RU2048605C1 - Состав для диффузионного упрочнения железоуглеродистых сплавов - Google Patents
Состав для диффузионного упрочнения железоуглеродистых сплавов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2048605C1 RU2048605C1 RU92011148A RU92011148A RU2048605C1 RU 2048605 C1 RU2048605 C1 RU 2048605C1 RU 92011148 A RU92011148 A RU 92011148A RU 92011148 A RU92011148 A RU 92011148A RU 2048605 C1 RU2048605 C1 RU 2048605C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- composition
- iron
- diffusion
- carbon alloys
- ammonium chloride
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
Abstract
Использование: изобретение относится к химико-термической обработке железоуглеродистых сплавов и может быть использовано для упрочнения изделий в металлургической, машиностроительной и других отраслях народного хозяйства. Сущность изобретения: состав содержит, мас. хром 15 25; вольфрамовый концентрат ППВЗ-3 10 30; хлористый аммоний 1 3; окись алюминия остальное. 1 табл.
Description
Изобретение относится к химико-термической обработке материалов и может быть использовано для упрочнения изделий в металлургической, машиностроительной и других отраслях народного хозяйства.
Уровень техники заявляемого объекта в области составов для диффузионного упрочнения железоуглеродистых сплавов заключается в следующем. Известен состав (Химико-термическая обработка металлов и сплавов. Справочник под ред. Л. С. Ляховича. М. Металлургия, 1971, 191 с.) для диффузионного хромирования, содержащий следующие компоненты, мас. Феррохром 50 Окись алюминия 45 Хлористый аммоний 5
Хромирование изделий из модифицированного ковкого чугуна в этом составе при температуре 1050-1150оС и выдержке 4-8 ч позволяет достигать диффузионный слой толщиной 130-160 мкм.
Хромирование изделий из модифицированного ковкого чугуна в этом составе при температуре 1050-1150оС и выдержке 4-8 ч позволяет достигать диффузионный слой толщиной 130-160 мкм.
Недостатками данного состава являются его относительно низкая насыщающая способность и высокие температуры процесса хромирования, так как хромирование изделий из чугуна выше температуры 1050оС проводить нецелесообразно из-за возможного оплавления поверхности.
Известен также наиболее близкий к заявляемому изобретению состав (прототип) для комплексной обработки стальных изделий (Дубинин Г. Н. Диффузионное хромирование сплавов. М. Машиностроение, 1964, 189 с.), который содержит следующие компоненты, мас. Хром 50 Хлористый аммоний 5 Окись алюминия 45
Хромирование изделий из стали 45 в этом составе при температуре 950-1150оС и выдержках от 4 до 12 ч позволяет достигать диффузионный слой толщиной 30-60 мкм.
Хромирование изделий из стали 45 в этом составе при температуре 950-1150оС и выдержках от 4 до 12 ч позволяет достигать диффузионный слой толщиной 30-60 мкм.
Недостатками данного состава являются его относительно низкая насыщающая способность и высокая температура процесса хромирования, а также образование обезуглероженного подслоя, что снижает износостойкость изделий.
Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения, мас. хром 50; хлористый аммоний 5; окись алюминия остальное.
Причиной, препятствующей получению в прототипе требуемого технического результата, является низкая насыщающая способность состава, а также высокие температуры проведения процесса.
П ри низкой температуре хромирования (950оС) на поверхности стали образуется тонкий слой карбида или карбонитрида с содержанием хрома около 25% далее следует зона твердого раствора хрома в железе, затем следует переходная зона, состоящая из двух фаз, и под этими слоями обезуглероженная зона, постепенно переходящая в типичную для стали 45 структуру, состоящую из феррита и перлита.
При высоких температурах хромирования вследствие большой скорости диффузии углерода происходит обезуглероживание значительной зоны, а диффузия хрома ограничивается образованием на поверхности только одного слоя твердого раствора с содержанием хрома до 70-85%
Продолжительность процесса диффузионного хромирования является существенным фактором, так как приводит к увеличению диффузионного слоя.
Продолжительность процесса диффузионного хромирования является существенным фактором, так как приводит к увеличению диффузионного слоя.
Однако задавать высокие температуры и большую выдержку процесса хромирования не следует, так как это приводит к увеличению обезуглероженного подслоя, укрупнение зерна, как поверхностной, так и внутренней зон. К тому же, перегрев приводит к образованию видманштеттовой структуры.
Сущность изобретения заключается в следующем. В состав диффузионного упрочнения железоуглеродистых сплавов в качестве наполнителя кроме окиси алюминия дополнительно входит вольфрамовый концентрат ППВЗ-3 в количестве 10-30 мас.
Изобретение направлено на решение задачи повышения насыщающей способности смеси за счет изменения фазового состава наполнителя путем введения в состав наполнителя вольфрамового концентрата марки ППВЗ-3 ГОСТ 48-1413-82, являющеягося побочным продуктом переработки оловянных руд Солнечного горнообогатительного комбината (Хабаровский край), при следующем соотношении компонентов, мас. Хром 15-25 Вольфрамовый концентрат 10-30 Хлористый аммоний 1-3 Окись алюминия Остальное
Вольфрамовый концентрат ППВЗ-3 содержит 18 химических элементов периодической системы и имеет сложный химический состав, мас. WO3 27,7; Sn 20,69; Cu 0,3; As 0,53; Pb 0,42; S 1,24; Bi 0,031; Zn 0,16; Mn 0,8; Co 0,008; Cr 0,001; Ag 0,003; Al 1,0; Mg 0,6; Sb 0,8; Ba 0,03; Ca 1,0.
Вольфрамовый концентрат ППВЗ-3 содержит 18 химических элементов периодической системы и имеет сложный химический состав, мас. WO3 27,7; Sn 20,69; Cu 0,3; As 0,53; Pb 0,42; S 1,24; Bi 0,031; Zn 0,16; Mn 0,8; Co 0,008; Cr 0,001; Ag 0,003; Al 1,0; Mg 0,6; Sb 0,8; Ba 0,03; Ca 1,0.
Указанные химические элементы находятся в концентрате в виде оксидов и различного рода минералов, сросшихся между собой. Вольфрамовый концентрат применяется в молотом виде зернистостью 5-10 мкм. Благодаря особенностям своего химического состава концентрат повышает диффузионную активность хрома, за счет чего возможно снижение температуры диффузионного упрочнения до 850-950оС и сокращение времени проведения процесса.
Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, заключается в повышении толщины диффузионного слоя и снижении температуры процесса диффузионного упрочнения железоуглеродистых сплавов за счет повышения диффузионной активности насыщающей среды.
Изобретение характеризуется следующими существенными признаками.
Ограничительные признаки, мас. Хром 50 Хлористый аммоний 5 Окись алюминия Остальное
Отличительные признаки, мас. Вольфрамовый концентрат марки ППВЗ-3 10-30
Причинно-следственная связь между совокупностью признаков заявляемого изобретения и достигаемым техническим результатом заключается в том, что для снижения температуры и времени диффузионного насыщения железоуглеродистых сплавов, в состав смеси, содержащей порошки хрома, хлористого аммония, окиси алюминия, дополнительно вводят порошок вольфрамового концентрата марки ППВЗ-3 сложного химического и минералогического состава в количестве 10-30 мас.
Отличительные признаки, мас. Вольфрамовый концентрат марки ППВЗ-3 10-30
Причинно-следственная связь между совокупностью признаков заявляемого изобретения и достигаемым техническим результатом заключается в том, что для снижения температуры и времени диффузионного насыщения железоуглеродистых сплавов, в состав смеси, содержащей порошки хрома, хлористого аммония, окиси алюминия, дополнительно вводят порошок вольфрамового концентрата марки ППВЗ-3 сложного химического и минералогического состава в количестве 10-30 мас.
Для проверки заявленного состава для диффузионного упрочнения железоуглеродистых сплавов были подготовлены 10 смесей. Первая и вторая смеси готовились по составу прототипа, остальные по предлагаемому составу. Различие заключалось в процентном соотношении входящих ингредиентов. Диффузионное насыщение образцов из стали 45 осуществляли в герметическом контейнере в электропечи при температуре 850-1150оС в течение 2-8 ч.
На всех образцах, подвергнутых химико-термической обработке, определялись микротвердость покрытий и при 480-кратном увеличении на поверхности травленного шлифа толщина диффузионного слоя.
Технические результаты диффузионного упрочнения стали 45 представлены в таблице.
Для приготовления смесей использовались: хром марки ПХ М1 (ТУ 14-1-1474-75) зернистостью 10-50 мкм; хлористый аммоний ГОСТ 3773-72; окись алюминия безводная марки "Ч" МРТУ 6-09-426-75 зернистостью 10-50 мкм; вольфрамовый концентрат марки ППВЗ-3 ГОСТ 48-1413-82 продукт Солнечного ГОКа (Хабаровский край) зернистостью 10-50 мкм после размола.
Анализ технических результатов показывает, что предлагаемый состав для диффузионного упрочнения железоуглеродистых сплавов позволяет существенно снизить температуру и сократить время проведения диффузионного насыщения поверхности при сохранении высоких значений микротвердости и увеличении толщины диффузионного слоя. При этом отмечается, что оптимальными по составу следует считать смеси, содержащие ингредиенты в следующих соотношениях, мас. Хром 15-25
Вольфрамовый концентрат ППВЗ-3 10-30 Хлористый аммоний 1-3 Окись алюминия Остальное.
Вольфрамовый концентрат ППВЗ-3 10-30 Хлористый аммоний 1-3 Окись алюминия Остальное.
Claims (1)
- СОСТАВ ДЛЯ ДИФФУЗИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ, содержащий хром, хлористый аммоний и окись алюминия, отличающийся тем, что он дополнительно содержит вольфрамовый концентрат ППВЗ-3 при следующем соотношении компонентов, мас.Хром 15 25
Вольфрамовый концентрат ППВЗ-3 10 30
Хлористый амоний 1 3
Окись алюминия Остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU92011148A RU2048605C1 (ru) | 1992-12-09 | 1992-12-09 | Состав для диффузионного упрочнения железоуглеродистых сплавов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU92011148A RU2048605C1 (ru) | 1992-12-09 | 1992-12-09 | Состав для диффузионного упрочнения железоуглеродистых сплавов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU92011148A RU92011148A (ru) | 1995-09-20 |
RU2048605C1 true RU2048605C1 (ru) | 1995-11-20 |
Family
ID=20133379
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU92011148A RU2048605C1 (ru) | 1992-12-09 | 1992-12-09 | Состав для диффузионного упрочнения железоуглеродистых сплавов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2048605C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2778388C1 (ru) * | 2022-05-16 | 2022-08-18 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" | Способ контактного процесса химико-термической обработки сталей и сплавов на основе железа |
-
1992
- 1992-12-09 RU RU92011148A patent/RU2048605C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Дубинин Г.Н. Диффузионное хромирование сплавов. М.: Машиностроение, 1964, с.189. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2778388C1 (ru) * | 2022-05-16 | 2022-08-18 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" | Способ контактного процесса химико-термической обработки сталей и сплавов на основе железа |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN1043661C (zh) | 一种熔炼钛钢的工艺及所得到的钛钢 | |
US5922452A (en) | Titanium and/or titanium alloy sintered friction material | |
EP0262774B1 (en) | Wear-resistant sintered iron article | |
RU2048605C1 (ru) | Состав для диффузионного упрочнения железоуглеродистых сплавов | |
EP0061816B1 (en) | Addition agent for adding vanadium to iron base alloys | |
Yılmaz et al. | Microstructural characteristics of gas tungsten arc synthesised Fe-Cr-Si-C coating | |
CN1020157C (zh) | 高炉风口或渣口表面处理方法 | |
Knotek et al. | Nickel-based wear-resistant coatings by vacuum melting | |
CA1071833A (en) | Production of metals and carbides | |
SU1164315A1 (ru) | Состав дл комплексного насыщени стальных изделий | |
RU2016112C1 (ru) | Способ модифицирования алюминиевых сплавов | |
SU377221A1 (ru) | Порошок для плазменной наплавки | |
RU2139939C1 (ru) | Губчатое железо | |
Garibyan et al. | Wetting of Al 2 O 3-AlN-Me materials by some metals | |
SU1559001A1 (ru) | Состав дл карбохромировани стальных деталей | |
SU1073330A1 (ru) | Состав дл хромотитанировани стальных изделий | |
SU1196414A1 (ru) | Порошкообразный состав дл диффузионного хромировани стальных изделий | |
SU730873A1 (ru) | Порошкова смесь дл диффузионного насышени металлов и сплавов | |
SU908939A1 (ru) | Состав дл комплексного насыщени стальных изделий | |
SU1759954A1 (ru) | Состав дл диффузионного насыщени железоуглеродистых сплавов | |
SU1013508A1 (ru) | Износостойкий чугун | |
SU1421793A1 (ru) | Сплав дл раскислени и легировани стали | |
SU1724727A1 (ru) | Состав дл диффузионного восстановлени изношенных деталей из медных сплавов | |
WO2023091055A1 (ru) | Модификатор для железоуглеродистых расплавов и способ его изготовления | |
SU852961A1 (ru) | Состав дл комплексной обработкиМЕТАлличЕСКиХ издЕлий |