RU2476627C1 - Способ нанесения покрытий на титан и его сплавы методом электроискрового легирования в водных растворах при повышенных давлениях - Google Patents

Способ нанесения покрытий на титан и его сплавы методом электроискрового легирования в водных растворах при повышенных давлениях Download PDF

Info

Publication number
RU2476627C1
RU2476627C1 RU2011140795/02A RU2011140795A RU2476627C1 RU 2476627 C1 RU2476627 C1 RU 2476627C1 RU 2011140795/02 A RU2011140795/02 A RU 2011140795/02A RU 2011140795 A RU2011140795 A RU 2011140795A RU 2476627 C1 RU2476627 C1 RU 2476627C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stage
mao
electrolyte
carried out
pressure
Prior art date
Application number
RU2011140795/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Федорович Щербинин
Юлия Юрьевна Малинкина
Алексей Филлипович Васильев
Борис Владимирович Фармаковский
Алексей Сергеевич Орыщенко
Original Assignee
Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли России (Минпромторг России)
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 Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли России (Минпромторг России) filed Critical Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли России (Минпромторг России)
Priority to RU2011140795/02A priority Critical patent/RU2476627C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2476627C1 publication Critical patent/RU2476627C1/ru

Links

Landscapes

  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Electrodes For Compound Or Non-Metal Manufacture (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в авиационной, судостроительной, нефте- и газодобывающей, перерабатывающей промышленности, приборостроении и медицинской технике. Способ включает микродуговое оксидирование (МДО) в электролите в герметичном сосуде путем создания разности потенциалов между обрабатываемой деталью в качестве анода и корпусом герметичного сосуда в качестве катода с инициированием анодных плазменных разрядов, при этом МДО на первом этапе проводят при избыточном давлении в газовой части объема герметичного сосуда более 105 атм. путем введения газов, при этом парциальное давление газов создают с учетом их растворимости в электролите, а на втором этапе в электролит вводят катодный модификатор в виде порошка окиси рутения с размером фракции в наноразмерном диапазоне от 20 до 40 нм, при этом МДО ведут при давлении 1-2 атм. Технический результат: повышение коррозионной стойкости, снижение электросопротивления за счет увеличения пористости покрытия на первом этапе и электроискрового легирования на втором этапе с обеспечением равномерности покрытия. 5 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к электролитической обработки деталей из титана и его сплавов и может быть использован в авиационной, судостроительной, нефте- и газодобывающей, перерабатывающей промышленности, приборостроении и медицинской технике, в частности система (Ti-Ru)O2 используется для опреснительных установок и в оффшорной технике.
Известны следующие способы нанесения покрытий: шликерный способ, «холодное» газодинамическое напыление, детонационное напыление, ионноплазменное напыление и др. Общим недостатком данных методов является невозможность обработки изделий сложной формы, а также неравномерное, некачественное нанесение покрытия. Поэтому для обработки таких изделий используются электрохимические и, в частности, микроискровые способы получения покрытий.
Известен «Электролитический способ нанесения защитных и электроизоляционных покрытий» патент РФ №2367727, МКИ C25D 11/02, опубл. 20.09.2009 г. и «Titanium material with biological activity and preparation method there» патент CN №101310897, МКИ A61L 27/06, A61L 27/30, опубл. 20.02.2008 г.
К недостаткам указанных способов обработки поверхности металлов относятся низкая пористость полученных покрытий и низкое давление при обработке металлов под давлением в процессе спекания титанового порошка в вакууме и, как следствие, получение плохо развитой поверхности с высоким электросопротивлением, что принципиально важно для катализаторов, сорбентов и электродных систем.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту и взятым в качестве прототипа является «Method for vacuum - compression micro - plasma oxidation and device for carrying out said method» патент ЕР №2045366, МКИ C25D 11/02, опубл. 29.01.2007 г.
В соответствии с прототипом отдельные части деталей погружают в раствор электролита, который наливают в герметично закрывающийся сосуд для создания микроплазменного разряда на поверхности изделия и соответственно для формирования покрытия, которое микроплазменный разряд образует при пониженном давлении выше раствора электролита. Устройство для проведения указанного способа имеет возможность формировать разряжение над электролитом с помощью герметичного сосуда и дополнительных средств для перекачки воздуха.
Недостатком данного способа является то, что формирование покрытия происходит под низким избыточным давлением 1-2 атм., когда качественно формируется покрытие, обладающее пониженной коррозионной стойкостью за счет низкой пористости.
Техническим результатом изобретения является увеличения коррозионной стойкости в хлорсодержащих электролитах и снижение электросопротивления за счет увеличения пористости покрытия на первом этапе работы при избыточном давлении в автоклаве более 105 атм., а затем, на втором этапе работы, введение в электролит катодного модификатора (порошка окиси рутения) для заполнения образовавшихся пор.
Технический результат предлагаемого изобретения достигается за счет того, что электролитическая обработка деталей из титана и его сплавов включает микродуговое оксидирование (МДО) в электролите в герметичном сосуде, например автоклаве, путем создания разности потенциалов между обрабатываемой деталью в качестве анода и корпусом герметичного сосуда в качестве катода с инициированием анодных плазменных разрядов, отличающийся тем, что МДО на первом этапе проводят при избыточном давлении в газовой части объема автоклава более 105 атм. путем введения газов, при этом парциальное давление газов создают с учетом их растворимости в электролите, а на втором этапе в электролит вводят катодный модификатор в виде порошка окиси рутения с размером фракции в наноразмерном диапазоне от 20 до 40 нм, при этом МДО ведется при давлении 1-2 атм.
Способ обработки осуществляется следующим образом:
- предварительно в автоклаве создается избыточное давление требуемой величины путем подсоединения к магистрали (баллону) с кислородом или нейтральными газами (аргон, гелий);
- обрабатываемая деталь помещается на токопроводе в автоклав из титанового сплава, а автоклав снабжен монометром и запорным клапаном для контроля внутреннего давления;
- электролитом служат водные растворы минеральных солей, рекомендованные для микродугового оксидирования титана и его сплавов в традиционных условиях (т.е. без избыточного давления);
- при давлении более 105±1 атм. покрытие получают с увеличенной пористостью и толщиной, что и необходимо на первом этапе обработки. А при давлении менее 105±1 атм. покрытие получают с минимальным количеством пор и минимальной толщиной;
- введение в электролит наноразмерных частиц окисленного порошка рутения размером 20-40 нм является оптимальным, так как поры после МДО, в которые и вводится окисленный порошок рутения, имеют размер 30-45 нм. Порошок рутения с размерами менее 20 нм получить не удалось, т.к. он подвержен «комкованию»;
- после проведения вышеперечисленных процедур обработки детали в автоклаве под избыточным давлением обрабатываемую деталь вынимают и помещают в ванну с электролитом, рекомендуемым для МДО титана и его сплавов с добавлением катодного модификатора (порошка окиси рутения) при избыточном давлении 1-2 атм. для проведения МДО.
Предлагаемый способ опробован на специализированном участке ЦНИИ КМ “Прометей”.
Конкретный пример реализации предложения. На первом этапе изделие из титана ВТ1-0 подвергли МДО на установке, позволяющей вести процесс электролитической обработки в гальваностатическом режиме с тиристорным управлением типа ТПР. Продолжительность процесса 15-100 мин при плотности тока 0,510 А/дм2, напряжении до 400 В, в слабощелочном электролите Na3PO4-12Н2О 15 г/л с избыточным давлением 100, 105, 115 и 130 атм. Давление создавали путем подсоединения к магистрали (баллону) с кислородом. По мере выполнения обработки поддерживали давление на заданном уровне значений. Данный вид обработки производили для получения пористого покрытия.
На втором этапе в ванну с вышеуказанным электролитом при избыточном давлении 1, 1,5 и 2 атм. ввели катодный модификатор - окисленный порошок рутения с фракцией 20-40 нм, которая соизмерима с порами, полученными на первом этапе обработки, и провели МДО в течение 15-30 мин. Данный вид обработки производили для увеличения коррозионной стойкости, а именно получения плотного покрытия с порами, в которых находился порошок окиси рутения.
Результаты испытаний сведены в табл.1.
Ускоренные испытания проводились на общую коррозионную стойкость в растворе 10%-НСl, при температуре 100±2°С по ГОСТ 9.905-82.
Таблица 1.
Давление на первом этапе, атм Скорость коррозии в 10%-НСl при 100±2°С, г/(м2 ·час)
Операции Способ Пористость, % Давление на втором этапе, атм Толщина покрытия,
мкм
Электро
сопротивле
ние, кОм·см
1 100 1,0 1,0 12,0-18,0 10,0 30,45
2 Предлагае
мый
105 4,5 1,5 20,0-25,0 1,1 6,84
3 115 8,5 2,0 27,0-30,0 1,0 6,23
4 130 16,0 2,0 30,0-35,0 1,0 5,87
Известный
- 2,0 1,0-3,0 - 6,0-8,0 9,5 50,48
Эффективность процесса по сравнению с прототипом выразится в повышении срока службы и надежности деталей и изделий из титана и его сплавов за счет увеличения коррозионной стойкости и снижения электросопротивления путем повышения пористости покрытия и затем легирования поверхности катодным модификатором.

Claims (6)

1. Способ нанесения покрытия на титан и его сплавы методом электроискрового легирования в водных растворах при повышенном давлении, включающий микродуговое оксидирование (МДО) в электролите в герметичном сосуде путем создания разности потенциалов между обрабатываемой деталью в качестве анода и корпусом герметичного сосуда в качестве катода с инициированием анодных плазменных разрядов, отличающийся тем, что МДО на первом этапе проводят при избыточном давлении в газовой части объема герметичного сосуда более 105 атм путем введения газов, при этом парциальное давление газов создают с учетом их растворимости в электролите, а на втором этапе в электролит вводят катодный модификатор в виде порошка окиси рутения с размером фракции в наноразмерном диапазоне от 20 до 40 нм, при этом МДО ведут при давлении 1-2 атм.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что МДО на первом и втором этапах проводят в слабощелочном электролите Na3PO4·12H2O при концентрации 15 г/л.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что МДО на первом и втором этапах проводят при плотности тока 0,510 А/дм2 и напряжении 400 В.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что МДО на первом этапе проводят в течение 15-100 мин.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед МДО на первом этапе вводят нейтральные газы или кислород.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что МДО на втором этапе проводят в течение 15-30 мин.
RU2011140795/02A 2011-10-03 2011-10-03 Способ нанесения покрытий на титан и его сплавы методом электроискрового легирования в водных растворах при повышенных давлениях RU2476627C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140795/02A RU2476627C1 (ru) 2011-10-03 2011-10-03 Способ нанесения покрытий на титан и его сплавы методом электроискрового легирования в водных растворах при повышенных давлениях

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140795/02A RU2476627C1 (ru) 2011-10-03 2011-10-03 Способ нанесения покрытий на титан и его сплавы методом электроискрового легирования в водных растворах при повышенных давлениях

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2476627C1 true RU2476627C1 (ru) 2013-02-27

Family

ID=49121500

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011140795/02A RU2476627C1 (ru) 2011-10-03 2011-10-03 Способ нанесения покрытий на титан и его сплавы методом электроискрового легирования в водных растворах при повышенных давлениях

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2476627C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2601904C2 (ru) * 2015-03-25 2016-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "НЕЛАН-ОКСИД ПЛЮС" Способ формирования кристаллического нанопористого оксида на сплаве титан-алюминий
RU2744005C1 (ru) * 2020-05-09 2021-03-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования. "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ электроискрового легирования лопаток из титановых сплавов паровых турбин ТЭЦ и АЭС

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2206642C2 (ru) * 2000-01-31 2003-06-20 Мамаев Анатолий Иванович Способ модифицирования поверхности медицинских изделий (варианты)
EP2045366A1 (en) * 2006-06-05 2009-04-08 Sibspark, Limited Liability Company Method for vacuum-compression micro-plasma oxidation and device for carrying out said method
RU2367728C1 (ru) * 2008-03-06 2009-09-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Способ оксидирования титанового сплава для антифрикционной наплавки
RU2367727C1 (ru) * 2008-01-18 2009-09-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Электролитический способ нанесения защитных и электроизоляционных покрытий

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2206642C2 (ru) * 2000-01-31 2003-06-20 Мамаев Анатолий Иванович Способ модифицирования поверхности медицинских изделий (варианты)
EP2045366A1 (en) * 2006-06-05 2009-04-08 Sibspark, Limited Liability Company Method for vacuum-compression micro-plasma oxidation and device for carrying out said method
RU2367727C1 (ru) * 2008-01-18 2009-09-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Электролитический способ нанесения защитных и электроизоляционных покрытий
RU2367728C1 (ru) * 2008-03-06 2009-09-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Способ оксидирования титанового сплава для антифрикционной наплавки

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2601904C2 (ru) * 2015-03-25 2016-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "НЕЛАН-ОКСИД ПЛЮС" Способ формирования кристаллического нанопористого оксида на сплаве титан-алюминий
RU2744005C1 (ru) * 2020-05-09 2021-03-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования. "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ электроискрового легирования лопаток из титановых сплавов паровых турбин ТЭЦ и АЭС

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rehman et al. Structure and corrosion properties of the two-step PEO coatings formed on AZ91D Mg alloy in K2ZrF6-based electrolyte solution
Al Bosta et al. Suggested mechanism for the MAO ceramic coating on aluminium substrates using bipolar current mode in the alkaline silicate electrolytes
CN108018592B (zh) 一种锆合金微弧氧化表面改性方法
JP5152574B2 (ja) アルミニウム部材の陽極酸化処理方法
CN100457981C (zh) 一种对轻金属表面进行等离子微弧氧化的方法
CN102797024B (zh) 一种铝合金微弧氧化着蓝色膜层的方法
Yu et al. Formation process of in situ oxide coatings with high porosity using one-step plasma electrolytic oxidation
CN104087935B (zh) 一种钛镍医学植入材料的制备方法
CN103882497A (zh) 镁合金血管支架表面微弧氧化制备复合陶瓷膜的方法
Peng et al. Preparation of anodic films on 2024 aluminum alloy in boric acid-containing mixed electrolyte
RU2476627C1 (ru) Способ нанесения покрытий на титан и его сплавы методом электроискрового легирования в водных растворах при повышенных давлениях
CN102703948A (zh) 一种铝合金表面陶瓷涂层的制备方法
CN104372394A (zh) 一种氧化物陶瓷层的制备方法
CN103409785B (zh) 一种钛合金表面降低海生物附着的纳米涂层制备方法
CN103397365B (zh) 一种适用于铝及铝合金微弧氧化制备陶瓷膜的电解液
CN103147112B (zh) 一种电解液及其用于制备核燃料棒锆合金包壳微弧氧化膜的用途和方法
Mousavi et al. Eliminating the irregular surface layer of anodically-grown Ni-Ti-O nanopore arrays in a two-stage anodization
CN108642544B (zh) 一种利用微弧氧化在镁合金表面制备氧化膜的方法
CN109680319A (zh) 基于钙盐的镁合金表面耐腐蚀自修复涂层的制备方法
RU2466218C1 (ru) Способ микродугового получения композиционного покрытия на алюминии и его сплавах
RU2015126375A (ru) Раствор электролита и электрохимические способы модификации поверхности
RU2471021C1 (ru) Способ получения нанокомпозитных покрытий
RU2533223C1 (ru) Способ обработки лопатки газотурбинного двигателя
CN106757267A (zh) 一种铸造铝基复合材料表面军绿色微弧氧化膜的制备方法
RU2528285C1 (ru) Способ антикоррозионной обработки сплавов алюминия

Legal Events

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

Effective date: 20131004

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20140920

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161004

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190515

PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20210722