RU2086698C1 - Способ поверхностной обработки металлической подложки - Google Patents

Способ поверхностной обработки металлической подложки Download PDF

Info

Publication number
RU2086698C1
RU2086698C1 RU9494028267A RU94028267A RU2086698C1 RU 2086698 C1 RU2086698 C1 RU 2086698C1 RU 9494028267 A RU9494028267 A RU 9494028267A RU 94028267 A RU94028267 A RU 94028267A RU 2086698 C1 RU2086698 C1 RU 2086698C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plasma
carrier
treatment
corrosion resistance
accelerator
Prior art date
Application number
RU9494028267A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94028267A (ru
Inventor
Сергей Геннадьевич Шашковский
Александр Семенович Камруков
Дмитрий Вячеславович Чепегин
Виктор Александрович Бандуркин
Original Assignee
Вудфорд Трейдинг Лимитед
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 Вудфорд Трейдинг Лимитед filed Critical Вудфорд Трейдинг Лимитед
Priority to RU9494028267A priority Critical patent/RU2086698C1/ru
Priority to EP95305265A priority patent/EP0695806A1/en
Priority to JP7196773A priority patent/JPH08170182A/ja
Priority to US08/509,866 priority patent/US5750205A/en
Publication of RU94028267A publication Critical patent/RU94028267A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2086698C1 publication Critical patent/RU2086698C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/06Surface hardening
    • C21D1/09Surface hardening by direct application of electrical or wave energy; by particle radiation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S148/00Metal treatment
    • Y10S148/902Metal treatment having portions of differing metallurgical properties or characteristics
    • Y10S148/903Directly treated with high energy electromagnetic waves or particles, e.g. laser, electron beam

Abstract

Способ поверхностной обработки металлических подложек для повышения коррозийной стойкости включает в себя импульсную обработку поверхности подложки пучком интенсивной высокотемпературной плазмы, создаваемой коаксиальным плазменным ускорителем эрозионного типа. Способ обеспечивает быстрое нагревание поверхностной области подложки, модифицируя ее металлургическую структуру, без существенного нагрева нижележащей основной массы подложки, за которым следует быстрое охлаждение, благодаря чему подавляются зарождение и рост кристаллов и не происходят фазовая сегрегация и сепарация добавок или составляющих подложки. 7 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Настоящее изобретение относится к поверхностной обработке металлов, в частности, разнообразных сортов стали для улучшения их коррозийной стойкости.
Известно, что стальные подложки, даже обработанные подложки, так называемой нержавеющей стали, подвержены коррозии, которая способна со временем сделать подложку полностью непригодной к дальнейшему использованию. Известные способы, пытающиеся решить эту проблему, включают создание защитного поверхностного слоя на подложке для предотвращения контакта подложки с окружающей средой, обработку непосредственного окружения с целью придания ей меньшей агрессивности и обработку самой стали для придания ей большей стойкости к воздействию коррозии.
Примером защитного поверхностного слоя, когда подложка защищается покрытием, может служит фосфатное покрытие, поверх которого наносится слой грунтовки перед нанесением отделочного покрытия. Примером обработки самой подложки может служить введение легирующих добавок для повышения коррозийной стойкости. Нержавеющая сталь, фактически, служит примером такого материала, но коррозийное воздействие по-прежнему оказывается возможным вдоль границ зерен, в частности, после высокотемпературной обработки или сварки.
Другие известные способы включают модификацию поверхностной структуры подложечного материала путем азотирования, высокотемпературной обработки и обработки лазерным лучом. Однако эти способы либо дорогостоящи, неэффективны, либо обрабатывают локальные области или отдельные части. Лазерная обработка требует наличия сложной системы фокусирования луча на поверхности; дополнительным недостатком является низкая поглощаемость радиации материалом подложки. Известна обработка широким импульсным лучом, создаваемым обычно излучающей ультрафиолетовый свет кварцевой разрядной лампой, но подобные лампы отличаются ограниченной выходной мощностью, обычно в диапазоне 104 - 105 Вт/кв. см, которая недостаточна для формирования ультразернистой структуры, необходимой для эффективной стойкости к коррозии. Можно использовать бомбардировку ионами высокой энергии, производимой обычно коаксиальным плазменным ускорителем при импульсной подаче газа, обычно водорода или гелия, однако ограничения рабочих параметров по давлению и напряжению ограничивают глубину создаваемых модифицированных поверхностных структур.
Из Европейских патентов EP-A-424211 и EP-A-485314 известны способы низкотемпературной плазменной поверхностной обработки, заключающиеся в плазменной поверхностной обработке металлической подложки. Кроме того, из авт. св. SU N A 1601138 известно использование плазмо-формирующего газа, включающего аргон, азот и двуокись углерода в определенном соотношении, для упрочнения металлических, особенно стальных, поверхностей.
Наиболее близким к предложенному является способ обработки металлического изделия высокотемпературной плазмой (EP N 0324294, кл.C 21 D 1/09, 1989).
Целью настоящего изобретение является создание способа, повышающего коррозийную стойкость металлической, в частности стальной, подложки путем модификации ее поверхностной структуры, который устраняет проблемы, свойственные известным способам.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе обработки металлической подложки высокотемпературной плазмой, согласно изобретению, обработку проводят импульсным пучком высокотемпературной плазмы, создаваемой коаксиальным плазменным ускорителем эрозийного типа.
Предпочтительно, создавая оптимальную поверхностную структуру повышенной коррозийной стойкости, при реализации способа, соответствующего настоящему изобретению, подавать ток плотностью 105 107 Вт/кв.см на обрабатываемую поверхность в течение 10-5 3•10-4 с. Соблюдение этих параметров обеспечивает создание ультрамелкозернистой структуры на поверхности металлической подложки глубиной приблизительно 50 мкм, которая повышает коррозионную стойкость.
Оптимальная комбинация плотности тока и длительности обработки зависит от химической природы материала подложки и его физических свойств при повышенных температурах.
Предпочтительно, чтобы при использовании способа, соответствующему настоящему изобретению, применялся плазменный ускоритель с самофокусирующимся лучом.
Под "коаксиальным плазменным ускорителем эрозионного типа" подразумевается ускоритель, имеющий анод и катод, отделенные диэлектрической втулкой из материала, который используется для создания плазмы, причем разрядный ток поступает от аккумуляторной батареи.
В подобных ускорителях плазма, обладающая необходимыми свойствами, создается путем введения исходной порции плазмы в межэлектродное пространство, обеспечивая тем самым разрядку предварительно заряженной аккумуляторной батареи на электроды. При этом небольшая часть диэлектрической втулки испаряется, пары ионизируются и нагреваются разрядным током. Плазма получает ускорение вдоль электродов, причем осевое ускорение вызывается взаимодействием радиальных составляющих разрядного тока с азимутальной составляющей магнитного поля. В результате эффекта Холла и взаимодействия продольного тока, вызванного эффектом Холла, с азимутальным магнитным полем электромагнитная сила, которая притягивает ускоренную плазму к катоду, содержит радиальную составляющую, которая прижимает плазменный луч к оси ускорителя, фокусируя продольно часть плазменного потока. Таким образом луч ускоренной плазмы фокусируется вне ускорителя и формируется компактная площадь ударносжатой плазмы ("плазменный фокус"). Ударноволновой механизм позволяет избежать потерь энергии, которые свойственны известным способам нагревания плазмы, и обеспечивает излучение высокой энергии с заданными энергетическими характеристиками.
Химическая природа газообразной атмосферы не имеет значения, и ее давление, предпочтительно, находится в диапазоне от 1 ат до 105 ат. Рабочее напряжение на ускорителе эрозионного типа сравнительно низкое, обычно от 800 В до 5 кВ, что обеспечивает преимущество в сравнении с ускорителями газового типа.
Способ по настоящему изобретению обеспечивает быстрое нагревание поверхностной области подложки, модифицируя ее металлургическую структуру, без существенного нагревания нижележащей основной массы подложки, за которым следует быстрое охлаждение со скоростью приблизительно 106 107 кал/с. При таких условиях подавляется зарождение и рост кристаллов и не происходят фазовая сегрегация и отделение примесей или составляющих подложки; в результате получается на поверхности застывший метастабильный твердый раствор, обладающий высокой степенью гомогенности.
Ниже изобретение описано более подробно со ссылками на приводимые примеры.
Пример 1.
Образцы низкоуглеродистой стали были импульсно обработаны при давлении 1 ат излучением фокусной зоны плазмы, создаваемой коаксиальным плазменным ускорителем эрозийного типа.
Параметры излучаемого пучка были таковы: длительность 2•10-4 сек, плотность тока 5•105 Вт/см2.
Структура полученного модифицированного слоя представляла собой ультрамелкозернистую дисперсию низкоуглеродистого мартенсита. Глубина этого слоя составляла 10 20 микрон. Изменение коррозионной стойкости определялось по току саморастворения образцов в ходе испытаний в стандартной трехэлектродной ванне, заполненной синтетической морской водой, при разных режимах электролитической аэрации.
Результаты представлены в нижеследующей таблице.
Изменение коррозийной стойкости связано с изменением размера зерен в обработанной зоне. Наиболее значительные повышения коррозийной стойкости наблюдались при слабой аэрации электролита, т.е. при небольшом содержании растворенного кислорода.
Пример 2.
Образцы стали 06Х13Т (13% хрома) были обработаны импульсной плазмой при давлении 1 ат с помощью коаксиального плазменного ускорителя эрозионного типа. Параметры теплового потока и способ оценки коррозийной стойкости аналогичны использованным в примере 1.
Карбидная фаза отсутствует в структуре полученного модифицированного слоя, кристаллизация является частичной.
Обработанные образцы самопроизвольно переходили в пассивное состояние при значениях тока растворения, близких к таковым стали 08Х18Т (18% хрома). У необработанных образцов стали 06Х13Т самопассивация не происходила.
Улучшение пассивации и снижение тока саморастворения отражают более равномерное распределение хрома и повышение эффективности катодного процесса благодаря повышению плотности дислокаций в структуре материала после обработки.
Пример 3.
Образцы стали 08Х25Т и стали 08Х25Н10Т были обработаны так же, как в примере 1.
В полученном слое (так называемом "белом" слое) кристаллическая структура не обнаружена. Была изучена возможность подавления тенденции к коррозии вдоль границ зерен. Испытания были проведены в соответствии с условиями, определенными в Государственном стандарте СССР 9.914-91. Необработанные образцы после термической обработки (отжига) проявляли склонность к коррозии вдоль границ зерен. После обработки эта склонность полностью подавлялась.

Claims (8)

1. Способ поверхностной обработки металлической подложки, включающий ее обработку высокотемпературной плазмой, отличающийся тем, что обработку проводят импульсным пучком высокотемпературной плазмы, создаваемой коаксиальным плазменным ускорителем эрозийного типа.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что обработку проводят плазменным ускорителем, работающим в режиме самофокусирования пучка.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что плотность тока пучка плазмы лежит в интервале 105 107 Вт/с.
4. Способ по любому из пп.1 3, отличающийся тем, что длительность импульса пучка составляет 1•10-5 3•10-4с.
5. Способ по любому по пп.1 4, отличающийся тем, что обработку проводят при давлении газообразной среды (1 10)5 Па.
6. Способ по любому из пп.1 5, отличающийся тем, что обработку проводят при рабочем напряжении ускорителя 800 В 5 кВ.
7. Способ по любому из пп.1 6, отличающийся тем, что обработке подвергают стальную подложку.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что обработке подвергают подложку на нержавеющей стали.
RU9494028267A 1994-08-03 1994-08-03 Способ поверхностной обработки металлической подложки RU2086698C1 (ru)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494028267A RU2086698C1 (ru) 1994-08-03 1994-08-03 Способ поверхностной обработки металлической подложки
EP95305265A EP0695806A1 (en) 1994-08-03 1995-07-28 Surface treatment of metals
JP7196773A JPH08170182A (ja) 1994-08-03 1995-08-01 金属の表面処理方法及びこの方法によって処理された基板
US08/509,866 US5750205A (en) 1994-08-03 1995-08-01 Surface treatment of metals by shock-compressed plasma

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494028267A RU2086698C1 (ru) 1994-08-03 1994-08-03 Способ поверхностной обработки металлической подложки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94028267A RU94028267A (ru) 1997-05-20
RU2086698C1 true RU2086698C1 (ru) 1997-08-10

Family

ID=20159051

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9494028267A RU2086698C1 (ru) 1994-08-03 1994-08-03 Способ поверхностной обработки металлической подложки

Country Status (4)

Country Link
US (1) US5750205A (ru)
EP (1) EP0695806A1 (ru)
JP (1) JPH08170182A (ru)
RU (1) RU2086698C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726636C2 (ru) * 2015-06-08 2020-07-15 Ниссин Стил Ко., Лтд. Способ предварительной обработки для нанесения покрытия или печати

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1309928B1 (it) * 1999-12-01 2002-02-05 Bundy S P A Tubo per impianti di alimentazione di fluidi a pressione, inparticolare per l'alimentazione di carburante nei motori diesel,
US6486593B1 (en) 2000-09-29 2002-11-26 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Plasma accelerator
JP5230312B2 (ja) * 2008-09-09 2013-07-10 富士重工業株式会社 プラズマ衝撃波を用いたコーティング方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1765104A1 (de) * 1967-04-17 1971-07-01 Boehler & Co Ag Geb Verfahren zur raschen Erhitzung elektrisch leitender Werkstoffe
US3615924A (en) * 1968-01-26 1971-10-26 Karl Swoboda Process and apparatus for surface hardening hardenable steels
DE2449712A1 (de) * 1974-10-18 1976-07-01 Hollingsworth Gmbh Verfahren zum haerten von werkstuecken
SU1358114A1 (ru) * 1984-09-17 1987-12-07 Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности Вакуумный эрозионный плазменный ускоритель
JPS6353213A (ja) * 1986-08-22 1988-03-07 Sumitomo Metal Ind Ltd ステンレス鋼の耐食性向上方法
JPS63211543A (ja) * 1987-02-25 1988-09-02 Nissin Electric Co Ltd イオン源装置
SU1668418A1 (ru) * 1989-03-06 1991-08-07 Кишиневский политехнический институт им.С.Лазо Способ термической обработки поверхности металлических изделий и устройство дл его осуществлени
RU1628539C (ru) * 1989-04-18 1993-05-15 Предприятие П/Я Г-4345 Способ обработки изделий
FR2654294B1 (fr) * 1989-11-08 1992-02-14 Aerospatiale Torche a plasma a amorcage par court-circuit.
JP2657437B2 (ja) * 1991-09-10 1997-09-24 株式会社日立製作所 耐応力腐食割れ性オーステナイト系材料及びその製造方法
JP2696632B2 (ja) * 1991-11-02 1998-01-14 動力炉・核燃料開発事業団 ステンレス鋼材の加工フロー腐食防止方法
EP0596092A1 (de) * 1992-05-19 1994-05-11 Igenwert Gmbh Verfahren und vorrichtung zur impulsbeaufschlagung einer festkör peroberfläche

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЕР, 0324294, кл. C 21 D 1/09, 1989. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726636C2 (ru) * 2015-06-08 2020-07-15 Ниссин Стил Ко., Лтд. Способ предварительной обработки для нанесения покрытия или печати

Also Published As

Publication number Publication date
RU94028267A (ru) 1997-05-20
EP0695806A1 (en) 1996-02-07
US5750205A (en) 1998-05-12
JPH08170182A (ja) 1996-07-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. Improved pitting corrosion resistance of AISI 316L stainless steel treated by high current pulsed electron beam
Proskurovsky et al. Use of low-energy, high-current electron beams for surface treatment of materials
Rej et al. Materials processing with intense pulsed ion beams
US5532495A (en) Methods and apparatus for altering material using ion beams
Stinnett et al. Thermal surface treatment using intense, pulsed ion beams
RU2086698C1 (ru) Способ поверхностной обработки металлической подложки
Zhidkov et al. Study of craters formed on surface of AISI 321 stainless steel after high power ion-beam exposure
Collins et al. Plasma immersion ion implantation—the role of diffusion
Özbek et al. Surface properties of M2 steel treated by pulse plasma technique
WO2020189195A1 (ja) プラズマ窒化処理方法
Shulov et al. Crater formation on the surface of refractory alloys during high-power ion-beam processing
JP3989585B2 (ja) 手術針の不動態化方法
Sari et al. Alloying of carbon steel surface by tantalum using compression plasma flow
Chengzhou et al. Metallic ion implantation by using a MEVVA ion source
SU1346418A1 (ru) Способ изготовлени алмазного инструмента
SU1010875A1 (ru) Устройство дл поверхностной закалки стали
Matossian et al. Plasma-based ion implantation and electron-bombardment for large-scale surface modification of materials
Kuznetsov Vacuum-arc hardening of metals surface
RU1670968C (ru) Способ обработки стальных изделий
JPH06506986A (ja) ガス放電プラズマ中での製品の処理方法と装置
RU2183692C2 (ru) Способ лазерного упрочнения поверхности титана и его сплавов
KR100282537B1 (ko) 고온 임펄스 플라즈마에의한 금속 표면개질방법 및 그 장치
JPH08193262A (ja) アルミナ膜形成方法
RU2210617C1 (ru) Способ комбинированного борирования углеродистой стали
RU2188251C2 (ru) Способ обработки поверхности металлического изделия