RU2068459C1 - Способ обработки поверхности изделий из стали и сплавов на основе меди - Google Patents

Способ обработки поверхности изделий из стали и сплавов на основе меди Download PDF

Info

Publication number
RU2068459C1
RU2068459C1 SU4953733A RU2068459C1 RU 2068459 C1 RU2068459 C1 RU 2068459C1 SU 4953733 A SU4953733 A SU 4953733A RU 2068459 C1 RU2068459 C1 RU 2068459C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
kev
ion
energy
ions
implantation
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Г.Н. Попова
М.И. Гусева
Е.Д. Шеховцев
Б.Г. Владимиров
Original Assignee
Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения
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 Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения filed Critical Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения
Priority to SU4953733 priority Critical patent/RU2068459C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2068459C1 publication Critical patent/RU2068459C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к металлургии, в частности к физико-механической обработке поверхности металлов и сплавов, и может быть использовано в машиностроении для поверхностного упрочнения деталей судового машиностроения. Цель изобретения - улучшение коррозионностойких и кавитационностойких характеристик металлических изделий. Для достижения цели имплантацию поверхности осуществляют ионами лантана или кремния с энергией от 30 до 300 кэВ и дозой от 1014 до 6•1017 ион/см2. 5 ил., 6 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии, в частности к физико-механической обработке поверхности металлов и сплавов, и может быть использовано в машиностроении для поверхностного упрочнения деталей судового машиностроения, работающих в потоке морской воды при больших скоростях.
Известен способ поверхностного упрочнения ионами титана (Ti) и азота (N) (см. патент Японии N 61-272364, кл. С 23 С 14/06; В 29 С 33/38, опубл. 02.12.86), по которому стальная форма обрабатывается при плотности потока ионов Ti+ приблизительно 1017 ион/см2 и ионов N+ приблизительно 5•1017 ион/см2, причем тонкий поверхностный слой TiN формируется при низких температурах.
Недостатком данного способа является то, что способ многостадийный, для образования поверхностного слоя TiN требуется обработка деталей в двух потоках ионов сначала Ti, затем N. Слой TiN формируется при низких температурах, что оказывает отрицательное влияние на структурные изменения и механические свойства металлов и сплавов. Кроме того, этот способ распространяется только на стальные изделия и не может быть использован для цветных металлов и их сплавов.
Известен способ ионной имплантации деталей из конструкционной и инструментальной стали (см. "Ионная имплантация", Под ред. Хервонена Дж.К. Перевод с англ. М. Металлургия, 1985), заключающийся в насыщении металлической поверхности ионами различных элементов (He+, Ne+, Ar+, Ni+ и др.).
Недостатком этого способа является использование дорогих и трудно получаемых для имплантации элементов, а также отсутствие регулирования температуры в процессе обработки.
Наиболее близким техническим решением является способ упрочнения поверхности стальных изделий (авт. св. СССР N 1210479, кл. С 23 С 9/00, 1983), принятый авторами за прототип, заключающийся в том, что ионное азотирование стальных изделий производят после их дробеструйной обработки, облучение осуществляют в ионном ускорителе, где доза облучения поверхности составляет 2•1017 ион/см2 при энергии 40 кэВ, причем температура образцов в процессе обработки не превышает 100oC.
Недостатками этого способа являются: многостадийность (дробеструйная обработка + ионная обработка); возможность использования на ограниченной номенклатуре деталей, так как не позволяет упрочнять изделия сложной геометрической формы и больших размеров; способ не распространяется на изделия, работающие в условиях коррозии, кавитации, не учитывает разнообразия действующих на изделие циклических нагрузок, не может быть применен для цветных металлов и их сплавов, так как зона имплантации азота становится катодно-поляризованной зоной по отношению к остальному металлу, что способствует развитию микротрещин и ускорению гальванической коррозии; отсутствие регулировки режимов имплантации приводит к неоправданно большому расходу имплантата, что делает способ экономически невыгодным.
Целью изобретения является улучшение корроозионностойких и кавитационных характеристик металлических изделий.
Для достижения цели в способе обработки поверхности изделий из сталей и сплавов на основе меди, включающем имплантацию в поверхность изделия высокоэнергетичных ионов, имплантацию поверхности осуществляют ионами лантана или кремния с энергией 30 300 кэВ и дозой 1014 6•1017 ион/см2.
Благодаря применению указанных режимов имплантации на поверхности изделия образуется собственно имплантированный слой. Ионная имплантация формирует в поверхностном слое металлов и сплавов на основе меди большое количество упрочняющих фаз, препятствующих развитию усталостных трещин и выходу их на поверхность, кроме того, эффект радиационно-стимулированной диффузии внедренных атомов обеспечивает толщину слоя с повышенными прочностными характеристиками, превышающими на 2 3 порядка глубину проникновения ионов, имплантированных в цветные сплавы. Эксплуатационные свойства цветных сплавов значительно улучшаются при использовании в качестве имплантируемых ионов кремния Si+ или La+.
Лантан, имплантированный в поверхность судостроительных материалов, например цветных сплавов, связывает растворенный на поверхности кислород, присутствующий в меди и ее сплавах в виде промежуточной фазы, создавая окись La2O3, которая образует с медью эвтектику с высокой температурой плавления и, не вызывая красколомкости, способствует повышению коррозионно-усталостной прочности в морской воде.
Кремний в процессе имплантации сегрегирует на поверхности сплавов на основе меди, образуя защитную пленку SiO2, предохраняющую их поверхность от воздействия коррозионной среды, повышая тем самым коррозионно-усталостные характеристики. Предложенный режим имплантации позволяет регулировать глубину проникновения ионов, толщину модифицированного слоя, качество образуемой на поверхности защитной пленки La2O3 или SiO2, что влияет на показатели прочностных характеристик, обеспечивает большую эффективность и контролируемость процессов, отсутствие вредных отходов, возможность автоматизации всех процессов обработки, позволяет экономно расходовать имплантируемые элементы, электроэнергию.
В соответствии с техническими требованиями к изделию выбирается оптимальная глубина имплантации, которая достигается определенным значением энергии (Е; кэВ), чем выше значение энергии, тем глубже пробег ионов, тем больше толщина и выше качество модифицированного слоя.
Доза имплантации выбирается из следующей зависимости:
Figure 00000002

где
Figure 00000003
максимальная концентрация имплантированной примеси, определяющаяся коэффициентом распыления S и атомной плотностью материала мишени в 1 см3 no;
Rp глубина проникновения ионов, которая регулируется значением энергии Е, числом атомов в единице объема no, электронной Se и ядерной Sn тормозной способностью ионов;
Figure 00000004

Приводим пример расчета граничных и промежуточных значений режимов обработки для сплавов на основе меди, имплантируемых ионами лантана:
no(Cu) 11x1020-3
RpLa+Cu (30 кэВ) 1,4х10-6см
RpLa+Cu (40 кэВ) 4х10-5см
RpLa-Cu (300 кэВ) 9,4х10-3см
SCu(30 кэВ) 15 ат/ион
SCu(40 кэВ) 15,6 ат/ион
SCu (300 кэВ) 18 ат/ион
(Буренков А.Ф. и др. Таблица параметров пространственного распределения ионно-имплантированных примесей. Минск, Издательство БГУ, 1980).
Табличные данные подставлены в [1]
Dпред (30 кэВ) 1,02х1014 ион/см2,
Dпред(40 кэВ) 2,8х1017 ион/см2,
Dпред(300 кэВ) 5,8х1017 ион/см2.
Аналогичные расчеты действительны и в технологии упрочнения цветных сплавов ионами кремния (Si+), и в технологии обработки сталей ионами лантана (La+) и кремния (Si+).
Пример выбора граничных и промежуточных значений режимов обработки для нержавеющих сталей приведен ниже.
Таким образом, значение энергии в 30 кэВ соответствует дозе облучения 1014 ион/см2. С увеличением значения энергии внедряемых ионов их доза возрастает, а обработка поверхности изделия с энергией в 300 кэВ требует повышения дозы облучения до максимальной 6x1017 ион/см2.
На фиг.1 4 представлен ряд металлографических снимков, которые наглядно раскрывают всю суть изменений, происходящих в микроструктуре поверхностного слоя стального образца в зависимости от режимов обработки.
На фиг.1 представлена микроструктура образца из нержавеющей стали до начала ионной обработки. Микротвердость его поверхности составляет 1150 МПа. Местами простматриваются микронеровности, выход на поверхность границ кристаллических зерен (микротрещин), микропустоты, которые в процессе эксплуатации изделия, особенно в условиях коррозии и кавитации, являются главными очагами и стимуляторами процессов усталостного, межкристаллического, кавитационно-эрозионного разрушения.
На фиг.2 представлена микроструктура того же образца, поверхность которого имплантирована ионами с энергией от 25 до 30 кэВ, доза облучения возрастает соответственно от 6х1012 до 1х1014 ион/см2.
Центральная область поверхности образца на снимке обработана потоком ионов с Е 30 кэВ и D 1х1014 ион/см2. Микротвердость обработанной поверхности возросла до 1800 МПа. Образование модифицированного слоя за счет "залечивания" поверхностных микронеровностей и микротрещин обеспечивает повышение коррозионно-кавитационной стойкости образцов на 16% - для цветных сплавов и на 6% для сталей (табл. 1 6).
Справа и слева от обработанной с Е 30 кэВ области остались области, энергия обработки которых составила значение меньшее чем 30 кэВ. Процесс модификации здесь не наступает, глубина проникновения ионов не обеспечивает оптимальной для модификации толщины слоя, просматриваются только отдельные (более светлые) ионные вкрапления.
На фиг.3 представлена микроструктура того же образца, обработанного ионами с энергией от 40 до 300 кэВ и дозой облучения от 1х1017 до 6х1017 ион/см2. Максимальная область модификации обеспечивается энергией ионов 300 кэВ и дозой 6х1017 ион/см2.
Обработка поверхности с энергией 40 кэВ и D 1017 ион/см2 повышает ее микротвердость до 3200 МПа, что соответственно обеспечивает образцу увеличение коррозионно-кавитационной стойкости на 54% для цветных сплавов и 13% для сталей.
Увеличение режимов имплантации до максимальных значений Е 300 кэВ, D 6x1017 ион/см2 сохранит высокое значение микротвердости и, как следствие, всех коррозионно-механических свойств имплантированного слоя.
Средние значения оптимальных режимов обработки выбираются методом интерполяции. В качестве подтверждения справедливости данных выводов для различных материалов с точки зрения использования режимов имплантации в интервалах для Е 30 300 кэВ и D 1x1014 6x1017 ион/см2, в табл. 3 6 описания представлены результаты коррозионно-усталостных испытаний образцов, обработанных с энергией Е 40 кэВ и дозой D 1x1017 ион/см2, а в табл. 1,2 представлены результаты испытания образцов на их кавитационную стойкость.
На фиг. 4 представлена микроструктура того же образца, обработанного с энергией свыше 300 кэВ (от 300 до 330 кэВ), дозой облучения соответственно - 2х1018 ион/см2.
Модифицированный слой разрушен, на поверхности отмечается область оплавления, микротвердость образца резко падает до величины 2100 МПа. Оплавленная поверхность из-за повышенной хрупкости не способна выдерживать многоцикловые усталостные и ударные нагрузки в условиях коррозии и кавитации.
Таким образом представленные снимки подтверждают оптимальность выбранных диапазонов энергии и дозы.
В качестве примеров на оптимальные и граничные значения интервалов (энергия от 30 до 300 кэВ и доза облучения 1•1014 до 6•1017 ион/см2) приводим результаты исследований по определению относительного изменения величины микротвердости в зависимости от дозы облучения и относительного увеличения кавитационной стойкости в зависимости от энергии ионной обработки.
На фиг. 5 показано, что имплантация ионов лантана La в бронзовый сплав А9Ж4Н4 и ионов кремния Si в сталь 08Х15Н4ДМЛ с дозой от 1014 до 6•1017 ион/см2 позволяет увеличить значение микротвердости образцов от 10 до 22% и от 18 до 33% соответственно.
На фиг. 5 показаны: кривая 1 образцы из стали 08Х15Н4ДМЛ, обработанные ионами кремния, Е 40 кэВ; кривая 2 образцы из сплава Бр.А9Ж4Н4, обработанные ионами лантана, Е 40 кэВ.
График также объясняет, что при больших дозах облучения степень упрочнения становится меньшей и нерациональной с точки зрения эксплуатации оборудования и расхода имплантируемых элементов.
В табл. 1 на примере бронзового сплава Бр.А9Ж4Н4 показано, что наиболее благоприятной является обработка образцов с энергией Е 40 кэВ, когда кавитационная стойкость материала увеличивается на 54% при этом минимальной величиной энергии, увеличивающей кавитационную стойкость более чем на 10% является энергия Е 30 кэВ, максимальная Е 300 кэВ.
Аналогично ведут себя и остальные цветные сплавы М5НЖ1, МЭр.
Для образцов из стали 08Х15Н4ДМЛ увеличение кавитационной стойкости более чем на 5% достигается энергиями от 30 до 300 кэВ (табл.2), при этом наиболее рациональной является обработка изделий с энергией 40 кэВ, когда достигается максимальное увеличение кавитационной стойкости на 13%
Пример конкретного использования способа.
Детали движительного комплекса, например гребные винты из медных сплавов марок МЗР и МНЖ5-1 и стали 08Х15Н4ДМЛ, после механической обработки подвергались ионному легированию ионами кремния (Si+) или лантана (La+) на установке ИЛУ-32. Упрочнение винтов осуществлялось в специально модернизированной камере для равномерного облучения лопастей и ступицы как с нагнетательной, так и с засасывающей стороны. Основные габаритные размеры винтов: Д 380 мм, Н 480 мм, число лопастей 3. Винты установлены на быстроходных катерах типа ЛМ-87МК.
В связи с тем, что срок сравнительных испытаний гребных винтов составляет 3 3,5 года, для проведения ускоренных коррозионно-усталостных испытаний (имитирующих характер разрушения лопастей) из этих же марок материалов изготовлены цилиндрические образцы. После ионной имплантации образцы испытывали на изгиб с вращением на воздухе и в искусственной морской воде с частотой вращения 3000 об/мин на машине МУИ-6000 в условиях малоциклового нагружения, база испытаний составила N ≅ 105 циклов.
Результаты сравнительных испытаний на циклическую коррозионно-усталостную прочность для различных материалов и сплавов приведены в табл. 3-6.
Применение предложенного способа упрочнения позволяет значительно повысить циклическую прочность, применить более дешевые химические элементы для имплантации, контролировать толщину имплантированного слоя, позволяет более экономно расходовать имплантируемые элементы и электроэнергию.
Предел выносливости образцов изделий после обработки по предложенному способу возрастает приблизительно в 2 раза, коррозионно-усталостная прочность в 2 раза; долговечность в 2 3 раза по сравнению с образцами, изделиями, обработанными известными способами. Способ может применяться для деталей любых конфигураций, в частности для гребных винтов из стали, бронзовых и медных сплавов, а также других деталей судового машиностроения, работающих в потоке морской воды. ЫЫЫ4

Claims (1)

  1. Способ обработки поверхности изделий из стали и сплавов на основе меди, включающий имплантацию в поверхность изделия высокоэнергетических ионов, отличающийся тем, что, с целью улучшения коррозионностойких и кавитационностойких характеристик, имплантацию поверхности осуществляют ионами лантана или кремния с энергией 30 300 кэВ и дозой 1014 oC 6 • 1017 ион/см2.
SU4953733 1991-06-03 1991-06-03 Способ обработки поверхности изделий из стали и сплавов на основе меди RU2068459C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4953733 RU2068459C1 (ru) 1991-06-03 1991-06-03 Способ обработки поверхности изделий из стали и сплавов на основе меди

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4953733 RU2068459C1 (ru) 1991-06-03 1991-06-03 Способ обработки поверхности изделий из стали и сплавов на основе меди

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2068459C1 true RU2068459C1 (ru) 1996-10-27

Family

ID=21583649

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4953733 RU2068459C1 (ru) 1991-06-03 1991-06-03 Способ обработки поверхности изделий из стали и сплавов на основе меди

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2068459C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2442843C1 (ru) * 2010-10-06 2012-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет"(ФГБОУ ВПО "МГИУ") Способ ионной имплантации конструкционной стали ионами меди и свинца
RU2458182C1 (ru) * 2011-02-11 2012-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет"(ФГБОУ ВПО "МГИУ") Способ имплантации конструкционной стали ионами меди и свинца
RU2465373C1 (ru) * 2011-09-07 2012-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет" Способ ионной имплантации поверхностей деталей из конструкционной стали
RU2482218C1 (ru) * 2011-09-07 2013-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет" Способ ионной имплантации поверхностей деталей из конструкционной стали
RU2696910C2 (ru) * 2014-06-27 2019-08-07 Планзее Композит Материалс Гмбх Распыляемая мишень

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1210479, кл. C 23 C 8/26, 1983. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2442843C1 (ru) * 2010-10-06 2012-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет"(ФГБОУ ВПО "МГИУ") Способ ионной имплантации конструкционной стали ионами меди и свинца
RU2458182C1 (ru) * 2011-02-11 2012-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет"(ФГБОУ ВПО "МГИУ") Способ имплантации конструкционной стали ионами меди и свинца
RU2465373C1 (ru) * 2011-09-07 2012-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет" Способ ионной имплантации поверхностей деталей из конструкционной стали
RU2482218C1 (ru) * 2011-09-07 2013-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет" Способ ионной имплантации поверхностей деталей из конструкционной стали
RU2696910C2 (ru) * 2014-06-27 2019-08-07 Планзее Композит Материалс Гмбх Распыляемая мишень

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lei et al. Enhanced mechanical properties and corrosion resistance of 316L stainless steel by pre-forming a gradient nanostructured surface layer and annealing
Rotshtein et al. Surface modification and alloying of aluminum and titanium alloys with low-energy, high-current electron beams
Picraux Ion implantation in metals
Ensinger Modification of mechanical and chemical surface properties of metals by plasma immersion ion implantation
Cui et al. Cavitation erosion–corrosion characteristics of laser surface modified NiTi shape memory alloy
EP1007745A1 (en) Metallurgical method for processing nickel- and iron-based superalloys
RU2068459C1 (ru) Способ обработки поверхности изделий из стали и сплавов на основе меди
GB2125442A (en) A procedure for the hardening of materials
Martins et al. Effect of heat treatment on the mechanical properties of ASTM A 890 Gr6A super duplex stainless steel
JPH06192804A (ja) タングステン基合金の熱処理方法
Ovchinnikov et al. Investigation of the Effect of Complex Treatment on the Wear Resistance of Titanium Alloys
US3994752A (en) Annealing treatment for controlling warhead fragmentation size distribution
Shulov et al. Fatigue strength of metals and alloys modified by ion beams
Rao et al. Effects of low and high temperature plasma nitriding on electrochemical corrosion of steel
Kulka et al. Modelling of the effects of laser modification of gas-nitrided layer
Trejo-Luna et al. 9 MeV Au ion implantation into Ti and Ti-6Al-4V
Pribadi et al. Influence of Nitrogen Ion Implantation on the Disc Brake Material of Motor Vehicles Component
RU2156831C1 (ru) Способ повышения коррозионной стойкости режущего инструмента на основе стали
RU2627551C1 (ru) Способ химико-термической обработки детали из легированной стали
JP3064562B2 (ja) 耐隙間腐食性表面改質TiまたはTi基合金部材
Grigorchik et al. Aspects of the formation of a nitrogen-modified layer upon the ion-beam treatment of hypersonic thermal spray coating of austenitic steel
Giniyatullin et al. Research of change of mechanical properties of the ionic-alloyed samples in the corrosion environment
Chakraborty et al. Laser Surface Alloying (LSA) of AISI 304 Stainless Steel with 20WC+ 40Co+ 40NiCr for Improving Wear Resistance.
Demiroren et al. The corrosion characterization of a ferritic stainless steel with Mo addition in H 2 SO 4 and HCI acid solutions
Shankar et al. Surface modification for corrosion protection of austenitic stainless steels