RU2123540C1 - Способ защитно-декоративного нитридтитанового покрытия керамической посуды - Google Patents

Способ защитно-декоративного нитридтитанового покрытия керамической посуды Download PDF

Info

Publication number
RU2123540C1
RU2123540C1 RU97103263A RU97103263A RU2123540C1 RU 2123540 C1 RU2123540 C1 RU 2123540C1 RU 97103263 A RU97103263 A RU 97103263A RU 97103263 A RU97103263 A RU 97103263A RU 2123540 C1 RU2123540 C1 RU 2123540C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
dishes
titanium nitride
deposition
ware
Prior art date
Application number
RU97103263A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97103263A (ru
Inventor
О.Н. Горячев
Original Assignee
Горячев Олег Николаевич
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 Горячев Олег Николаевич filed Critical Горячев Олег Николаевич
Priority to RU97103263A priority Critical patent/RU2123540C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2123540C1 publication Critical patent/RU2123540C1/ru
Publication of RU97103263A publication Critical patent/RU97103263A/ru

Links

Landscapes

  • Physical Vapour Deposition (AREA)

Abstract

Способ защитно-декоративного нитридтитанового покрытия керамической посуды, основанный на вакуумном осаждении материала покрытия при катодном распылении, включает покрытие посуды в местах нанесенного ранее рисунка маской краски - плакатной гуаши ТУ 6-10-1378-79 с нанесением дополнительного декора этой же краской и нагрев до 300-400oC непосредственно в металлических кассетах камерной печи, после чего горячие кассеты с посудой помещают в вакуумную установку преимущественно модели ВУ-2МБС, в которой в качестве материала катода используют прессованный из порошка титан, а в качестве реактивного газа - азот, при этом распыление катода ведут электродуговым испарением при ионно-плазменном его осаждении со следующими параметрами: ток электрической дуги 100-110 А, давление реактивного газа (азота) 2•10-1Па, потенциал подложки (кассеты) составляет ноль, время осаждения покрытия 120-180 с, в течение которого кассеты с посудой вращают вокруг оси вакуумной установки с частотой 15-20 мин-1, после чего кассеты с посудой извлекают и с посуды удаляют маску гуаши водой с использованием каустической соды. Способ позволяет повысить прочность сцепления покрытия с керамической основой, расширить цветовую гамму нитридтитановых покрытий с дополнительным художественным обрамлением.

Description

Изобретение относится к области нанесения тонкопленочных покрытий в вакууме, в частности к способам электродугового напыления нитридтитанового покрытия на керамическую посуду. Известны [1] способы нанесения нитрида титана в вакууме электродуговым напылением на изделие из металла - режущий инструмент, детали машин, зубные протезы и т.д. Такие покрытия широко применяются с целью повышения износостойкости, коррозионной стойкости изделий, придания им декоративных свойств или замены золота на зубных протезах. Основным недостатком указанных способов покрытия является низкое качество изделий за счет низкой прочности сцепления покрытия с основой из стекла, фарфора или керамики.
Объясняется это тем, что материал покрытия нитрид титана, нанесенный на фарфоровую посуду, имеет коэффициент температурного расширения, значительно отличающийся от коэффициента температурного расширения фарфора. За счет этой разницы при остывании изделий возникают растягивающие температурные напряжения, что ведет к увеличению вероятности отслаивания покрытия.
Анализ современного уровня техники в области нанесения защитно-декоративных покрытий позволил выявить наиболее близкое техническое решение [2].
Способ нанесения нитрида титана на изделие из металла, стекла и керамики в вакууме, включающий нагрев изделий, электродуговое напыление пленки в азотосоджержащей среде и осаждение, а после напыления пленки проводят термообработку в камерной печи до получения требуемого цветного оттенка и высокой прочности, причем пленку нитрида титана напыляют толщиной, не превышающей 5 мкм. Напыление пленки осуществляют из сепарированного плазменного потока. Термообработку проводят в камерной печи при температуре 100 - 700oC с последующей выдержкой 1 - 10 ч. При нанесении покрытия на фарфор и стекло используют установки УВНД производства г. Калининграда. Предварительно изделия промываются, прокаливаются и протираются спиртом, помещаются в приспособление и устанавливаются в вакуумную камеру, где происходит процесс напыления пленки нитрида титана. В процессе напыления включается поворотное устройство с частотой 15-20 мин-1, откачка воздуха достигает давления 1,33•10-3 Па и на держатель подается высокое напряжение, включается электродуговой испаритель и устанавливается ток дуги (80-90) А, 1500 В. Производится ионная очистка и нагрев изделий и напыление нитрида титана в среде азота.
После напыления покрытия изделие будет иметь золотистый цвет, поверхность может быть матовой или блестящей в зависимости от состояния исходного материала (сырья-эмали), которой покрыта посуда. Температура отжига для керамики 500-700oC с выдержкой 1-10 ч. Определяется оптимальный режим экспериментально, а контролируется визуально. Цвет изменяется последовательно: золотистый, коричневый, красный, сиреневый, синий, зеленый, желтый, перламутрово-радужный.
Недостатком указанного способа является низкая адгезия пленочного покрытия с материалом фарфорового изделия при малой производительности. Объясняется это тем, что слой нитрида титана после его нанесения и охлаждения при последующем нагревании до 500-700oC не обеспечивает протекания процессов между покрытием и основой. Только нанесение нескольких тонких слоев (менее 0,05 мкм) последовательно на фарфоровые изделия позволяет получить хорошую адгезию и предотвратить "осыпание" покрытия пленки нитрида титана. Суммарная толщина пленки при этом не должна превышать 0,5 мкм. Кроме того, предлагаемая изобретением маска из фольги не может быть применена во многих случаях для посуды из фарфора. Техническим результатом изобретения является увеличение прочности сцепления покрытия нитрида титана с керамической основой посуды при повышении производительности работ и расширении цветовой гаммы нитридтитановых покрытий с дополнительным художественным обрамлением.
Технический результат достигается за счет нанесения специалистами с художественным образованием на поверхность посуды перед нитридтитановым покрытием маски краской плакатной гуаши ТУ 6-10-1378-79 на места, где покрытие не допускается, с нанесением этой же краской дополнительного декора. Затем посуду нагревают до 300-400oC непосредственно в металлических кассетах в камерной печи. После этого горячие кассеты с посудой помещают в вакуумно-плазменную установку модели преимущественно ВУ-2МБС, в которой в качестве материала катода используют прессованный из порошка титан, а в качестве реактивного газа - азот. Распыление катода ведут электродуговым испарением при ионно-плазменном его осаждении. Время осаждения покрытия выбирают 120-180 с, в течение которого кассеты с посудой вращают вокруг своей оси и вокруг оси плазменной установки с частотой 15-20 мин-1 . При этом ток электрической дуги при электродуговом испарении составляет 100-110 А, давление реактивного газа (азота) 2•10-1 Па, а потенциал подложки (кассеты) составляет ноль. После напыления кассеты с посудой охлаждают и с посуды удаляют краску плакатной гуаши теплой водой с каустической содой.
Применение низкого давления обеспечивает высокую адгезию, атомарную и экологическую чистоту. Проверки Главного Государственного врача Тульской области показали, что при условии соблюдения технологического процесса нанесения нитрида титана на изделие из фарфора, фаянса, керамики и стекла, посуда соответствует ГОСТу 19807-74, ГОСТу 28390-89 - санитарному законодательству России и безопасна для эксплуатации. Испаренные атомы титанового катода ионизируются в плазме электрической дуги. Степень ионизации достигает 80%. Поданный в камеру реактивный газ - азот также ионизируется. Под действием электронных сил ионы ускоряются в направлении посуды. Они создают слой пленки толщиной, не превышающей 0,05 мкм, что обеспечивает высокую адгезию.
Нанесенный художником плакатной гуашью декор также смывается теплой водой и обеспечивает новую композицию рисунка деколя с дополнительным декором. Новая композиция рисунка повышает эстетическое восприятие всего изделия, повышая его стоимость.
В этом случае разница коэффициентов температурного расширения фарфора и нитрида титана не приводит к отслоению покрытия. Цвет покрытия обеспечивается определенным давлением реакционного газа в вакуумной установке и временем нанесения покрытия.
Использование предлагаемого способа нанесения защитно-декоративного покрытия на основе нитрида титана обеспечит по сравнению с существующими технологиями высокое качество изделий, оригинальное художественное изображение, высокую производительность. Способ многослойного покрытия и предварительный нагрев изделий в камерной печи позволяет значительно сократить трудоемкость изготовления и расход электроэнергии.
Экологическая чистота покрытия, получаемая в результате реализации заявляемого способа, гарантирует безвредное применение покрытий для здоровья людей при эксплуатации ими посуды.
Источник информации
1. Заявка Японии N 63-72866, кл C 23 C 14/34, 02.04.88.
2. Патент СССР N 1760987, кл. C 23 C 14/34, 1992.

Claims (1)

  1. Способ защитно-декоративного нитридтитанового покрытия керамической посуды, основанный на вакуумном осаждении материала покрытия при катодном распылении в азотсодержащей среде, отличающийся тем, что посуду в местах нанесенного ранее рисунка предварительно покрывают маской краски - плакатной гуаши ТУ 6-10-1378-79 с нанесением дополнительного декора этой же краской и нагревают до 300-400oC непосредственно в металлических кассетах в камерной печи, после чего горячие кассеты с посудой помещают в вакуумную установку, в которой в качестве материала катода используют прессованный из порошка титан, при этом распыление катода ведут электродуговым испарением при ионно-плазменном его осаждении со следующими параметрами: ток электрической дуги 100-110 А, давление реактивного газа - азота 2•10-1 Па, потенциал подложки кассеты составляет ноль, время осаждения покрытия 120-180 с, в течение которого кассеты с посудой вращают вокруг оси вакуумной установки частотой 15-20 мин-1, после чего кассеты с посудой извлекают и с посуды удаляют маску гуаши водой с использованием каустической соды.
RU97103263A 1997-03-03 1997-03-03 Способ защитно-декоративного нитридтитанового покрытия керамической посуды RU2123540C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97103263A RU2123540C1 (ru) 1997-03-03 1997-03-03 Способ защитно-декоративного нитридтитанового покрытия керамической посуды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97103263A RU2123540C1 (ru) 1997-03-03 1997-03-03 Способ защитно-декоративного нитридтитанового покрытия керамической посуды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2123540C1 true RU2123540C1 (ru) 1998-12-20
RU97103263A RU97103263A (ru) 1999-03-10

Family

ID=20190426

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97103263A RU2123540C1 (ru) 1997-03-03 1997-03-03 Способ защитно-декоративного нитридтитанового покрытия керамической посуды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2123540C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117470635A (zh) * 2023-11-14 2024-01-30 无锡佳健医疗器械股份有限公司 一种用于彩钢针pvd涂层的检测装置以及pvd涂层工艺

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117470635A (zh) * 2023-11-14 2024-01-30 无锡佳健医疗器械股份有限公司 一种用于彩钢针pvd涂层的检测装置以及pvd涂层工艺
CN117470635B (zh) * 2023-11-14 2024-05-07 无锡佳健医疗器械股份有限公司 一种用于彩钢针pvd涂层的检测装置以及pvd涂层工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2176906C (en) Article having a protective coating simulating brass
GB2361938A (en) Soil-resistant coating for glass surfaces
DE19983075T1 (de) Organisches Substrat mit durch Magnetronzerstäubung gefällten optischen Lagen und Verfahren zur Herstellung desselben
JPS5833101B2 (ja) 耐熱性反射板
TR200101798T2 (tr) Cam yüzeyleri için düşük-emisyonlu, kire-dirençli kaplamalar.
DE60023628D1 (de) Verfahren zur herstellung eines pvd al2o3 beschichteten schneidwerkzeugs
CN105671513A (zh) 一种新型的真空彩色镀膜工艺
RU2123540C1 (ru) Способ защитно-декоративного нитридтитанового покрытия керамической посуды
RU2300579C2 (ru) Способ нанесения покрытия на поверхность металлического материала, устройство для его осуществления и полученное изделие
JPH0320457A (ja) アルミナ被覆Al・Al合金部材の製造方法
TW201250018A (en) Coated articles and mathod for making the same
EP1498402B1 (en) Method of producing ceramic tiles having a metallic finish and the tile thus produced
RU2266351C1 (ru) Способ нанесения декоративного нитридтитанового покрытия на изделия из керамики, металла, стекла и полимерных материалов
KR0171679B1 (ko) 금속제품의 표면코팅방법
JPH0995772A (ja) 真空装置用の窓材
SU1760987A3 (ru) Способ получени защитно-декоративных покрытий в вакууме из нитрида титана на издели х из металла, стекла, керамики
KR20020090865A (ko) 유리 성형용 금형 및 그 제조방법, 및 음극선관용 유리제품의 제조방법
KR100250214B1 (ko) 칼라 스텐레스의 강판의 제조 방법
RU2484181C1 (ru) Способ получения декоративных покрытий
TW201334035A (zh) 抗電漿蝕刻膜,承載抗電漿蝕刻膜之物品及相關的方法
KR100779247B1 (ko) 금속 무늬 판재의 제조 방법
RU2109083C1 (ru) Способ плазменно-дугового нанесения покрытий в вакууме
WO2001009051A1 (en) Decorative coating
Hashimoto et al. Surface modification of stainless steel in plasma environments
KR100489301B1 (ko) 진공증착을 이용한 금속 필름 제조방법