RU2165474C2 - Способ обработки поверхности металлических изделий - Google Patents

Способ обработки поверхности металлических изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2165474C2
RU2165474C2 RU99111117/02A RU99111117A RU2165474C2 RU 2165474 C2 RU2165474 C2 RU 2165474C2 RU 99111117/02 A RU99111117/02 A RU 99111117/02A RU 99111117 A RU99111117 A RU 99111117A RU 2165474 C2 RU2165474 C2 RU 2165474C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
product
article
conductive material
current
plasma
Prior art date
Application number
RU99111117/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99111117A (ru
Inventor
Е.Н. Каблов
дж н С.А. Мубо
С.А. Мубояджян
Я.А. Помелов
С.А. Будиновский
Original Assignee
Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов
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 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов filed Critical Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов
Priority to RU99111117/02A priority Critical patent/RU2165474C2/ru
Publication of RU99111117A publication Critical patent/RU99111117A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2165474C2 publication Critical patent/RU2165474C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Vapour Deposition (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в авиационном и энергетическом турбиностроении для ионного травления с целью контроля макроструктуры, прецизионного удаления поверхностных слоев или повышения служебных характеристик материалов. Способ включает предварительную очистку поверхности, размещение в зоне обработки изделия и токопроводящего материала, создание вакуума в зоне обработки изделия, подачу отрицательного потенциала на изделие и отдельно на токопроводящий материал, возбуждение на токопроводящем материале вакуумной дуги, горящей в парах этого материала с образованием плазмы, обработку поверхности методом ионного травления путем подбора тока вакуумной дуги токопроводящего материала и отрицательного потенциала на изделии более 300 В таким образом, чтобы обеспечить температуру поверхности изделия, не превышающую температуру начала разупрочнения материала изделия или начала термической диффузии элементов плазмы токопроводящего материала в поверхность материала изделия. Изобретение направлено на повышение скорости травления и исключение изменения свойств материала изделия из-за накопления в поверхностном слое ионов токопроводящего материала. 2 з. п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в авиационном и энергетическом турбостроении, а также для обработки поверхности металлических изделий методом ионного травления с целью контроля макроструктуры, прецизионного удаления поверхностных слоев или повышения служебных характеристик материалов.
В науке и технике широко известны способы обработки поверхности металлических изделий в вакууме пучками ускоренных ионов или ионами из плазмы электрического разряда при подаче отрицательного электрического потенциала на изделие, основанные на эффекте ионной бомбардировки поверхности, сопровождающейся ее очисткой, разогревом и травлением /1/.
Недостатком известных способов является относительно невысокая скорость ионного травления поверхности изделия из-за низкой плотности ионного тока на поверхности, что ограничивает их применение в машиностроении.
Наиболее близким по технической сути к изобретению является способ согласно патенту /2/, включающий предварительную подготовку изделия под покрытие, размещение в зоне обработки изделия и сплава на основе алюминия, создание вакуума в зоне обработки изделия, подачу отрицательного потенциала на изделие и отдельно на сплав на основе алюминия, возбуждение на сплаве на основе алюминия вакуумной дуги, горящей в парах этого сплава с образованием плазмы сплава на основе алюминия, бомбардировку поверхности изделия ионами плазмы сплава на основе алюминия, очистку и нагрев поверхности изделия ионами плазмы сплава на основе алюминия, диффузию и накопление этого сплава на поверхности изделия, с формированием алюминидного покрытия, предполагающий перед подачей отрицательного потенциала на изделие дополнительный нагрев обрабатываемого изделия преимущественно радиационным методом и проведение процесса диффузии и накопления сплава на основе алюминия на поверхности изделия при постоянном отрицательном потенциале на изделии, выбираемом в диапазоне от потенциала плавания до потенциала "-50 В".
Недостатком известного способа является низкая эффективность очистки поверхности изделия из-за невысокой энергии ионов, бомбардирующих поверхность, а также диффузия и накопление в поверхностном слое сплава на основе алюминия, что приводит к изменению свойств материала изделия.
Технической задачей настоящего изобретения являлось повышение эффективности очистки поверхности ионной бомбардировкой, а также устранение диффузии и накопления в поверхностном слое металлических изделий ионов, бомбардирующих поверхность.
Это достигается тем, что в способе обработки поверхности металлических изделий, преимущественно деталей газотурбинного двигателя, включающем предварительную очистку поверхности, размещение в зоне обработки изделия и токопроводящего материала, создание вакуума в зоне обработки изделия, подачу отрицательного потенциала на изделие и отдельно на токопроводящий материал, возбуждение на токопроводящем материале вакуумной дуги, горящей в парах этого материала с образованием плазмы токопроводящего материала, обработку поверхности бомбардировкой ионами, очистку и нагрев поверхности изделия ионами токопроводящего материала, обработку поверхности ведут методом ионного травления путем подбора тока вакуумной дуги токопроводящего материала и отрицательного потенциала на изделии таким образом, чтобы обеспечить температуру поверхности изделия, не превышающую температуры начала разупрочнения материала изделия или начала термической диффузии элементов плазмы токопроводящего материала в поверхность материала изделия. Величина отрицательного потенциала на изделии составляет φ ≥ -300 В. Ионное травление поверхности изделия ведут в плазме токопроводящего материла, состоящего из одного или нескольких металлов, образующих основу материала изделия.
Способ обработки поверхности металлических изделий методом ионного травления в плазме металлов, составляющих основу изделия, и в том числе в плазме сплава изделия при отрицательном потенциале на изделии более 300 В позволяет существенно повысить скорость ионного травления, которая возрастает с ростом отрицательного потенциала на изделии и сопровождается разогревом поверхности. Максимально допустимая скорость травления поверхности изделия, при неизменном значении плотности ионного тока из плазмы, определяется величиной отрицательного потенциала изделия, при котором его температура меньше или равна температурам разупрочнения материала изделия или температуре начала процесса термической диффузии элементов, образующих плазму в материал изделия. Соблюдение этого условия, а также близость или идентичность элементного состава материала изделия и токопроводящего материала, на основе которого образуется плазма, исключает или делает минимальной возможность изменения элементного состава в поверхностном слое материала изделия и соответственно изменения его свойств.
Использование для травления поверхности изделия плазмы вакуумной дуги позволяет проводить процесс травления с высокой скоростью, т.к. плазма содержит значительное количество ионов металлов с кратностью заряда более единицы, что равнозначно увеличению средней энергии ионов, бомбардирующих поверхность, в 1,5-2 раза.
Сущность изобретения поясняется на примерах, где для ионного травления были выбраны лопатки ротора турбины из никелевого сплава ЖС6У. Допустимая температура нагрева сплава в вакууме не более 1050oC. Поверхность лопаток подвергалась предварительной очистке. После этого лопатка и токопроводящий материал размещались в зоне обработки, в которой создавался вакуум 10-3 Па. На лопатку подавался отрицательный электрический потенциал φ1 = 300-850 В и отдельно отрицательный электрический потенциал φ2 = 30-100 В на токопроводящий материал. Возбуждалась вакуумная дуга, горящая в парах токопроводящего материала, и начинался процесс ионной очистки лопатки при φ1 = 300 В и ионного нагрева за счет бомбардировки поверхности лопатки ионами токопроводящего материала. Затем через 5-10 минут обработки после очистки поверхности лопатки отрицательный электрический потенциал на лопатке изменялся до φ1 = 700-850 В и проводилось ионное травление в течение 30 минут. После завершения процесса травления и охлаждения лопатки в вакууме ее извлекали из зоны обработки и исследовали поверхность металлографическими и микрорентгеноспектральными методами. Результаты исследований для различных видов токопроводящих материалов, ионы которых использовались для травления, представлены в таблице.
Из рассмотренных примеров видно, что ионное травление поверхности изделия из сплава ЖС6У в плазме токопроводящего материала, состоящего из одного или нескольких металлов, образующих основу материала изделия, проводимое при температуре, близкой к максимально возможной температуре нагрева изделия, обеспечивает скорости травления поверхности изделия свыше 20 мкм/час при минимальном воздействии обработки на свойства поверхности (толщина измененного слоя не более 0,1 мкм). Использование для проведения процесса ионного травления циркония, не являющегося легирующим элементом для сплава ЖС6У, или алюминия при отрицательном электрическом потенциале изделия менее 300 В, приводит к накоплению этих элементов в поверхностном слое лопатки и изменению элементного состава сплава ЖС6У на глубину, соответственно, 35 и 28 мкм, что может существенно изменить прочностные характеристики лопатки в целом.
Полученные скорости травления лопаток турбины свыше 20 мкм/час приемлемы для промышленного использования предложенного способа обработки поверхности металлических изделий.
Применение изобретения в промышленности для травления поверхности литых лопаток турбин для контроля макроструктуры монокристальных лопаток после литья, удаления рекристаллизованного слоя с поверхности монокристальных лопаток глубиной 20-30 мкм, удаление отработанных покрытий при ремонте лопаток турбин существенно уменьшит экологическую вредность перечисленных промышленных процессов, т.к. исключает применение токсичных растворов, и даст значительный экономический эффект, который по расчетам авторов составит от 10 до 15 процентов от стоимости лопаток турбин.
Литература
1. Плешивцев Н.В. Катодное распыление. - М.: Атомиздат, 1968.
2. Патент РФ N 2012694 по классу C 23 C 14/38.

Claims (3)

1. Способ обработки поверхности металлических изделий, преимущественно деталей газотурбинного двигателя, включающий предварительную очистку поверхности, размещение в зоне обработки изделия и токопроводящего материала, создание вакуума в зоне обработки и изделия, подачу отрицательного потенциала на изделие и отдельно на токопроводящий материал, возбуждение на токопроводящем материале вакуумной дуги, горящей в парах этого материала с образованием плазмы токопроводящего материала, обработку поверхности изделия бомбардировкой ионами, очистку и нагрев поверхности изделия ионами токопроводящего материала, отличающийся тем, что обработку поверхности ведут методом ионного травления путем подбора тока вакуумной дуги токопроводящего материала и отрицательного потенциала на изделии таким образом, чтобы обеспечить температуру поверхности изделия, не превышающую температуру начала разупрочнения материала изделия или начала термической диффузии элементов плазмы токопроводящего материала в поверхность материала изделия.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что величина отрицательного потенциала на изделии φ ≥ -300 В.
3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что ионное травление поверхности изделия ведут в плазме токопроводящего материала, состоящего из одного или нескольких металлов, образующих основу материала изделия.
RU99111117/02A 1999-05-27 1999-05-27 Способ обработки поверхности металлических изделий RU2165474C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99111117/02A RU2165474C2 (ru) 1999-05-27 1999-05-27 Способ обработки поверхности металлических изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99111117/02A RU2165474C2 (ru) 1999-05-27 1999-05-27 Способ обработки поверхности металлических изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99111117A RU99111117A (ru) 2001-02-27
RU2165474C2 true RU2165474C2 (ru) 2001-04-20

Family

ID=20220408

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99111117/02A RU2165474C2 (ru) 1999-05-27 1999-05-27 Способ обработки поверхности металлических изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2165474C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497977C2 (ru) * 2011-11-21 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова Способ получения однофазных пленок нитрида титана
RU2599389C1 (ru) * 2015-05-26 2016-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" Способ изготовления электродов электронных приборов
EP3393215A1 (de) 2017-04-20 2018-10-24 Andrey Senokosov Lichtbogenplasmatron-oberflächenbehandlung

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497977C2 (ru) * 2011-11-21 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова Способ получения однофазных пленок нитрида титана
RU2599389C1 (ru) * 2015-05-26 2016-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" Способ изготовления электродов электронных приборов
EP3393215A1 (de) 2017-04-20 2018-10-24 Andrey Senokosov Lichtbogenplasmatron-oberflächenbehandlung

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0916635B1 (en) Ceramic coatings containing layered porosity
JP2002501575A (ja) 真空内でダイヤモンド質のカーボン薄膜を成膜する方法
US5556713A (en) Diffusion barrier for protective coatings
RU2340704C2 (ru) Способ обработки поверхности металлического изделия
RU2165474C2 (ru) Способ обработки поверхности металлических изделий
EP1639149B1 (en) A method for forming a superhard amorphous carbon coating in vacuum
RU2308537C1 (ru) Способ обработки поверхности металлического изделия
JP3320739B2 (ja) タービン羽根用保護層
CN112708852B (zh) 一种原位高能Ar+刻蚀后处理改善AlCrN涂层刀具性能的方法
RU2599073C1 (ru) Способ ионно-плазменного нанесения многослойного покрытия на изделия из алюминиевых сплавов
CN113825857B (zh) 在金属基材表面形成氧化铝层的方法
RU2116378C1 (ru) Способ модификации поверхностных слоев деталей из сплавов на основе титана
Ehrich et al. Plasma deposition of thin films utilizing the anodic vacuum arc
CN108796493B (zh) 一种轻金属表面冷喷涂涂层的封孔改性方法
RU2409701C2 (ru) Способ нанесения керамического покрытия
RU2188251C2 (ru) Способ обработки поверхности металлического изделия
RU2164550C2 (ru) Способ обработки поверхности изделия
RU2566232C1 (ru) Способ комбинированной ионно-плазменной обработки изделий из алюминиевых сплавов
CN110923636B (zh) γ-TiAl合金表面电子束复合等离子合金化处理方法
RU76918U1 (ru) Вакуумная ионно-плазменная установка
RU2164549C2 (ru) Способ испарения и конденсации токопроводящих материалов
RU2693236C1 (ru) Способ полирования лопаток блиска газотурбинного двигателя из титановых сплавов
RU2693235C1 (ru) Устройство для электролитно-плазменного полирования лопаток блиска
RU2192501C2 (ru) Способ вакуумного ионно-плазменного нанесения покрытий на подложку
RU2445406C1 (ru) Способ обработки поверхности изделия из титанового сплава

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20051219