RU2267553C2 - Method for applying wear resistant coating onto cutting tool - Google Patents

Method for applying wear resistant coating onto cutting tool Download PDF

Info

Publication number
RU2267553C2
RU2267553C2 RU2004105173/02A RU2004105173A RU2267553C2 RU 2267553 C2 RU2267553 C2 RU 2267553C2 RU 2004105173/02 A RU2004105173/02 A RU 2004105173/02A RU 2004105173 A RU2004105173 A RU 2004105173A RU 2267553 C2 RU2267553 C2 RU 2267553C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
titanium
resistant coating
cutting tool
molybdenum
Prior art date
Application number
RU2004105173/02A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2004105173A (en
Inventor
Владимир Петрович Табаков (RU)
Владимир Петрович Табаков
Николай Анатольевич Ширманов (RU)
Николай Анатольевич Ширманов
Алексей Валерьевич Циркин (RU)
Алексей Валерьевич Циркин
Алексей Валерьевич Чихранов (RU)
Алексей Валерьевич Чихранов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2004105173/02A priority Critical patent/RU2267553C2/en
Publication of RU2004105173A publication Critical patent/RU2004105173A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2267553C2 publication Critical patent/RU2267553C2/en

Links

Landscapes

  • Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)
  • Chemical Vapour Deposition (AREA)
  • Physical Vapour Deposition (AREA)

Abstract

FIELD: processes for applying wear resistant coatings onto cutting tools, possibly in metal working.
SUBSTANCE: vacuum-plasma method for applying wear-resistant coating on base of titanium nitride or carbonitride containing silicon is realized at using molybdenum as alloying component. Coating is applied by means of two arranged mutually opposite cathodes made of alloy on base titanium and silicon with use of built-up cathode of titanium and molybdenum arranged between above mentioned cathodes.
EFFECT: enhanced efficiency of cutting tool due to increased residual compression stresses in coating.
2 ex, 1 tbl

Description

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке.The invention relates to methods for applying wear-resistant coatings to a cutting tool and can be used in metalworking.

Известен способ повышения стойкости режущего инструмента (РИ), при котором на его поверхность вакуумно-плазменным методом наносят покрытие из нитрида титана (TiN) или карбонитрида титана (TiCN) (см. Табаков В.П. Работоспособность режущего инструмента с износостойкими покрытиями на основе сложных нитридов и карбонитридов титана. Ульяновск: УлГТУ, 1998. 123 с.). К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что в известном способе покрытия имеют недостаточно высокую микротвердость и низкие остаточные сжимающие напряжения. В результате этого покрытие в большей мере подвергается износу, в нем быстро зарождаются и распространяются трещины, приводящие к разрушению покрытия, что снижает стойкость РИ с покрытием.There is a method of increasing the resistance of a cutting tool (RI), in which a titanium nitride (TiN) or titanium carbonitride (TiCN) coating is applied on its surface using a vacuum-plasma method (see Tabakov V.P. Performance of a cutting tool with wear-resistant coatings based on complex titanium nitrides and carbonitrides. Ulyanovsk: UlSTU, 1998.123 s.). The reasons that impede the achievement of the technical result indicated below when using the known method include the fact that in the known method the coatings have insufficiently high microhardness and low residual compressive stresses. As a result of this, the coating undergoes more wear and tear, cracks quickly nucleate and propagate in it, leading to the destruction of the coating, which reduces the resistance of the RI with the coating.

Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является способ повышения стойкости РИ, включающий нанесение износостойкого покрытия нитрида титана-кремния TiSiN вакуумно-плазменным методом (см. Свидетельство на полезную модель №30143), принятый за прототип.The closest method of the same purpose to the claimed invention in terms of features is a method of increasing the resistance of RI, including applying a wear-resistant coating of titanium-silicon nitride TiSiN by a vacuum-plasma method (see Certificate for Utility Model No. 30143) adopted as a prototype.

К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, принятого за прототип, относится то, что в известном способе покрытие обладает низкими остаточными сжимающими напряжениями. В результате покрытие плохо сопротивляется процессам износа и разрушения и быстро разрушается при резании.For reasons that impede the achievement of the following technical result when using the known method adopted for the prototype, is that in the known method, the coating has low residual compressive stresses. As a result, the coating poorly resists the processes of wear and tear and quickly collapses when cutting.

Повышение в последнее время стоимости металлорежущего инструмента и ужесточение требований к точности обрабатываемых деталей сделало еще более актуальной проблему повышения стойкости РИ. Основной причиной разрушения покрытия является возникновение трещин из-за деформации режущего клина и адгезионно-усталостных явлений, являющихся причиной появления выкрашиваний материала износостойкого покрытия (ИП) и его отслоения на контактных площадках. Одним из путей повышения стойкости и работоспособности РИ с покрытием является нанесение покрытий многокомпонентного типа, содержащих легирующие элементы, способствующие повышению прочностных свойств покрытия.Recently, the increase in the cost of metal-cutting tools and the tightening of requirements for precision machined parts made the problem of increasing the resistance of radiation sources even more urgent. The main reason for the destruction of the coating is the occurrence of cracks due to deformation of the cutting wedge and adhesive-fatigue phenomena, which are the cause of the appearance of spalling of the material of the wear-resistant coating (IP) and its delamination at the contact pads. One of the ways to increase the durability and performance of RI with a coating is to apply coatings of a multicomponent type, containing alloying elements, which contribute to increasing the strength properties of the coating.

Технический результат - повышение работоспособности РИ.The technical result is an increase in the health of RI.

Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном способе на рабочие поверхности РИ вакуумно-плазменным методом наносится многокомпонентное покрытие тройной системы. Особенность заявляемого способа заключается в том, что в покрытии на основе нитрида или карбонитрида титана, содержащем кремний, в качестве дополнительного легирующего компонента используют молибден, а покрытие наносят двумя противоположно расположенными катодами из сплава титана и кремния и расположенным между ними составным катодом, содержащим титан и молибден.The specified technical result during the implementation of the invention is achieved by the fact that in the known method on the working surfaces of the RI by a vacuum-plasma method, a multicomponent coating of a ternary system is applied. A feature of the proposed method is that molybdenum is used as an additional alloying component in a coating based on titanium nitride or carbonitride containing silicon, and the coating is applied by two opposite cathodes made of an alloy of titanium and silicon and a composite cathode between them containing titanium and molybdenum.

Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентам и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявитель не обнаружил источников, характеризующихся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленного изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа как наиболее близкого по совокупности признаков аналога позволило установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном способе, изложенных в формуле изобретения. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "новизна".An analysis of the prior art by the applicant, including a search by patents and scientific and technical sources of information and identification of sources containing information about analogues of the claimed invention, allowed to establish that the applicant did not find sources characterized by features identical to all the essential features of the claimed invention. The definition from the list of identified analogues of the prototype as the closest in the totality of the features of the analogue made it possible to establish a set of significant distinguishing features in relation to the technical result perceived by the applicant in the claimed method set forth in the claims. Therefore, the claimed invention meets the condition of "novelty."

Для проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" заявитель провел дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного способа повышения стойкости РИ. Результаты поиска показали, что заявленное изобретение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение технического результата. В частности, заявленным изобретением не предусматриваются следующие преобразования:To verify the compliance of the claimed invention with the condition "inventive step", the applicant conducted an additional search for known solutions in order to identify signs that match the distinctive features of the claimed method of increasing the resistance of radiation from the prototype. The search results showed that the claimed invention does not follow explicitly from the prior art for the specialist, since the influence of the transformations provided for by the essential features of the claimed invention on the achievement of the technical result is not revealed from the prior art determined by the applicant. In particular, the claimed invention does not provide for the following transformations:

- дополнение известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такого дополнения;- the addition of a known means by any known part, attached to it according to known rules, to achieve a technical result, in respect of which the effect of such an addition is established;

- замена какой-либо части известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;.- replacement of any part of a known product with another known part to achieve a technical result, in respect of which the effect of such a replacement is established;

- исключение какой-либо части средства с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата;- the exclusion of any part of the funds with the simultaneous exclusion of the function due to its presence and the achievement of the usual result for such exclusion;

- увеличение количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;- an increase in the number of elements of the same type, actions to enhance the technical result, due to the presence in the tool of just such elements, actions;

- выполнение известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;- the implementation of a known tool or part of a known material to achieve a technical result due to the known properties of this material;

- создание средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.- the creation of a tool consisting of known parts, the choice of which and the relationship between them are based on known rules, recommendations, and the technical result achieved in this case is due only to the known properties of the parts of this tool and the relationships between them.

Описываемое изобретение не основано на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида. Имеется в виду случай, когда известен факт влияния каждого из указанных признаков на технический результат, и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень".The described invention is not based on a change in a quantitative characteristic (s), the presentation of such signs in relationship or a change in its form. This refers to the case when the fact of the influence of each of these characteristics on the technical result is known, and new values of these signs or their relationship could be obtained on the basis of known dependencies and patterns. Therefore, the claimed invention meets the condition of "inventive step".

Сущность изобретения заключается в следующем. В покрытии при резании происходят процессы трещинообразования, приводящие к его разрушению. В этих условиях покрытие должно иметь высокие остаточные сжимающие напряжения.The invention consists in the following. During cutting, cracking processes occur in the coating, leading to its destruction. Under these conditions, the coating should have high residual compressive stresses.

Пластины с покрытиями, полученные с отклонениями от указанной технологии получения, показали более низкие результаты.Coated plates obtained with deviations from the indicated production technology showed lower results.

Для экспериментальной проверки заявленного способа было нанесено покрытие-прототип, указанное в известном способе, а также покрытие, нанесенное по предлагаемому способу. Покрытия наносили на твердосплавные пластины в вакуумной камере установки "Булат -6", снабженной тремя вакуумно-плазменными испарителями, расположенными горизонтально в одной плоскости.For experimental verification of the claimed method, a prototype coating was applied as specified in the known method, as well as a coating applied by the proposed method. The coatings were deposited on carbide plates in the vacuum chamber of the Bulat-6 installation equipped with three vacuum-plasma evaporators located horizontally in the same plane.

Ниже приведены конкретные примеры осуществления предлагаемого способа.The following are specific examples of the implementation of the proposed method.

Пример 1. Покрытие TiSiMoN толщиной 6 мкм.Example 1. Coating TiSiMoN 6 μm thick.

Твердосплавные пластины МК8 (размером 4,7×12×12 мм) промывают в ультразвуковой ванне, протирают ацетоном, спиртом и устанавливают на поворотном устройстве в вакуумной камере установки "Булат-6", снабженной тремя испарителями, расположенными горизонтально в одной плоскости. Используются два противоположно расположенных катода из сплава титана и кремния и расположенный между ними составной катод, содержащий титан и молибден. Камеру откачивают до давления 6,65·10-3 Па, включают поворотное устройство, подают на него отрицательное напряжение 1,1 кВ, включают один испаритель и при токе дуги 100 А производят ионную очистку и нагрев пластин до температуры 560-580°С. Ток фокусирующей катушки 0,4 А. Затем при отрицательном напряжении 160 В, токе катушек 0,3 А включают все испарители, подают в камеру реакционный газ - азот и осаждают покрытие TiSiMoN толщиной 6,0 мкм. Затем отключают испарители, подачу реакционного газа, напряжение и вращение приспособления. Через 15-20 мин камеру открывают и извлекают инструмент с покрытием.MK8 carbide inserts (4.7 × 12 × 12 mm in size) are washed in an ultrasonic bath, wiped with acetone, alcohol and mounted on a rotary device in the vacuum chamber of the Bulat-6 installation equipped with three evaporators located horizontally in the same plane. Two oppositely located cathodes of an alloy of titanium and silicon and a composite cathode located between them, containing titanium and molybdenum, are used. The chamber is pumped out to a pressure of 6.65 · 10 -3 Pa, the rotary device is turned on, a negative voltage of 1.1 kV is applied to it, one evaporator is turned on, and at an arc current of 100 A, the plates are cleaned and heated to a temperature of 560-580 ° C. The focusing coil current is 0.4 A. Then, with a negative voltage of 160 V and a coil current of 0.3 A, all evaporators are turned on, reaction gas - nitrogen is supplied to the chamber, and a 6.0 μm thick TiSiMoN coating is deposited. Then shut off the evaporators, the supply of reaction gas, voltage and rotation of the device. After 15-20 minutes, the chamber is opened and the coated tool is removed.

Пример 2. Покрытие TiSiMoCN толщиной 6 мкм.Example 2. Coating TiSiMoCN with a thickness of 6 μm.

Твердосплавные пластины МК8 (размером 4,7×12×12 мм) промывают в ультразвуковой ванне, протирают ацетоном, спиртом и устанавливают на поворотном устройстве в вакуумной камере установки "Булат-6", снабженной тремя испарителями, расположенными горизонтально в одной плоскости. Используются два противоположно расположенных катода из сплава титана и кремния и расположенный между ними составной катод, содержащий титан и молибден. Камеру откачивают до давления 6,65·10-3 Па, включают поворотное устройство, подают на него отрицательное напряжение 1,1 кВ, включают один испаритель и при токе дуги 100 А производят ионную очистку и нагрев пластин до температуры 560-580°С. Ток фокусирующей катушки 0,4 А. Затем при отрицательном напряжении 160 В, токе катушек 0,4 А включают все испарители, подают в камеру смесь реакционных газов - азота и ацетилена с содержанием последнего 30% в смеси и осаждают покрытие TiSiMoCN толщиной 6,0 мкм. Затем отключают испарители, подачу реакционного газа, напряжение и вращение приспособления. Через 15-20 мин камеру открывают и извлекают инструмент с покрытием.MK8 carbide inserts (4.7 × 12 × 12 mm in size) are washed in an ultrasonic bath, wiped with acetone, alcohol and mounted on a rotary device in the vacuum chamber of the Bulat-6 installation equipped with three evaporators located horizontally in the same plane. Two oppositely located cathodes of an alloy of titanium and silicon and a composite cathode located between them, containing titanium and molybdenum, are used. The chamber is pumped out to a pressure of 6.65 · 10 -3 Pa, the rotary device is turned on, a negative voltage of 1.1 kV is applied to it, one evaporator is turned on, and at an arc current of 100 A, the plates are cleaned and heated to a temperature of 560-580 ° C. The focusing coil current is 0.4 A. Then, at a negative voltage of 160 V and a coil current of 0.4 A, all evaporators are turned on, a mixture of reaction gases — nitrogen and acetylene — containing the last 30% in the mixture — is fed into the chamber, and a 6.0 TiSiMoCN coating is deposited with a thickness of 6.0 microns. Then shut off the evaporators, the supply of reaction gas, voltage and rotation of the device. After 15-20 minutes, the chamber is opened and the coated tool is removed.

Остаточные напряжения в покрытии определяли на рентгеновском дифрактомере "ДРОН-3".Residual stresses in the coating were determined on a DRON-3 X-ray diffractometer.

Стойкостные испытания проводили на токарном станке модели 16К20 резцами со сменными многогранными пластинами из твердого сплава МК8 при обработке заготовок из конструкционной стали 30ХГСА. Испытывали твердосплавные пластины марки МК8, обработанные по известному и предлагаемому способам. Критерием износа служила фаска износа по задней поверхности шириной 0,4 мм.Durability tests were carried out on a model 16K20 lathe with cutters with replaceable polyhedral MK8 carbide inserts when machining billets made of structural steel 30KhGSA. Tested carbide inserts grade MK8, processed according to the known and proposed methods. The wear criterion was a chamfer of wear along the back surface with a width of 0.4 mm.

Как видно из приведенных в табл.1 данных, наличие в покрытии молибдена приводит к повышению остаточных сжимающих напряжений. Стойкость пластин, обработанных по предлагаемому способу, выше износостойкости пластин, обработанных по способу-прототипу, в 1,3-1,6 раза.As can be seen from the data in Table 1, the presence of molybdenum in the coating leads to an increase in residual compressive stresses. The resistance of the plates processed by the proposed method is higher than the wear resistance of the plates processed by the prototype method, 1.3-1.6 times.

Таким образом, изложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного способа получения износостойкого покрытия для РИ следующей совокупности условий:Thus, the above information indicates that when using the claimed method of obtaining a wear-resistant coating for RI the following set of conditions:

- способ получения износостойкого покрытия для РИ, воплощающий заявленный способ при его осуществлении, предназначен для использования в промышленности, а именно для нанесения износостойких покрытий на РИ и может быть использован в металлообработке;- a method of obtaining a wear-resistant coating for RI, embodying the claimed method in its implementation, is intended for use in industry, namely for applying wear-resistant coatings to RI and can be used in metalworking;

Таблица 1Table 1 Результаты испытаний РИ c покрытиемCoated RI Test Results № ппNo pp Материал покрытияCoating material Толщина покрытия, мкмCoating thickness, microns Остаточные напряжения сжатия, МПаResidual compression stress, MPa Стойкость, минResistance, min ПримечаниеNote 1one 22 33 4four 55 66 Обрабатываемый материал - 30ХГСА, V=180 м/мин, S=0,15 мм/мин, t=1,0 ммThe processed material - 30KhGSA, V = 180 m / min, S = 0.15 mm / min, t = 1.0 mm 1one TiNTiN 66 775775 4545 АналогAnalogue 22 TiSiNTiSiN 66 10701070 7979 ПрототипPrototype 33 TiSiMoNTiSiMoN 66 13801380 111111 -- 4four TiSiMoCNTiSiMoCN 66 14701470 124124 --

1. Инструментальный материал - МК81. Tool material - MK8

- для заявленного способа получения износостойкого покрытия для РИ в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте изложенной формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью известных до даты приоритета средств и методов;- for the claimed method of obtaining a wear-resistant coating for RI in the form described in the independent clause of the claims, the possibility of its implementation using known methods and methods prior to the priority date is confirmed;

- способ получения износостойкого покрытия для РИ, воплощающий заявленный способ при его осуществлении, способен обеспечить достижение усматриваемого заявителем технического результата.- a method of obtaining a wear-resistant coating for RI, embodying the claimed method in its implementation, is capable of achieving the achievement of the technical result perceived by the applicant.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "промышленная применимость".Therefore, the claimed invention meets the condition of "industrial applicability".

Claims (1)

Способ получения износостойкого покрытия для режущего инструмента, включающий вакуумно-плазменное нанесение износостойкого покрытия на основе нитрида или карбонитрида титана, содержащего кремний, отличающийся тем, что дополнительно используют легирующий компонент молибден, а покрытие наносят двумя противоположно расположенными катодами из сплава титана и кремния и расположенным между ними составным катодом, содержащим титан и молибден.A method of obtaining a wear-resistant coating for a cutting tool, including vacuum-plasma deposition of a wear-resistant coating based on titanium nitride or carbonitride, containing silicon, characterized in that the alloying component is additionally molybdenum, and the coating is applied by two opposite cathodes made of an alloy of titanium and silicon and located between them a composite cathode containing titanium and molybdenum.
RU2004105173/02A 2004-02-20 2004-02-20 Method for applying wear resistant coating onto cutting tool RU2267553C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004105173/02A RU2267553C2 (en) 2004-02-20 2004-02-20 Method for applying wear resistant coating onto cutting tool

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004105173/02A RU2267553C2 (en) 2004-02-20 2004-02-20 Method for applying wear resistant coating onto cutting tool

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004105173A RU2004105173A (en) 2005-07-20
RU2267553C2 true RU2267553C2 (en) 2006-01-10

Family

ID=35842340

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004105173/02A RU2267553C2 (en) 2004-02-20 2004-02-20 Method for applying wear resistant coating onto cutting tool

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2267553C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561579C2 (en) * 2013-12-03 2015-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Method for obtaining wear-resistant coating for cutting tool

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561579C2 (en) * 2013-12-03 2015-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Method for obtaining wear-resistant coating for cutting tool

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004105173A (en) 2005-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2306365C1 (en) Method of application of multi-layer coat for cutting tools
RU2419680C1 (en) Procedure for production of multi-layer coating for cutting tool
RU2327816C1 (en) Method for preparation of multi-layer coating for cutting tool
RU2311490C1 (en) Method of production of the multilayer coating for the cutting tool
RU2419679C1 (en) Procedure for production of multi-layer coating for cutting tool
RU2267553C2 (en) Method for applying wear resistant coating onto cutting tool
RU2267560C2 (en) Method for applying wear resistant coating onto cutting tool
RU2267554C2 (en) Method for applying wear resistant coating onto cutting tool
RU2269606C1 (en) Method for applying wear-resistant coating onto cutting tool
RU2267557C2 (en) Method for applying wear resistant coating onto cutting tool
RU2327809C1 (en) Method for preparation of multi-layer coating for cutting tool
RU2270275C1 (en) Method of production of the wear-resisting coatings for cutting tools
RU2269593C2 (en) Method for applying wear-resistant coating onto cutting tool
RU2269596C2 (en) Method for applying wear resistant coating onto cutting tool
RU2269595C2 (en) Method for applying wear-resistant coating onto cutting tool
RU2269607C1 (en) Method for applying wear-resistant coating onto cutting tool
RU2267555C2 (en) Method for applying wear resistant coating onto cutting tool
RU2270882C1 (en) Method of making wear-resistance coat for cutting tools
RU2269592C2 (en) Method for applying wear-resistant coating onto cutting tool
RU2267558C2 (en) Method for applying wear resistant coating onto cutting tool
RU2270272C1 (en) Method of production of the wear-resisting coatings for cutting tools
RU2327818C1 (en) Method for preparation of multi-layer coating for cutting tool
RU2267559C2 (en) Method for applying wear resistant coating onto cutting tool
RU2269598C2 (en) Method for depositing wear-resistant coating on cutting tool
RU2270271C1 (en) Method of production of the wear-resisting coatings for cutting tools

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060221