RU2410475C2 - Способ получения защитного покрытия на поверхности изделий - Google Patents

Способ получения защитного покрытия на поверхности изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2410475C2
RU2410475C2 RU2009102127/02A RU2009102127A RU2410475C2 RU 2410475 C2 RU2410475 C2 RU 2410475C2 RU 2009102127/02 A RU2009102127/02 A RU 2009102127/02A RU 2009102127 A RU2009102127 A RU 2009102127A RU 2410475 C2 RU2410475 C2 RU 2410475C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nickel
copper
coating
mpa
coatings
Prior art date
Application number
RU2009102127/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009102127A (ru
Inventor
Евгений Владимирович Кочкин (RU)
Евгений Владимирович Кочкин
Анатолий Георгиевич Кравченко (RU)
Анатолий Георгиевич Кравченко
Ирина Евгеньевна Рыжкова (RU)
Ирина Евгеньевна Рыжкова
Владимир Иванович Холодный (RU)
Владимир Иванович Холодный
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики"
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 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" filed Critical Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики"
Priority to RU2009102127/02A priority Critical patent/RU2410475C2/ru
Publication of RU2009102127A publication Critical patent/RU2009102127A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2410475C2 publication Critical patent/RU2410475C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electroplating Methods And Accessories (AREA)
  • Preventing Corrosion Or Incrustation Of Metals (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гальванотехники, может быть использовано в аэрокосмической и других отраслях промышленности при изготовлении узлов, работающих в среде окислителя при высоких температурах, например, турбонасосного агрегата жидкостного ракетного двигателя (ТНА ЖРД). Способ получения защитного покрытия из никеля или меди на поверхности высоколегированных сталей или никелевых сплавов включает электролитическое нанесение покрытия, после которого проводят термомеханическую обработку в газостате при температуре от 400 до 1120°С и давлении от 101 до 149 МПа. Технический результат: получение качественных бездефектных покрытий меди или никеля с высокой прочностью сцепления с основным материалом и сохранением механических характеристик основы. 1 табл., 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к машиностроению, в частности к получению защитных гальвано-химических покрытий никеля и меди, имеющих максимально возможное сцепление с материалом основы, и может быть использовано в аэрокосмической и других отраслях промышленности при изготовлении ответственных узлов, работающих в среде окислителя при высоких температурах (ТНА ЖРД).
Детали газового тракта турбины турбонасосных агрегатов кислородно-керосиновых ЖРД, работающих на высокотемпературном окислительном генераторном газе изготавливаются из жаропрочных никелевых сплавов или высоколегированных сталей. Как известно, эти материалы могут гореть в генераторном газе. Тепловыделение, скорость горения и соответственно время развития процессов, предшествующих разрушению конструкции, зависят от химического состава сплава, в первую очередь, от химического содержания в них никеля.
Никель и медь не способны к самоподдерживающемуся горению до температуры 800°С, поэтому никелевое и медное покрытия используются как защитные для обеспечения требуемой стойкости к возгоранию материалов, в том числе для газовых трактов турбин и ТНА ЖРД.
Основным способом получения толстослойных никелевых и медных покрытий является электролитический способ нанесения покрытий с последующей термообработкой их при температуре 300°С в течение двух часов.
Известны и другие способы получения покрытий:
- Способ электролитического нанесения никелевых покрытий, включающий электроосаждение никелевого покрытия из электролита на основе сульфата никеля с добавками борной кислоты и фторида натрия в условиях продувки электролита двуокисью углерода в течение 2-3 минут с интервалами между продувками 20-30 минут с последующей термообработкой покрытия при температуре 300±10°С в течение 4-6 часов [А.С. SU 1694705А1, опубл. 30.11.91, бюл. №44].
- Способ получения антикоррозионного покрытия на стальных деталях, включающий предварительную катодно-анодную обработку изделия в 20% серной кислоте, нанесение никелевого покрытия из электролита на основе сульфата никеля и сульфата магния и последующую термообработку изделия при температуре 80-100°С [Патент РФ RU 2319796 С2, опубл. 20.03.2008].
- Способ нанесения жаростойкого покрытия, включающий последовательное электролитическое осаждение композиционного слоя никеля с частицами молибдена из водного электролита, из неводного органического электролита - слоя алюминия толщиной 1/3-3/8 толщины композиционного слоя и термодиффузионный отжиг при температуре 1100-1400°С [А.С. SU 1615233 А1, опубл. 23.12.90, бюл. №47].
Известные способы получения покрытий отработаны на сталях, в то время как получение качественных с высокой прочностью сцепления никелевых и медных покрытий на никелевых сплавах и высоколегированных сталях представляет определенную сложность. При огневых испытаниях двигателей ЖРД имели место случаи отслоения (частичного или полного) никелевого покрытия, что приводило к аварийному исходу испытаний.
В качестве прототипа выбрана технология получения защитного покрытия на поверхности изделий, включающая предварительное диффузионное насыщение поверхности изделия (из твердого сплава группы ВК) медью или никелем при температуре 700-950°С в течение 6-30 минут и последующее электролитическое нанесение покрытия из меди или никеля соответственно [А.С. SU 1691423 А1, опубл. 15.11.91, бюл. №42].
Недостатками известных способов и способа-прототипа являются:
- невысокая прочность сцепления покрытия с основой;
- наличие дефектов в толстослойных покрытиях;
- невозможность диффузионного насыщения отдельных участков поверхности изделия, в т.ч. сложной конфигурации.
Задачей предлагаемого изобретения является получение на высоколегированных сталях или никелевых сплавах качественных бездефектных покрытий меди и никеля с высокой прочностью сцепления с основным материалом и сохранением механических характеристик основы.
Поставленная задача решается тем, что на поверхность деталей из высоколегированных сталей или никелевых сплавов электролитически наносится толстослойное медное и (или) никелевое покрытие, и затем согласно изобретению проводится термомеханическая обработка покрытия в газостате при температуре от 400 до 1120°С и давлении от 101 до 149 МПа, обеспечивающих сохранение механических характеристик основного материала и геометрических размеров деталей.
Оценка качества покрытия производилась микроструктурным анализом, оценку прочности сцепления покрытия с основой - микрорентгеноспектральным анализом путем сравнения величин диффузии и ширины диффузионной зоны до и после газостатической обработки.
Определение механических характеристик основного материала (высоколегированной стали, никелевого сплава) производили в соответствии с требованиями нормативной документации.
Например, при работе изделий в окислительных средах в условиях повышенных температур образующаяся при известном способе получения покрытий адгезионно-диффузионная связь не обеспечивает качественного сцепления покрытий с основой (высоколегированные стали, никелевые сплавы). Глубина диффузии покрытия (медного, никелевого) в основной материал без обработки в газостате составляет 5-7 мкм. А само толстослойное покрытие имеет дефекты (раковины, поры, в т.ч. внутренние).
Были опробованы различные режимы газостатирования деталей из высоколегированной стали 08Х14Н7МЛ (ВНЛ-1) и никелевого сплава ХН62МТЮЛ (ВЖЛ-14) с толстослойными медным и никелевым покрытиями и получены сравнительные данные по глубине диффузии и ширине диффузионной зоны, показывающие увеличение этих характеристик с ростом температуры газостатической обработки.
Термомеханическая обработка покрытий в газостате при температуре от 400 до 1120°С и давлении от 101 до 149 МПа в течение 2-6 часов способствует повышению прочности сцепления покрытий за счет увеличения диффузии и расширения диффузионной зоны в 2,5 и более раз (черт.1: 1 - ширина диффузионной зоны до газостатической обработки после прогрева в вакууме при давлении Р=6,7×10-7 МПа и температуре Т=300°С - 5 мкм; 2 - ширина диффузионной зоны после газостатической обработки при давлении Р=101,6 МПа и температуре Т=500°С - 25 мкм). Глубина диффузии покрытия (медного, никелевого) в основной материал (высоколегированная сталь, никелевый сплав) после обработки в газостате составляет от 15 до 35 мкм (табл.1).
Таблица 1
Значения глубины диффузии покрытия (никелевого, медного) в основной материал никелевый сплав ВЖЛ-14, высоколегированная сталь ВНЛ-1 зоны при различных режимах газостатирования
№ п/п Режим обработки Глубина диф. зоны, мкм Ширина диф. зоны, мкм Примеч.
Тем-pa, °С Время, ч покрытие↔основа
Никелевый сплав ХН62МТЮЛ (ВЖЛ-14)
Покрытие никелевое
1. 300 2 5-7 10-12 Вакуумный прогрев Р=6,7×10-7 МПа
2. 400 6 7-9 10-17 Р=101,2 МПа
3. 500 4 15-17 25-33 Р=101,6 МПа
4. 820 2 20-25 43-45 Р=136,2 МПа
5. 1120 4 30-35 50-70 Р=149 МПа
Покрытие медное
6. 300 2 5-7 6,5-10 Вакуумный прогрев Р=6,7×10-7 МПа
7. 400 6 6-9 12-14 Р=101,2 МПа
8. 500 4 12-15 23-27 Р=102 МПа
Высоколегированная сталь 08Х14Н7МЛ (ВНЛ-1)
Покрытие медное
300 2 5-7 7-10 Вакуумный прогрев Р=6,7×10-7 МПа
400 6 6-8 10-12 Р=101,2 МПа
500 4 10-15 20-25 Р=104,4 МПа
Качество покрытия улучшается за счет уплотнения покрытия и уменьшения дефектов, в т.ч. пористости.
Режимы термомеханической обработки покрытий выбирались в зависимости от марки материала основы, стадии изготовления деталей и свойств покрытий.
Высокотемпературные режимы обработки допустимы на ранних стадиях изготовления деталей, когда режим закалки основного материала соответствует выбранному режиму термомеханической обработки.
Низкотемпературные режимы применимы для окончательно изготовленных деталей, термообработка которых выше выбранного режима приводит к разупрочнению основного материала.
Номинальные режимы выбираются для деталей, на которых не выполнены окончательные геометрические размеры повышенной точности (классные), а режим термомеханической обработки совпадает с температурой термообработки основного материала.
Как показал опыт, обработка при температуре меньшей 400°С нецелесообразна, т.к. не приводит к изменению взаимной диффузии покрытия и основы.
Обработка при температуре выше 1120°С также нежелательна, т.к. приводит к ухудшению свойств покрытий и основного материала.
Номинальные режимы термомеханической обработки покрытий позволяют получить на поверхности деталей из никелевых сплавов или высоколегированных сталей устойчивые качественные покрытия (медное, никелевое) без потери механических характеристик основного материала и сохранением геометрических размеров деталей ТНА.
Положительные результаты термомеханической обработки подтверждаются многократными огневыми испытаниями ТНА в составе двигателей ЖРД, работающих в среде окислительного газа при Т=550°С.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что предлагаемый способ при оптимальных параметрах его выполнения обеспечивает получение толстослойных покрытий (никелевого, медного) с более высокой прочностью сцепления и лучшим качеством, уровень механических свойств и сохранение геометрических размеров деталей в соответствии с требованиями нормативной документации.

Claims (1)

  1. Способ получения защитного покрытия из никеля или меди на поверхности деталей из высоколегированных сталей или никелевых сплавов, включающий электролитическое нанесение покрытия, отличающийся тем, что после электролитического нанесения покрытия проводят его термомеханическую обработку в газостате при температуре от 400 до 1120°С и давлении от 101 до 149 МПа.
RU2009102127/02A 2009-01-22 2009-01-22 Способ получения защитного покрытия на поверхности изделий RU2410475C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009102127/02A RU2410475C2 (ru) 2009-01-22 2009-01-22 Способ получения защитного покрытия на поверхности изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009102127/02A RU2410475C2 (ru) 2009-01-22 2009-01-22 Способ получения защитного покрытия на поверхности изделий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009102127A RU2009102127A (ru) 2010-07-27
RU2410475C2 true RU2410475C2 (ru) 2011-01-27

Family

ID=42697876

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009102127/02A RU2410475C2 (ru) 2009-01-22 2009-01-22 Способ получения защитного покрытия на поверхности изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2410475C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009102127A (ru) 2010-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dhineshkumar et al. Enhancement of strain tolerance of functionally graded LaTi2Al9O19 thermal barrier coating through ultra-short pulse based laser texturing
US20100028711A1 (en) Thermal barrier coatings and methods of producing same
CN107254652A (zh) 一种多层热障涂层及其制备方法
JP5607582B2 (ja) エンジンバルブの製造方法
RU2410475C2 (ru) Способ получения защитного покрытия на поверхности изделий
RU2375499C2 (ru) Способ получения многослойного теплозащитного покрытия на деталях из жаропрочных сплавов
RU2581329C1 (ru) Каталитически-активное термобарьерное керамическое покрытие на поверхности камеры внутреннего сгорания двигателя
KR100925541B1 (ko) 니켈 및 크롬이 코팅된 액체로켓엔진용 재생냉각 연소실 및이의 코팅방법
CN113789496A (zh) 一种自愈合梯度热障涂层的制备方法
JP5966977B2 (ja) エンジンの断熱層形成方法
CN114086111B (zh) 一种抗高温氧化铱铪复合材料及其制备方法
RU2445199C2 (ru) Способ упрочнения блока сопловых лопаток турбомашин из никелевых и кобальтовых сплавов
CN113755784B (zh) 一种基于超声振动辅助激光改性自愈合热障涂层的制备方法
RU2402639C1 (ru) Способ нанесения комбинированного теплозащитного покрытия на детали из жаропрочных сплавов
CN114686800A (zh) 一种两步热浸渗铝法在钛合金表面制备Ti-Al-Si复合梯度涂层的方法
RU2510429C1 (ru) Способ создания теплозащитного металлокерамического покрытия с повышенной термопрочностью
RU2479669C2 (ru) Способ получения теплозащитного покрытия
RU2184178C2 (ru) Способ повышения качества и эксплуатационной надежности лопаток турбины газотурбинных двигателей из жаропрочных никелевых сплавов
RU2441104C2 (ru) Способ получения жаростойкого покрытия
RU2496911C2 (ru) Способ получения теплозащитного покрытия на детали газовой турбины из никелевого или кобальтового сплава
RU2308541C1 (ru) Способ нанесения покрытий на сплавы
RU2818539C1 (ru) Способ защиты деталей газовых турбин
CN114790547B (zh) 一种钛合金表面生成TiAl3/弥散Al4C3增强Al2O3层的复合涂层及制备方法
CN113242913A (zh) 由包含铼和/或钌的超合金制成的涡轮部件以及相关的制造方法
RU2344198C1 (ru) Способ защиты стальных деталей машин от солевой коррозии

Legal Events

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

Effective date: 20190123

PD4A Correction of name of patent owner
NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210621