металлическая композиция оказывается плохо совместимой с алюмосиликатной пленкой и сталью, что приводит к низким адгезионным характеристикам покрытия и постепенному отслаиванию покрытия при термоциклировании.
П р и м е р 1. Смесь состава, мас.%: Al 48, Fe 5, Si 6 SiO2 11, жидкое стекло 30 ([% Si]/[% Fe] = 1,2) доводили водой до сметанообразного состояния и наносили кистью на поверхность пластины из стали Х18Н10Т. Пластину выдерживали в течении 5 ч вы силитовой печи при 1000оС, охлаждали и взвешивали. Затем помещали в силитовую печь и выдерживали при 1000оС в течении 250 ч. Жаростойсть нанесенного покрытия определяли по величине привеса на единицу поверхности образца, которая составила 8,5 10 мг/см2˙ч.
П р и м е р 2. Смесь состава, мас.%: Al 39, Fe 15, Si 12, SiO2 14 жидкое стекло 20 ([% Si]/[% Fe] = 0,8) доводили водой до пастообразного состояния и наносили шпателем на поверхность пластины из стали Х18Н10Т. Пластину выдерживали в течении 5 часов в силитовой печи при 1000оС, охлаждали и взвешивали. Затем помещали в силитовую печь и выдерживали при 1000оС в течении 250 ч. Жаростойкость нанесенного покрытия определяли по величине привеса на единицу поверхности образца, которая составила 8,9 10 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 представленный 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.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, включающий их обработку смесями, содержащими кремний и оксид кремния и нагрев, отличающийся тем, что смеси на поверхность изделия наносят в виде водных суспензий или паст, а в смесь дополнительно вводят алюминий, железо и жидкое стекло при следующем соотношении компонентов, мас.%:
    Алюминий - 39 - 48
    Железо - 5 - 15
    Кремний - 6 - 16
    Оксид кремния - 9 - 20
    Жидкое стекло - 20 - 30
    причем между содержанием железа и кремния в смеси должно быть выполнено соотношение
    [%Si] = (0,8 - 1,2) [%Fe].
RU93036918A 1993-07-19 1993-07-19 Способ получения покрытий на поверхности стальных изделий RU2031973C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93036918A RU2031973C1 (ru) 1993-07-19 1993-07-19 Способ получения покрытий на поверхности стальных изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93036918A RU2031973C1 (ru) 1993-07-19 1993-07-19 Способ получения покрытий на поверхности стальных изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2031973C1 true RU2031973C1 (ru) 1995-03-27
RU93036918A RU93036918A (ru) 1996-11-20

Family

ID=20145257

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93036918A RU2031973C1 (ru) 1993-07-19 1993-07-19 Способ получения покрытий на поверхности стальных изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2031973C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 910836, кл. C 23C 16/42, 1982. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1198128A (en) Protective aluminum-silicon coating composition for metal substrates
US5856015A (en) Glaze for refractory materials
RU2031973C1 (ru) Способ получения покрытий на поверхности стальных изделий
US4011107A (en) Boron diffusion coating process
US5118581A (en) Protection of gamma titanium aluminides with aluminosilicate coatings
JPH0133507B2 (ru)
US3295346A (en) Methods for the elevated temperature protection of metallic surface, and coatings therefor
RU2009271C1 (ru) Способ получения покрытий на поверхности стальных изделий
JPH11116856A (ja) 防錆塗料組成物
EP0600471B1 (en) An aluminum phosphate/silicon dioxide-based sealing material
US4898618A (en) Paintable composition for protecting metals and ceramics during thermal treatment
RU2044068C1 (ru) Обмазка для защиты стальных заготовок от окисления
SU737498A1 (ru) Состав дл вольфрамосилицировани стальных изделий
US3875777A (en) Reduction of copper-caused surface cracking of steel during hot-working
JPH0364404A (ja) ステンレス鋼のクラッド用材料
SU765396A1 (ru) Состав дл бороалитировани
SU727710A1 (ru) Состав дл алитировани
SU742484A1 (ru) Состав дл титанировани
SU1027281A1 (ru) Состав дл борировани стальных изделий
JPH0520497B2 (ru)
SU737500A1 (ru) Состав дл ванадировани стальных изделий
SU1145054A1 (ru) Состав дл хромоалитировани стальных изделий
RU2088368C1 (ru) Защитное покрытие для металлических поверхностей
SU737497A1 (ru) Состав дл хромотитанировани стальных изделий
SU1666575A1 (ru) Способ защиты стальных изделий от окислени