RU2470089C1 - Способ формирования молибден-углерод-медных покрытий на медных контактных поверхностях - Google Patents

Способ формирования молибден-углерод-медных покрытий на медных контактных поверхностях Download PDF

Info

Publication number
RU2470089C1
RU2470089C1 RU2011136322/02A RU2011136322A RU2470089C1 RU 2470089 C1 RU2470089 C1 RU 2470089C1 RU 2011136322/02 A RU2011136322/02 A RU 2011136322/02A RU 2011136322 A RU2011136322 A RU 2011136322A RU 2470089 C1 RU2470089 C1 RU 2470089C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
copper
molybdenum
carbon
coatings
contact surfaces
Prior art date
Application number
RU2011136322/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Денис Анатольевич Романов
Евгений Александрович Будовских
Виктор Евгеньевич Громов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный 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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет"
Priority to RU2011136322/02A priority Critical patent/RU2470089C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2470089C1 publication Critical patent/RU2470089C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии напыления покрытий на металлические поверхности и может быть использовано в электротехнической промышленности для напыления на контактные поверхности покрытий, обладающих высокой электроэрозионной стойкостью. Способ формирования молибден-углерод-медных покрытий на медных контактных поверхностях включает смешивание порошков молибдена и графита или технического углерода общей массой 90…120 мг в стехиометрическом соотношении 1:1 и их размещение на медной фольге массой 90…120 мг, в процессе электрического взрыва которой формируют импульсную многофазную плазменную струю и оплавляют ею медную контактную поверхность при значении поглощаемой плотности мощности 6,5…7,6 ГВт/м2. Получается беспористое молибден-углерод-медное покрытие на медных контактных поверхностях, обладающее высокими электропроводностью, твердостью и износостойкостью, а также адгезией покрытия с основой на уровне когезии. 2 ил., 2 пр.

Description

Изобретение относится к технологии напыления покрытий на металлические поверхности, в частности к технологии напыления беспористых молибден-углерод-медных покрытий с применением импульсных многофазных плазменных струй, формируемых при электрическом взрыве медной фольги с размещенной на ней навеской порошков молибдена и графита или технического углерода, и может быть использовано в электротехнической промышленности для напыления на контактные поверхности покрытий, обладающих высокой электроэрозионной стойкостью.
Известен способ [1] изготовления композиционного материала электротехнического назначения, включающий смешивание порошков, введение в полученную смесь спиртового раствора ортофосфорной кислоты, пластифицирование, прессование и вакуумное жидкофазное спекание, при этом смешивание порошков осуществляют в два этапа: сначала смешивают порошки вольфрамокобальтового твердого сплава и меди, затем полученную смесь смешивают с графитом, после чего вводят спиртовой раствор ортофосфорной кислоты при следующем соотношении компонентов, вес.%: медь - 40-60, графит - 1,0-3,0, H3PO4+C2H5OH - 3,0-6,0, твердый сплав - остальное, а в процессе нагрева при спекании производят две изотермические выдержки: первую - при температуре образования легкоплавкой эвтектики Cu-P, вторую - при температуре образования легкоплавкой эвтектики Co-P.
Недостатками способа формирования материалов для контактов методами порошковой металлургии являются невозможность его использования для формирования покрытий, большая длительность процессов его реализации и многостадийный характер.
Наиболее близким к заявляемому является способ [2] изготовления композиционного материала электротехнического назначения, включающий смешивание порошков, введение в полученную смесь спиртового раствора ортофосфорной кислоты, пластифицирование, прессование и вакуумное жидкофазное спекание, при этом смешивание порошков осуществляют в два этапа: сначала смешивают порошки вольфрамокобальтового твердого сплава, никеля и меди, затем полученную смесь смешивают с графитом, после чего вводят спиртовой раствор ортофосфорной кислоты в количестве, необходимом для получения следующего соотношения компонентов в спеченном материале, вес.%: медь - 30-50, никель - 5,0-15,0, графит - 1,0-3,0, фосфор - 0,8-1,5, твердый сплав - остальное, причем в процессе нагрева при спекании производят три изотермические выдержки: первую - при температуре образования легкоплавкой эвтектики Cu-P, вторую - при температуре образования легкоплавкой эвтектики Ni-P и третью - при температуре образования легкоплавкой эвтектики Co-P.
Недостатками способа формирования материалов для контактов методами порошковой металлургии являются невозможность его использования для формирования покрытий, большая длительность процессов его реализации и многостадийный характер.
Задачей заявляемого изобретения является получение на медных контактных поверхностях молибден-углерод-медного покрытия, обладающего высокими электропроводностью, твердостью и износостойкостью, а также адгезией покрытия с основой на уровне когезии.
Поставленная задача реализуется способом формирования молибден-углерод-медных покрытий на медных контактных поверхностях. Способ включает смешивание порошков, порошки молибден и графита или технического углерода общей массой 90…120 мг смешивают в стехиометрическом соотношении 1:1 и размещают на медной фольге массой 90…120 мг, путем электрического взрыва которой в едином технологическом процессе формируют импульсную многофазную плазменную струю и оплавляют ею медную контактную поверхность при значении поглощаемой плотности мощности 6,5…7,6 ГВт/м2.
Структура покрытия, получаемого заявляемым способом, наиболее близка к структуре композиционного материала, получаемого в прототипе. Преимущества заявляемого способа по сравнению с прототипом заключаются в том, что покрытие формируется в едином технологическом процессе в импульсном режиме, а в формируемом молибден-углерод-медном покрытии отсутствует пористость, при этом покрытие обладает высокой адгезией с основой на уровне когезии.
Способ поясняется чертежом, где на фиг.1 представлена схема импульсного плазменного ускорителя для нанесения молибден-углерод-медного покрытия на медные контактные поверхности, на фиг.2 - структура молибден-углерод-медного покрытия.
Плазменный ускоритель состоит из коаксиально-торцевой системы токоподводящих электродов - внутреннего электрода 1, внешнего электрода 2, разделенных изолятором 3, и разрядной камеры 4, локализующей продукты взрыва и переходящей в сопло, по которому они истекают в вакуумируемую технологическую камеру. Электровзрыв происходит в результате пропускания через проводник 5, на котором размещена навеска 6 смеси порошков вольфрама и углерода, тока большой плотности при разряде конденсаторной батареи.
Продукты взрыва с помощью плазменного ускорителя направляются на контактную поверхность. Способ позволяет наносить композиционные покрытия на контактные поверхности площадью до 10 см2 за один импульс воздействия.
Методом рентгеноструктурного анализа установлено, что мелкодисперсная структура поверхностного слоя содержит высокотвердые карбиды молибдена Mo2C, MoC, молибден и медь.
Исследования методом сканирующей электронной микроскопии показали (фиг.2), что после обработки медной контактной поверхности плазменной струей, сформированной из продуктов электрического взрыва медной фольги массой 90…120 мг, с размещенной на ней навеской смеси порошков молибдена и графита или технического углерода массой 90…120 мг, взятых в стехиометрическом соотношении 1:1, при значении поглощаемой плотности мощности 6,5…7,6 ГВт/м2, формируются слои толщиной 28…30 мкм. Размеры структурных составляющих слоя порядка 1 мкм и менее.
Указанный режим является оптимальным, поскольку при поглощаемой плотности мощности ниже 6,5 ГВт/м2 не происходит однородного перемешивания и распределения по объему компонентов струи с материалом медной основы, а выше 7,6 ГВт/м2 происходит ухудшение качества поверхности покрытия вследствие течения расплава под действием неоднородного давления многофазной плазменной струи. При массе смеси порошков более 120 мг происходит перенос только части массы навески на упрочняемую поверхность. Навески массы меньшей 90 мг нецелесообразно использовать вследствие малой толщины формируемого покрытия. Использование массы фольги более 120 мг приводит к избытку меди в поверхностном слое, что не обеспечивает требуемой твердости и износостойкости. Использование фольги массы меньшей 90 мг нецелесообразно вследствие образования покрытий с малым содержанием меди, что снижает их электропроводность.
Примеры конкретного осуществления способа:
Пример 1.
Обработке подвергали поверхность электротехнической меди марки М1 площадью 5 см2.
Порошки молибдена и графита общей массой 90 мг смешивали в стехиометрическом соотношении 1:1 и размещали на медной фольге массой 90 мг. Проводили электрический взрыв фольги и формировали импульсную многофазную плазменную струю, оплавляли ею медную контактную поверхность при значении поглощаемой плотности мощности 6,5 ГВт/м2 и насыщали оплавленный слой молибденом и углеродом.
В едином технологическом процессе в импульсном получили композиционное покрытие, обладающее высокими электропроводностью, твердостью и износостойкостью, а также адгезией покрытия с основой на уровне когезии.
Пример 2.
Обработке подвергали поверхность электротехнической меди марки М1 площадью 5 см2.
Порошки молибдена и технического углерода общей массой 120 мг смешивали в стехиометрическом соотношении 1:1 и размещали на медной фольге массой 120 мг. Проводили электрический взрыв фольги и формировали импульсную многофазную плазменную струю, оплавляли ею медную контактную поверхность при значении поглощаемой плотности мощности 6,5 ГВт/м2 и насыщали оплавленный слой молибденом и углеродом.
В едином технологическом процессе в импульсном получили композиционное покрытие, обладающее высокими электропроводностью, твердостью и износостойкостью, а также адгезией покрытия с основой на уровне когезии.
Источники информации
1. Патент RU №2300445, кл. B22F 3/12, C22C 29/08. Способ изготовления композиционного материала электротехнического назначения / Чигрин Ю.Л. и др.
2. Патент RU №2300446, кл. B22F 3/12, C22C 29/08 Способ изготовления композиционного материала электротехнического назначения / Емельянов Е.Н. и др.

Claims (1)

  1. Способ формирования молибден-углерод-медных покрытий на медных контактных поверхностях, включающий смешивание порошков, отличающийся тем, что порошки молибдена и графита или технического углерода общей массой 90…120 мг смешивают в стехиометрическом соотношении 1:1 и размещают на медной фольге массой 90…120 мг, в процессе электрического взрыва которой формируют импульсную многофазную плазменную струю и оплавляют ею медную контактную поверхность при значении поглощаемой плотности мощности 6,5…7,6 ГВт/м2.
RU2011136322/02A 2011-08-31 2011-08-31 Способ формирования молибден-углерод-медных покрытий на медных контактных поверхностях RU2470089C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011136322/02A RU2470089C1 (ru) 2011-08-31 2011-08-31 Способ формирования молибден-углерод-медных покрытий на медных контактных поверхностях

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011136322/02A RU2470089C1 (ru) 2011-08-31 2011-08-31 Способ формирования молибден-углерод-медных покрытий на медных контактных поверхностях

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2470089C1 true RU2470089C1 (ru) 2012-12-20

Family

ID=49256541

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011136322/02A RU2470089C1 (ru) 2011-08-31 2011-08-31 Способ формирования молибден-углерод-медных покрытий на медных контактных поверхностях

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2470089C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2537687C1 (ru) * 2013-12-16 2015-01-10 Денис Анатольевич Романов Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе углеродистого молибдена, молибдена и меди на медные электрические контакты
RU2547974C2 (ru) * 2013-07-16 2015-04-10 Денис Анатольевич Романов СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ TiB2-MO НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ
RU2623546C2 (ru) * 2015-10-13 2017-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена, меди и никеля на медные электрические контакты
RU2623548C2 (ru) * 2015-11-26 2017-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе хрома, карбидов хрома и меди на медные электрические контакты
RU2686092C1 (ru) * 2018-06-29 2019-04-24 Денис Анатольевич Романов Способ нанесения биоинертных покрытий на основе циркония на титановые имплантаты
RU2686093C1 (ru) * 2018-06-29 2019-04-24 Денис Анатольевич Романов Способ нанесения биоинертных покрытий на основе ниобия на титановые имплантаты

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0830464B1 (en) * 1996-03-25 2005-01-05 Wilson Greatbatch Ltd. Thermal spray deposited electrode component and method of manufacture
RU2300446C2 (ru) * 2005-07-08 2007-06-10 Закрытое Акционерное Общество "Дальневосточная Технология" (Зао "Дв-Технология") Способ изготовления композиционного материала электротехнического назначения
RU2300445C2 (ru) * 2005-07-08 2007-06-10 Закрытое Акционерное Общество "Дальневосточная Технология" (Зао "Дв-Технология") Способ изготовления композиционного материала электротехнического назначения
RU2402630C2 (ru) * 2008-09-19 2010-10-27 Александр Сергеевич Артамонов Способ электротермического получения и обработки изделий и покрытий и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0830464B1 (en) * 1996-03-25 2005-01-05 Wilson Greatbatch Ltd. Thermal spray deposited electrode component and method of manufacture
RU2300446C2 (ru) * 2005-07-08 2007-06-10 Закрытое Акционерное Общество "Дальневосточная Технология" (Зао "Дв-Технология") Способ изготовления композиционного материала электротехнического назначения
RU2300445C2 (ru) * 2005-07-08 2007-06-10 Закрытое Акционерное Общество "Дальневосточная Технология" (Зао "Дв-Технология") Способ изготовления композиционного материала электротехнического назначения
RU2402630C2 (ru) * 2008-09-19 2010-10-27 Александр Сергеевич Артамонов Способ электротермического получения и обработки изделий и покрытий и устройство для его осуществления

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2547974C2 (ru) * 2013-07-16 2015-04-10 Денис Анатольевич Романов СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ TiB2-MO НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ
RU2537687C1 (ru) * 2013-12-16 2015-01-10 Денис Анатольевич Романов Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе углеродистого молибдена, молибдена и меди на медные электрические контакты
RU2623546C2 (ru) * 2015-10-13 2017-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена, меди и никеля на медные электрические контакты
RU2623548C2 (ru) * 2015-11-26 2017-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе хрома, карбидов хрома и меди на медные электрические контакты
RU2686092C1 (ru) * 2018-06-29 2019-04-24 Денис Анатольевич Романов Способ нанесения биоинертных покрытий на основе циркония на титановые имплантаты
RU2686093C1 (ru) * 2018-06-29 2019-04-24 Денис Анатольевич Романов Способ нанесения биоинертных покрытий на основе ниобия на титановые имплантаты

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2470089C1 (ru) Способ формирования молибден-углерод-медных покрытий на медных контактных поверхностях
RU2456369C1 (ru) Способ формирования титан-бор-медных покрытий на медных контактных поверхностях
US4404263A (en) Laminated bearing material and process for making the same
CN105683407B (zh) 溅镀靶及其制造方法
EP3041809B1 (de) Leitfähiges targetmaterial
JP5833786B1 (ja) 燃料電池用電極材料、その製造方法および燃料電池
RU2518037C1 (ru) СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ TiC-Mo НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ
RU2464354C1 (ru) Способ формирования вольфрам-углерод-медных покрытий на медных контактных поверхностях
RU2422555C1 (ru) Способ электровзрывного нанесения металлических покрытий на контактные поверхности
US3645894A (en) Free-flowing plasma spray powder
RU2489515C1 (ru) СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ, TiB2-Cu НА МЕДНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
RU2547974C2 (ru) СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ TiB2-MO НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ
FR2487716A1 (fr) Electrode-outil a base de carbone pour l'usinage par decharges electriques et procede d'usinage d'une piece electro-conductrice au moyen d'une telle electrode
TW200427537A (en) Electrode for surface treatment by electric discharge, method for manufacturing and method for maintaining the same
RU2451111C1 (ru) Способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких молибден-медных композиционных покрытий с наполненной структурой
Ensinger et al. Surface treatment of aluminum oxide and tungsten carbide powders by ion beam sputter deposition
Bodrova et al. Synthesis of arc-resistant W70Cu30 composite alloy with frameless placing of thin-dispersed tungsten phase
RU2451110C1 (ru) Способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких вольфрам-медных композиционных покрытий с наполненной структурой
RU2436863C2 (ru) Способ нанесения псевдосплавного молибден-медного покрытия на медную контактную поверхность
FR3017135A1 (fr) Depot metallique profond dans une matrice poreuse par pulverisation magnetron pulsee haute puissance hipims, substrats poreux impregnes de catalyseur metallique et leurs utilisations
Han et al. Fabrication of Al 2 O 3 dispersion strengthened copper alloy by spray in-situ synthesis casting process
US10822691B2 (en) Cu—Ga alloy sputtering target and method of manufacturing Cu—Ga alloy sputtering target
Solov’ev et al. Synthesis and investigation of porous Ni-Al substrates for solid-oxide fuel cells
US20020114725A1 (en) Palladium-boron alloys and methods for making and using such alloys
Lerner et al. Sintering of Cr-60Ni-W and Cr-70Ni-Al alloys bimodal powders prepared by electric explosion of wires

Legal Events

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

Effective date: 20130901