RU2129621C1 - Способ получения коррозионностойкого покрытия на изделиях из черных металлов и сплавов - Google Patents

Способ получения коррозионностойкого покрытия на изделиях из черных металлов и сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2129621C1
RU2129621C1 RU98101443A RU98101443A RU2129621C1 RU 2129621 C1 RU2129621 C1 RU 2129621C1 RU 98101443 A RU98101443 A RU 98101443A RU 98101443 A RU98101443 A RU 98101443A RU 2129621 C1 RU2129621 C1 RU 2129621C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
lubricant
cold
articles
solution
Prior art date
Application number
RU98101443A
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Гостенин
Б.Л. Александров
Original Assignee
Гостенин Владимир Александрович
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 Гостенин Владимир Александрович filed Critical Гостенин Владимир Александрович
Priority to RU98101443A priority Critical patent/RU2129621C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2129621C1 publication Critical patent/RU2129621C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Chemical Treatment Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к поверхностной обработке металлов, а именно к химической обработке металлов, в частности к фосфатированию, и может быть использовано для защиты изделий из черных металлов и сплавов от коррозии. Для получения коррозионностойкого покрытия на изделиях из черных металлов и их сплавов после операций обезжиривания, промывки холодной водой осуществляют фосфатирование 30 - 40%-ным раствором монофосфата цинка при температуре 80 - 90oC, промывание горячей водой, сушку и пропитку покрытия смесью из ингибиторной смазки АМС-3 и жидкой консервационной смазки типа ЖКБ, взятых в соотношении (2,5 - 3,5):1 при температуре 60 - 90oC. Изделие перед фосфатированием допускается травить в 20%-ном растворе серной кислоты, после чего ее промывают в холодной, а затем в горячей воде. Изделие перед пропиткой покрытия можно пассивировать. Использование изобретения позволяет повысить коррозионную стойкость покрытия в 4,5 - 5 раз при сохранении ударной прочности и влагостойкости, что создает условия успешного использования изделий из холоднокатаной стали с покрытием для работы в агрессивных средах. 3 э.п.ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к поверхностной обработке металлов, а именно к химической обработке поверхности металлов, в частности к фосфатированию, и может быть использовано для защиты черных металлов и сплавов от коррозии.
Трубы, вентканалы, кровельные металлические покрытия и элементы, кузова и детали автомобилей, изделия из электротехнической стали и иные изделия и поверхности из черных металлов, которые под воздействием внешней среды, масел и органических растворителей подвергаются сильной коррозии, покрывают защитными покрытиями на основе олова, цинка и др. элементов, наносимых гальваническим, дробеструйным способами, окунанием в расплавы.
В частности, при добыче нефти из скважины для питания привода погружных насосов используют электрический бронированный кабель. Учитывая агрессивную среду скважин, броня кабеля должна обладать высокой коррозионной стойкостью. Это требование выполняют, применяя при изготовлении кабеля холоднокатаную стальную ленту с защитным покрытием. Широкое применение в кабельной промышленности имеет холоднокатаная лента и проволока с цинковым покрытием, наносимым гальваническим способом. В нефти содержится большое количество различных масел, органических растворителей и иных высоко агрессивных веществ, под воздействием которых оксидное цинковое покрытие довольно быстро разрушается, бронированная оболочка кабеля коррозирует, что приводит к замене кабеля и остановке скважины.
Во всех этих случаях требуются дорогостоящие дефицитные материалы при неудовлетворительной коррозионной стойкости получаемого покрытия.
Известен способ нанесения на черные металлы и сплавы фосфатных покрытий, обладающих более высокими защитными свойствами, чем оксидные покрытия. Повышение защитной способности покрытия достигается пропиткой его минеральными маслами и консистентными смазками. [Грилихес С.Я. "Оксидные и фосфатные покрытия металлов" Изд. 4-е доп. и перер. Л., Машиностроение. Ленинградское отд. 1978, с. 14-16, 84, 85].
В известном способе стойкость фосфатного защитного покрытия в большой степени определяется оборудованием, режимами подготовки поверхности металла перед нанесением покрытия, составом соответствующих растворов и смазок. Стойкость получаемых покрытий выше, чем гальванических оксидных покрытий, но недостаточна для их использования в высоко агрессивных средах, например в нефтяных скважинах.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ получения коррозионностойкого покрытия на холоднокатаной ленте черного металла, включающий операции: обезжиривание, промывку холодной водой, фосфатирование, промывку горячей водой, сушку и последующую пропитку покрытия [SU Авторское свидетельство N 1520145 МПК6 С 23 С 22/14, опубл. 1989 г.]
Способ характеризуется применением сложного по составу компонентов фосфатирующего раствора, наличием герметичного оборудования для возможности создания избыточного давления, малой производительностью и недостаточной стойкостью.
Задачей изобретения является создание относительно простого способа получения коррозионностойкого покрытия, обеспечивающего работу изделий из черных металлов и сплавов в условиях агрессивных сред.
Желательный технический результат - повышение коррозионной стойкости.
Технический результат достигается тем, что в известном способе получения коррозионностойкого покрытия на изделиях из черных металлов и сплавов, предусматривающем операции: обезжиривание, промывку холодной водой, фосфатирование, промывку горячей водой, сушку и последующую пропитку покрытия, по изобретению фосфатирование осуществляют 30-40%-ным раствором монофосфата цинка при температуре 80-90oC, а пропитку покрытия осуществляют смесью из ингибиторной смазки и жидкой консервационной смазки, взятых в соотношении (2,5-3,5): 1 при температуре 60-90oC. По изобретению изделие перед фосфатированием можно травить в 20%-ном растворе серной кислоты с последующей промывкой в холодной, а затем в горячей воде. Изделие перед пропиткой покрытия можно пассивировать. В качестве смазок целесообразно выбирать ингибиторную смазку АМС-З, а жидкой консервационной смазки - смазку типа ЖКБ.
Сущность изобретения основана на том, что для получения качественного фосфатного покрытия, пригодного для работы изделий из черных металлов и сплавов в условиях агрессивных сред, целесообразно использовать 30-40%-ный раствор монофосфата цинка при температуре 70-90oC в сочетании с пропиткой покрытия смесью из ингибиторной смазки и жидкой консервационной смазки взятой в соотношении (2,5-3,5):1 при температуре 60-90oC. Выбор 30-40%-ного раствора монофосфата цинка обусловлен тем, что по защитной способности формируемые им защитные пленки не уступают пленкам, полученным при использовании раствора комплексного препарата "мажеф". Получаемые при этом фосфатные покрытия обладают достаточной толщиной, прочностью и пористостью, позволяющей хорошо пропитывать его жидкотекучими смазками. Наибольшее повышение защитной способности покрытия достигается его пропиткой с применением ингибированных масел или смазок. По изобретению используют ингибированную смазку АМС-З и жидкую консервационную смазку типа ЖКБ в соотношении (2,5-3,5): 1, что позволяет получить пропиточную массу необходимой консистенции при температуре 60-90oC с заданными свойствами. Для лучшей подготовки поверхности перед нанесением покрытия по изобретению изделие можно травить в 20%-ном растворе серной кислоты с последующей промывкой в холодной, а затем в горячей воде. Повышение концентрации в растворе серной кислоты нежелательно из-за образования крупнокристаллической структуры покрытия, а уменьшение не позволяет достаточно хорошо подготовить грязную поверхность. Изделие перед пропиткой покрытия можно пассивировать. Для этой цели можно использовать растворы хозяйственного мыла, мало концентрированные растворы натриевых и иных солей.
Опыты по нанесению покрытия проводились на агрегате непрерывного действия, оборудованного ваннами, сушильной камерой, тянущими приспособлениями и сматывающим устройством. Скорость обработки 6 м/мин.
Пример
Для нанесения покрытия была использована холоднокатаная лента из стали 0,8 КП (ГОСТ 9054-70) толщиной 0,5 мм, шириной 20 мм.
Исходную ленту разматывали, обезжиривали в 20%-ном растворе серной кислоты при температуре 60oC, промывали в холодной воде, а затем пропускали через 40%-ный раствор монофосфата цинка при температуре 80oC, промывали в горячей воде и сушили при температуре 200oC, нанесенное покрытие пропитывали смесью ингибиторной смазки АМС-З и жидкой консервационной смазки ЖКБ, взятых в соотношении 3,5:1, при температуре 60oC. Готовую ленту сматывали в рулоны и упаковывали.
Образцы ленты с нанесенным покрытием испытывались в лабораторных условиях на определение коррозионной стойкости. Аналогичные опыты проводились по технологии прототипа. Испытание проводилось обрызгиванием 3%-ным раствором NaCl.
Использование дополнительных операций: травления в растворе 20%-ной серной кислоты при температуре 50-60oC с последующей промывкой в холодной, а затем в горячей воде перед обработкой монофосфатом цинка, а также операции пассивирования в мыльном растворе значительного влияния на качество покрытия не оказывают.
Использование изобретения позволяет повысить коррозионную стойкость по отношению к прототипу в 4,5-5 раз при сохранении ударной прочности и влагостойкости, что создает условия успешного использования покрытия для работы в агрессивных средах.

Claims (4)

1. Способ получения коррозионностойкого покрытия на изделиях из черных металлов и сплавов, включающий операции: обезжиривание, промывку холодной водой, фосфатирование, промывку горячей водой, сушку и последующую пропитку покрытия, отличающийся тем, что фосфатирование осуществляют 30 - 40%-ным раствором монофосфата цинка при температуре 80 - 90oC, а пропитку покрытия осуществляют при температуре 60 - 90oC смесью из ингибиторной смазки и жидкой консервационной смазки, взятых в соотношении (2,5 - 3,5) : 1.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что изделие перед фосфатированием травят в 20%-ном растворе серной кислоты и промывают в холодной, а затем в горячей воде.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что изделие перед пропиткой покрытия пассивируют.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве ингибиторной смазки используют смазку АМС-3, а жидкой консервационной смазки - смазку типа ЖКБ.
RU98101443A 1998-02-04 1998-02-04 Способ получения коррозионностойкого покрытия на изделиях из черных металлов и сплавов RU2129621C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98101443A RU2129621C1 (ru) 1998-02-04 1998-02-04 Способ получения коррозионностойкого покрытия на изделиях из черных металлов и сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98101443A RU2129621C1 (ru) 1998-02-04 1998-02-04 Способ получения коррозионностойкого покрытия на изделиях из черных металлов и сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2129621C1 true RU2129621C1 (ru) 1999-04-27

Family

ID=20201610

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98101443A RU2129621C1 (ru) 1998-02-04 1998-02-04 Способ получения коррозионностойкого покрытия на изделиях из черных металлов и сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2129621C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106521474A (zh) * 2016-10-14 2017-03-22 江苏森威精锻有限公司 一种中空轴表面钝化处理方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106521474A (zh) * 2016-10-14 2017-03-22 江苏森威精锻有限公司 一种中空轴表面钝化处理方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lin et al. Synergistic corrosion protection for galvanized steel by phosphating and sodium silicate post-sealing
KR102472493B1 (ko) 황산염의 사용 및 성형 기계에서 성형에 의한 강 부품의 제조 방법
US4637840A (en) Coated aluminum-zinc alloy plated sheet steel
US7727942B2 (en) Lubricant coated sheet metal with improved deformation properties
AU604395B2 (en) Process for phosphating metal surfaces
US4493876A (en) Corrosion inhibition
JPS6167773A (ja) 金属表面処理法
RU2129621C1 (ru) Способ получения коррозионностойкого покрытия на изделиях из черных металлов и сплавов
Lester et al. Thermally sprayed composite coatings for enhanced corrosion protection of steel structures
KR20150061908A (ko) 용융아연도금방법 및 용융아연도금설비
US20230332296A1 (en) Process for coating onto galvanized surfaces
PL83640B1 (ru)
CN1054872C (zh) 一种水性防蚀处理剂及其制备和应用方法
US5312652A (en) Process for forming a copolymer-based anticorrosion coating on a metal surface and the products thus obtained
KR100358219B1 (ko) 금속물질의부식억제제
JPH03107469A (ja) 裸耐食性に優れたりん酸塩化成皮膜を有する亜鉛系めっき材料
US3617345A (en) Method of manufacturing aluminum coated ferrous base articles
Freeman et al. Studies on the Surface Treatment of Aluminium and Zinc
RU2752488C1 (ru) Защитное покрытие и способ его нанесения
El Kacimi et al. Recent Progress and Comprehension of Corrosion of Steels in the Hot-Dip Galvanizing Industry
US3540907A (en) Hot-dip metal coating process
Emelyanov Ways to Ensure Anticorrosion Protection of Bodies
WO2018000433A1 (zh) 防锈剂、金属工件及其防锈处理方法
RU2214478C2 (ru) Способ повышения износостойкости резьбовых соединений
US2478692A (en) Corrosion resistant coating for ferrous products