RU2299268C1 - Способ фосфатирования поверхности титанового сплава - Google Patents

Способ фосфатирования поверхности титанового сплава Download PDF

Info

Publication number
RU2299268C1
RU2299268C1 RU2005140788/02A RU2005140788A RU2299268C1 RU 2299268 C1 RU2299268 C1 RU 2299268C1 RU 2005140788/02 A RU2005140788/02 A RU 2005140788/02A RU 2005140788 A RU2005140788 A RU 2005140788A RU 2299268 C1 RU2299268 C1 RU 2299268C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phosphating
titanium alloy
ions
composition
titanium
Prior art date
Application number
RU2005140788/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Людмила Николаевна Пивоварова (RU)
Людмила Николаевна Пивоварова
Людмила Викторовна Захарова (RU)
Людмила Викторовна Захарова
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ")
Priority to RU2005140788/02A priority Critical patent/RU2299268C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2299268C1 publication Critical patent/RU2299268C1/ru

Links

Landscapes

  • Chemical Treatment Of Metals (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к химической обработке поверхности титановых сплавов и может быть использовано в авиационной, космической, автомобильной промышленности, в судостроении и других отраслях техники. Способ включает обезжиривание, промывку водой и фосфатирование поверхности титанового сплава составом, содержащим (г/л): РО4-3 4,0-75,0; Zi+2 3,0-16,0; SO4-2 2,0-7,0; NO3-1 41,0-206,0; F-1 1,0-3,5; (С4Н4O6)-2 1,8-9,0; ультрадисперсный политетрафторэтилен 800-1000. Технический результат: повышение адгезионной способности вертикальных поверхностей титановых сплавов под ЛКП, возможность восстановления декоративного покрытия при ремонте изделий в полевых условиях без контакта с другими металлами в конструкции. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к химической обработке поверхности титановых сплавов, в частности для обработки вертикальных поверхностей титановых сплавов для повышения их адгезионной способности к лакокрасочным покрытиям (ЛКП), и может быть использовано в различных отраслях промышленности, в том числе:
авиационной, космической, автомобильной, в судостроении, в строительстве и архитектуре и т.д., где применяются титановые сплавы с возобновляемым декоративным покрытием при ремонте изделий.
Известен способ получения фосфатного покрытия, обладающего высокой адгезионной способностью и высокой коррозионной стойкостью, для чего поверхность металла подвергают катодной электролитической обработке при низкой температуре в растворе, содержащем фосфат ионы и другие анионы, а так же ионы порошкообразного металла. Отношение фосфат ионов ко всем другим анионам составляет 0,6-0,08 (заявка Японии №2-163098).
Благодаря наличию большого количества активных ионов происходит значительное травление металла, что повышает адгезию образующегося фосфатного покрытия. Однако полученное фосфатное покрытие и электролитический способ его нанесения не могут быть использованы для подготовки поверхности титановых сплавов под ЛКП, т.к. не обладают адгезионной способностью ни к ЛКП, ни к титановым сплавам.
Известен способ нанесения покрытия на изделия из титана или титановых сплавов, который предусматривает использование водного раствора, содержащего фторид ионы и ионы одного или нескольких металлов из группы, содержащей магний, кальций, марганец, железо, кобальт, никель, цинк и молибден, причем рН раствора превышает 1,5. Способ отличается тем, что состав покрытия на поверхности изделия содержит 5-40 г/л фторидов, нитратов, сульфатов, не менее одного металла из группы органических хелатообразователей, в количестве 0,1-2 г/л, растворимый в воде органический полимер в количестве 0,1-10 г/л и ПАВ в количестве 0,01-3 г/л (заявка Германии №3816557).
Недостатком этого покрытия является то, что оно не обладает адгезионной способностью к ЛКП.
Известен так же способ защиты участков поверхности детали перед нанесением на деталь покрытия, включающий нанесение на участки поверхности детали защитного состава, после нанесения которого осуществляют сушку детали, а в качестве защитного состава используют пасту, содержащую смесь порошков, состоящую из активного и инертного компонентов и связующего вещества, при этом в качестве активного компонента используют металл из группы, содержащей никель, железо, кобальт или сплавы на их основе, в количестве 5-80% от общей массы смеси порошков, а в качестве инертного компонента - окись алюминия или окись алюминия и окись магния в количестве 95-20% от общей массы смеси порошков (патент РФ №2232205).
Недостатком этого покрытия является то, что оно не обладает адгезионной способностью к титановым сплавам и к ЛКП.
Наиболее близким к заявленному изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ фосфатирования поверхности титанового сплава под ЛКП, который включает обезжиривание, промывку водой и фосфатирование поверхности титановых сплавов путем обработки поверхности раствором следующего состава, г/л:
PO4 -3 4.0÷75.0
Zn+2 3.0÷16.0
SO4 -2 2.0÷7.0
NO3 -1 41.0÷206.0
F-1 1.0÷3.5
(C4H4O6)-2 1,8÷9.0
Перед фосфатированием поверхность сплава обрабатывают окислительным раствором или окисью магния, а после фосфатирования проводят повторно промывку и сушку. Процесс фосфатирования ведут при температуре 18-30°С (патент РФ №2255139).
Недостатком известного способа является то, что его нельзя использовать при обработке вертикальных поверхностей, т.к. раствор стекает и невозможно получить равномерную фосфатную пленку по всей поверхности деталей из титановых сплавов. Кроме того, раствор затекает на контактирующие с ними детали из других сплавов, что затрудняет использование этого способа при ремонте авиационной техники, особенно в полевых условиях.
Технической задачей предлагаемого изобретения является создание способа фосфатирования вертикальных поверхностей ремонтируемых изделий из титановых сплавов без их разборки, позволяющего сохранить активный контакт фосфатирующего состава с поверхностью титана в течение времени, необходимого для образования на ней фосфатной пленки, повышающей адгезионную способность титана к ЛКП. При этом фосфатирующий состав не растекается на другие детали из алюминиевых, магниевых сплавов и сталей, контактирующих с титановыми сплавами.
Для решения поставленной задачи предложен способ фосфатирования поверхности титанового сплава, включающий обезжиривание, промывку водой и фосфатирование поверхности титановых сплавов путем обработки составом, содержащим ионы фосфата, ионы цинка, ионы сульфата, ионы нитрата, ионы фтора, ионы тартрата, повторную промывку и сушку, отличающийся тем, что в состав для фосфатирования дополнительно вводят ультрадисперсный политетрафторэтилен (ПТФЭ) при следующем соотношении компонентов, г/л:
PO4 -3 4.0÷75.0
Zn+2 3.0÷16.0
SO4 -2 2.0÷7.0
NO3 -1 41.0÷206.0
F-1 1.0÷3.5
(C4H4O6)-2 1,8÷9.0
ультрадисперсный политетрафторэтилен 800÷1000,
дисперсностью - 0.2÷1 мкм.
В случае нанесения ЛКП в труднодоступных местах вертикальных поверхностей в состав дополнительно вводят хромоксан в количестве от 0.1÷10 г/л, отличающийся высокой поверхностной активностью и химической стойкостью. При этом образуется устойчивый гель, обладающий длительное время фосфатирующим свойством, и снижается количество требуемого ПТФЭ.
Введение в фосфатирующий состав ПТФЭ обеспечивает получение высокой адгезионной способности вертикальных поверхностей титановых сплавов к ЛКП при ремонте изделий без демонтажа титановых деталей. ПТФЭ не вступает в химическую реакцию с компонентами фосфатирующего состава, обеспечивает его стабильную активность по отношению к поверхности титановых сплавов, и, кроме того, имея высокую степень дисперсности (т.е. отношение поверхности к фосфатирующему составу), ПТФЭ позволяет иметь контакт фосфатирующего состава с поверхностью титана в течение длительного времени.
Пример осуществления.
Были проведены сравнительные испытания по влиянию подготовки поверхности сплава ВТ20 под ЛКП путем обработки поверхности фосфатирующим раствором (прототип) и предлагаемым фосфатирующим составом (пастой). Поверхность образцов сплава ВТ20, размером 60×120×1.2 мм, зачищали шкуркой Setch Brite до чистоты поверхности Ra=1.25÷0.32, затем обезжиривали влажной окисью магния с последующей промывкой и сушкой горячим воздухом. После этого часть образцов обрабатывали фосфатирующим раствором - прототипа, а часть - фосфатирующим предлагаемым составом - пастой (толщиной 1 мм). Затем образцы повторно промывали, сушили горячим воздухом, после чего определяли адгезионную способность поверхности титанового сплава путем замера угла смачивания на приборе "Пикус". Далее на поверхность образца наносили ЛКП (окраска: эпоксидный грунт ВГ28, сушка 24 часа, затем, эмаль С21/100 и VR - 2 слоя, сушка каждого слоя 1 час, затем выдержка до испытаний 7-10 суток), после чего определяли адгезию.
Испытание на адгезию проводили согласно ГОСТа 15140-78 методом решетчатых надрезов до и после испытания образцов в дистиллированной воде, в течение 14 суток. При определении адгезии данным методом на испытуемом участке поверхности образца скальпелем делали параллельные надрезы до металла, длиной не менее 20 мм на расстоянии 1, 2 или 3 мм друг от друга, аналогичным способом делали надрезы в перпендикулярном направлении. В результате на покрытии образовывалась решетка из квадратов одинакового размера. После нанесения надрезов, для удаления отслоившихся кусков покрытия на поверхность наклеивали липкую ленту и с ее помощью удаляли покрытие, если оно отслаивалось от поверхности металла.
В таблице 1 показаны фосфатирующие составы и режимы обработки поверхности титанового сплава, где пример 1-4 предлагаемый способ, пример 5 - способ-прототип.
Известно, что одной из характеристик, определяющих адгезионную способность титановых сплавов к другим металлам, является угол смачивания поверхности, При этом, чем меньше угол смачивания, тем выше адгезионные способности материала.
Из таблицы 1 следует, что после обработки поверхности сплава ВТ 20 предлагаемым способом на вертикальной поверхности в примерах 1-4 угол смачивания меньше угла смачивания по примеру 5, что характеризует хорошую адгезионную способность вертикальных поверхностей титанового сплава к ЛКП, обеспечивающуюся предлагаемым способом.
Эти результаты хорошо коррелируются с ускоренными испытаниями образцов с ЛКП в дистиллированной воде. Наибольшее число суток выдержали образцы без отслоения ЛКП от вертикальной поверхности титанового сплава по примерам 1-4 (14 суток), в то время как на образце по примеру 5 ЛКП отслоилось на третьи сутки.
Кроме того, фосфатирующий состав по предлагаемому способу не растекается по обрабатываемой поверхности и не вступает в контакт с другими металлами в конструкции.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить адгезионную способность вертикальных поверхностей титановых сплавов к ЛКП, что делает возможным расширить область их применения там, где используют титановые сплавы с восстанавливаемой декоративной окраской даже на вертикальных поверхностях.
Figure 00000001
Figure 00000002

Claims (3)

1. Способ фосфатирования поверхности титанового сплава, включающий обезжиривание, промывку водой и фосфатирование поверхности титанового сплава путем обработки составом, содержащим ионы цинка, ионы нитрата, ионы фосфата, ионы сульфата, ионы фтора, ионы тартрата, повторную промывку и сушку, отличающийся тем, что в состав дополнительно вводят ультрадисперсный политетрафторэтилен при следующем соотношении компонентов, г/л:
РО4 -3 4,0-75,0 Zi+2 3,0-16,0 SO4 -2 2,0-7,0 NO3 -1 41,0-206,0 F-1 1,0-3,5 4Н4O6)-2 1,8-9,0 Ультрадисперсный политетрафторэтилен 800-1000
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что ультрадисперсный политетрафторэтилен имеет дисперсность 0,2-1,0 мкм.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в состав для фосфатирования дополнительно вводят хромоксан в количестве 1,0-10,0 г/л.
RU2005140788/02A 2005-12-27 2005-12-27 Способ фосфатирования поверхности титанового сплава RU2299268C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005140788/02A RU2299268C1 (ru) 2005-12-27 2005-12-27 Способ фосфатирования поверхности титанового сплава

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005140788/02A RU2299268C1 (ru) 2005-12-27 2005-12-27 Способ фосфатирования поверхности титанового сплава

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2299268C1 true RU2299268C1 (ru) 2007-05-20

Family

ID=38164130

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005140788/02A RU2299268C1 (ru) 2005-12-27 2005-12-27 Способ фосфатирования поверхности титанового сплава

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2299268C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2466209C1 (ru) * 2011-10-17 2012-11-10 Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ фосфатирования поверхности титанового сплава

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2466209C1 (ru) * 2011-10-17 2012-11-10 Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ фосфатирования поверхности титанового сплава

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2415979T3 (es) Método para producir un material metálico tratado superficialmente, y método para producir un artículo metálico revestido
DE60016390T2 (de) Verfahren zur behandlung von metallen mit einer mischung von ureido-silanen und multisilylierten funktionellen silanen
JPS5811514B2 (ja) 金属表面の保護方法
JPS5935681A (ja) カチオン型電着塗装用金属表面のリン酸塩処理方法
DE3004927A1 (de) Verfahren zur phosphatierung von metallen
WO1995005496A1 (en) Composition and method for treatment of phosphated metal surfaces
JPH04213371A (ja) イオン反応性顔料を用いた、特に活性金属のための有機コーティング
EP2576083A1 (en) Corrosion resistant metallate compositions
DE1941140C3 (de) Mittel zum Überziehen einer Metalloberfläche
US20210041023A1 (en) Metal mesh with a low electrical resistance conversion coating for use with aircraft structures
KR20190097249A (ko) 화성 처리제, 화성 피막의 제조 방법, 화성 피막 구비 금속 재료, 및 도장 금속 재료
EP3262213A1 (en) Use of a disulfide/dithiol compound in a seal for anodized aluminum
DE69012374T2 (de) Phosphatbeschichtungen für Metalloberflächen.
JPH05117869A (ja) 複合皮膜形成用金属表面処理剤
US3454483A (en) Electrodeposition process with pretreatment in zinc phosphate solution containing fluoride
RU2299268C1 (ru) Способ фосфатирования поверхности титанового сплава
EP2944707B1 (en) Conversion coating process for magnesium alloys
MXPA01012107A (es) Hoja de acero galvanizado tratado con fosfato con propiedades excelentes de resistencia a la corrosion y capacidad apropiada de pintado.
US5069966A (en) Organic coating for metals
US6569498B2 (en) Passification of zinc surfaces
RU2255139C1 (ru) Способ фосфатирования поверхности титанового сплава
GB1572210A (en) Treating metal surfaces
US6740361B1 (en) Passivating of zinc surfaces
DE2263038C3 (de) Verfahren zum Beschichten von Aluminiumoder Alminiumlegierungsmaterial
RU2205895C1 (ru) Состав для обработки металлической поверхности