RU2480534C1 - Состав для получения защитного покрытия на стальных деталях - Google Patents

Состав для получения защитного покрытия на стальных деталях Download PDF

Info

Publication number
RU2480534C1
RU2480534C1 RU2012102791/02A RU2012102791A RU2480534C1 RU 2480534 C1 RU2480534 C1 RU 2480534C1 RU 2012102791/02 A RU2012102791/02 A RU 2012102791/02A RU 2012102791 A RU2012102791 A RU 2012102791A RU 2480534 C1 RU2480534 C1 RU 2480534C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
composition
coating
protective coating
chromic anhydride
water
Prior art date
Application number
RU2012102791/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Светлана Алексеевна Каримова
Сергей Станиславович Виноградов
Ольга Александровна Губенкова
Семен Анатольевич Демин
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 RU2012102791/02A priority Critical patent/RU2480534C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2480534C1 publication Critical patent/RU2480534C1/ru

Links

Landscapes

  • Chemical Treatment Of Metals (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к химической поверхностной обработке стальных деталей и может быть использовано при изготовлении валов газотурбинных двигателей, шасси вертолетов и других деталей для защиты от коррозии при эксплуатации в различных климатических условиях, в том числе при повышенных температурах до 450°C. Состав для получения защитного покрытия на стальных деталях содержит следующие компоненты, мас.%: алюмохромфосфатное связующее 30-35, хромовый ангидрид 5-10, вода 12-18, порошок алюминия - остальное. В составе используют порошок алюминия с фракцией до 10 мкм. Изобретение позволяет снизить температуру отверждения получаемого защитного покрытия, а также получить покрытие с хорошей водостойкостью и высокой защитной способностью. 1 з.п. ф-лы, 3 табл.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к химической поверхностной обработке, и может быть использовано при изготовлении валов газотурбинных двигателей, шасси вертолетов и других деталей для защиты от коррозии при эксплуатации во всеклиматических условиях, в том числе при повышенных температурах до 450°C.
Известен состав для получения защитного алюмофосфатного покрытия на стальных деталях, содержащий (мас.%): ортофосфорную кислоту - 14, хромовый ангидрид - 3,5, оксид магния - 2,5, вода - 38, алюминиевый порошок марки АСД-4 - 42 (авторское свидетельство SU №1560621).
Недостатком данного состава является то, что для повышения коррозионной стойкости покрытия требуется дополнительная обработка в растворе дигидрофосфата натрия, при этом для повышения водостойкости получаемой пленки необходима более высокая температура отверждения покрытия (250-700°C).
Известен состав для нанесения защитного покрытия на стальные детали, состоящего из двух слоев. Первый слой наносится из суспензии, содержащей в качестве наполнителя порошок алюминия или его сплавов. В суспензии в качестве связки применяется состав, содержащий компоненты, мас.%: ортофосфорная кислота 10-27, хромовый ангидрид 3-10, 30%-ный раствор перекиси водорода 2-8, оксид кремния в виде аэросила 2-8, оксид магния 1-3, вода 81,8-43 при SiO2/H3PO4=0,2-0,3, 30%-ный H2O2/CrO3=0,4-0,8 (патент SU №2036978).
Недостатком данного состава является низкий уровень защитных свойств покрытия, так как в суспензии отсутствует шестивалентный хром - в процессе приготовления он полностью переведен в трехвалентный. Кроме того, требуется нанесение двух слоев композиции разного состава.
Известен также состав для нанесения стеклокерамической пленки на металлические детали, включающий компоненты при следующем соотношении, мас.%: ортофосфорная кислота 10-27, хромовый ангидрид 3-10, 30%-ный раствор перекиси водорода 2-8, аэросил 2-8, оксид магния 1-3, магний, или алюминий, или сумма магния и алюминия 0,8-2, вода 81,2-42 при отношениях Al+Mg/H3PO4=0,07-0,08, SiO2/H3PO4=0,2-0,3, 30%-ный H2O2/CrO3=0,4-0,8 (патент SU №1835129).
Недостатком данного состава является то, что состав применяется для нанесения защитных покрытий только на алюминидную поверхность или на поверхность, покрытую алюмофосфатным слоем, и не рекомендован для нанесения на сталь.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является состав для получения покрытия для защиты деталей из сталей, никелевых и титановых сплавов от солевой и фреттинг-коррозии и контактного износа, содержащий ингредиенты при следующем соотношении, мас.%: алюмохромфосфатное связующее - 30-35, вода - 12-18, хромовый ангидрид - 2-3, дисилицид молибдена - остальное.
Такое покрытие подвергается сушке при комнатной температуре, затем в воздушной печи по режиму: подъем температуры от комнатной до 150°C с выдержкой при этой температуре в течение 30 минут, затем подъем до 500°C с выдержкой в течение 30 минут; охлаждение с печью до 100°C (патент SU №2349681).
Недостатком данного состава является низкая защитная способность получаемого покрытия из-за его катодного характера, пористости, а также необходимости подъема температуры до 500°C при термообработке покрытия.
Технической задачей настоящего изобретения является создание состава для получения защитного покрытия на стальных деталях для защиты от коррозии при эксплуатации изделий во всеклиматических условиях, в том числе при повышенных температурах до 450°С.
Это достигается тем, что в состав для получения защитного покрытия, включающий алюмохромфосфатное связующее, хромовый ангидрид, наполнитель и воду, в качестве наполнителя вводят порошок алюминия при следующем соотношении компонентов, мас.%:
алюмохромфосфатное связующее 30-35
хромовый ангидрид 5-10
вода 12-18
порошок алюминия остальное
Порошок алюминия должен иметь фракцию до 10 мкм.
Известно, что введение в состав алюминия придает покрытию анодный характер. Однако оксидная пленка на поверхности алюминиевых частиц приводит к смещению потенциала алюминия в положительную сторону и снижению его протекторных свойств.
Известно, что введение в состав небольших количеств хромового ангидрида (2-3% по массе) позволяет ввести алюминиевый порошок в состав без растворения.
Авторами установлено, что введение дополнительного количества хромового ангидрида приводит к растворению оксидной пленки и пассивации поверхности алюминиевых частиц, что сохраняет электрический контакт между частицами алюминия и высокие протекторные и, следовательно, защитные свойства покрытия. Повышенное количество хромового ангидрида (до 5-10% по массе) пассивирует сталь, предотвращая ее растворение в процессе нанесения покрытия, а также повышает защитные свойства покрытия, так как хромовый ангидрид является ингибитором коррозии.
Кроме того, авторами установлено, что взаимодействие алюминия с алюмохромфосфатным связующим приводит к снижению температуры отверждения и повышению водостойкости покрытия. В этом заключается существенное отличие предлагаемого изобретения от прототипа.
Примеры осуществления
Для приготовления состава использовали следующие компоненты:
алюмохромфосфатное связующее (АХФС) по ТУ 6-18-166-83;
хромовый ангидрид, чда по ГОСТ 3776-78;
дистиллированная вода по ГОСТ 6809;
порошок алюминия марки АСД-4 или АСД-6 по ТУ 48-5-226-87.
Порядок приготовления состава следующий: навеску алюмохромфосфатного связующего разбавили водой, затем ввели хромовый ангидрид и тщательно перемешали водный раствор АХФС до полного его растворения. Затем полученный раствор нагрели до 40-60°C, ввели в него навеску алюминиевого порошка и тщательно перемешивали в течение 5-10 мин. В таком виде раствор готов для нанесения покрытия. Составы приготовленных композиций приведены в таблице 1. Следует отметить, что составы 1, 2, 3 содержат алюминиевый порошок марки АСД-4, а состав 4 - порошок марки АСД-6.
Таблица 1
Наименование компонентов Содержание компонентов в составе
1 2 3 4
Алюмохромфосфатное связующее 30 32,5 35 32,5
Хромовый ангидрид 5 7,5 10 7,5
Дистиллированная вода 12 15,0 18 15,0
Порошок алюминия марки АСД-4 53 45,0 37 -
Порошок алюминия марки АСД-6 - - - 45,0
На плоские образцы размером 100×50×2 мм из стали ВКС-170ИД и на образцы размером 20×40×2 мм из стали 30ХГСА после пескоструйной обработки кистью наносили два слоя покрытия предлагаемого состава общей толщиной 40-60 мкм. После нанесения проводили сушку на воздухе, а затем в воздушной печи по режиму: сначала при 60°C в течение 15 минут, затем при 200°C в течение 30 минут.
Для сравнения свойств покрытий на образцы из стали 30ХГСА наносили одно- и двухслойное покрытие по прототипу, затем проводили сушку покрытия на воздухе с последующей термообработкой в воздушной печи нагревом от комнатной температуры до 150°C с выдержкой при этой температуре в течение 30 минут, затем подъем до 500°C с выдержкой в течение 30 минут; охлаждение с печью до 100°C.
Образцы с покрытиями по прототипу и предлагаемому изобретению были испытаны методом ускоренных коррозионных испытаний в камере солевого тумана по ГОСТ 9.308-85 при температуре 33-37°C при непрерывном распылении нейтрального 5% раствора хлористого натрия. Были испытаны как образцы с предварительным прогревом при 450°C в воздушной печи в течение 10 ч, так и без него (результаты приведены в таблице 2). Кроме того, была определена водостойкость покрытий по убыли в весе образцов с покрытиями при кипячении в дистиллированной воде в течение 3 и 6 часов (результаты приведены в таблице 3).
Таблица 2
Марка стали Вид покрытия Кол-во слоев Толщина покрытия,
мкм
Время появления продуктов коррозии стали, ч
без прогрева с прогревом
ВКС-170 ИД предлагаемое 2 40-50 >720 >850
по прототипу 1 8-10 24 24
30ХГСА предлагаемое 2 40-50 >720 >850
по прототипу 1 8-10 24 24
2 20-25 72 72
Таблица 3
Вид покрытия Количество слоев Толщина покрытия, мкм Убыль в весе образцов (г/м2) при кипячении в течение
3 ч 6 ч
предлагаемое 2 40-50 0,19-0,5 0,19-0,54
по прототипу 1 9-10 разрушение покрытия 50-90%
Из приведенных результатов в таблицах 2 и 3 видно, что предлагаемый состав позволяет получать покрытие с хорошей водостойкостью и высокой защитной способностью. Покрытие, полученное из состава по прототипу на основе алюмохромфосфатного связующего, хромового ангидрида, воды и дисилицида молибдена, обладает низкой защитной способностью и практически не обладает водостойкостью, так как произошло его частичное растворение, разрушение и отслаивание на большей части поверхности образцов.
Таким образом, предлагаемый состав позволяет получить защитное покрытие на стальных деталях для защиты от коррозии при эксплуатации изделий во всеклиматических условиях, в том числе при повышенных температурах до 450°C.

Claims (2)

1. Состав для получения защитного покрытия на стальных деталях, содержащий алюмохромфосфатное связующее, хромовый ангидрид, воду и наполнитель, отличающийся тем, что он в качестве наполнителя содержит порошок алюминия при следующем соотношении компонентов, мас.%:
алюмохромфосфатное связующее 30-35 хромовый ангидрид 5-10 вода 12-18 порошок алюминия остальное
2. Состав по п.1, отличающийся тем, что используют порошок алюминия с фракцией до 10 мкм.
RU2012102791/02A 2012-01-27 2012-01-27 Состав для получения защитного покрытия на стальных деталях RU2480534C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012102791/02A RU2480534C1 (ru) 2012-01-27 2012-01-27 Состав для получения защитного покрытия на стальных деталях

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012102791/02A RU2480534C1 (ru) 2012-01-27 2012-01-27 Состав для получения защитного покрытия на стальных деталях

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2480534C1 true RU2480534C1 (ru) 2013-04-27

Family

ID=49153163

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012102791/02A RU2480534C1 (ru) 2012-01-27 2012-01-27 Состав для получения защитного покрытия на стальных деталях

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2480534C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU196347U1 (ru) * 2019-03-18 2020-02-26 Сергей Львович Балдаев Стальная нефтепромысловая труба

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1411094A (en) * 1971-09-27 1975-10-22 Nippon Steel Corp Method for forming an insulating film on a grain oriented silicon steel sheet
SU1560621A1 (ru) * 1988-02-22 1990-04-30 Военно-воздушная инженерная Краснознаменная академия им.проф.Н.Е.Жуковского Способ нанесени защитных покрытий
RU2036978C1 (ru) * 1993-05-18 1995-06-09 Евгений Григорьевич Иванов Способ нанесения защитного покрытия на детали
SU1835129A3 (ru) * 1991-11-21 1995-08-27 Евгений Григорьевич Иванов Стеклокерамическая пленка на металлических деталях
RU2214475C2 (ru) * 2001-11-27 2003-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Способ нанесения покрытия
RU2349681C2 (ru) * 2007-04-16 2009-03-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Состав для получения покрытия

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1411094A (en) * 1971-09-27 1975-10-22 Nippon Steel Corp Method for forming an insulating film on a grain oriented silicon steel sheet
SU1560621A1 (ru) * 1988-02-22 1990-04-30 Военно-воздушная инженерная Краснознаменная академия им.проф.Н.Е.Жуковского Способ нанесени защитных покрытий
SU1835129A3 (ru) * 1991-11-21 1995-08-27 Евгений Григорьевич Иванов Стеклокерамическая пленка на металлических деталях
RU2036978C1 (ru) * 1993-05-18 1995-06-09 Евгений Григорьевич Иванов Способ нанесения защитного покрытия на детали
RU2214475C2 (ru) * 2001-11-27 2003-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Способ нанесения покрытия
RU2349681C2 (ru) * 2007-04-16 2009-03-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Состав для получения покрытия

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU196347U1 (ru) * 2019-03-18 2020-02-26 Сергей Львович Балдаев Стальная нефтепромысловая труба

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3202507B1 (en) METHOD FOR PRODUCING Ni-BASED SUPER HEAT-RESISTANT ALLOY
KR102232758B1 (ko) 크롬-무함유 실리케이트-기재 세라믹 조성물
JP6502905B2 (ja) 腐食防止コーティング
CN106574371B (zh) 用于取向电工钢板的预涂层剂组合物、包括该组合物的取向电工钢板及其制造方法
US20150183998A1 (en) Chromate-free ceramic coating compositions
JP6636036B2 (ja) クロメートフリーセラミックコーティング組成物
US10472524B2 (en) Binder composition, a method of manufacturing a corrosion-resistant sacrificial protective coating using said composition, and a support coated with such a coating
US9822258B2 (en) Cr(VI)-free corrosion protection layers or adhesion promoter layers produced using a solution comprising phosphate ions and metal powder, wherein the metal powder is coated at least partly with Si or Si alloys
RU2480534C1 (ru) Состав для получения защитного покрытия на стальных деталях
RU2349681C2 (ru) Состав для получения покрытия
JP2016156036A (ja) 皮膜形成方法
JP2015160971A (ja) 鋳鉄製品の表面処理方法及び鋳鉄製品
JP5967134B2 (ja) 電磁鋼板用表面処理液、絶縁被膜付き電磁鋼板およびその製造方法
RU2680118C1 (ru) Порошковая смесь для термодиффузионного цинкования стальных изделий
RU2510716C2 (ru) Способ нанесения защитного покрытия на стальные детали
WO2022185113A1 (en) Geopolymer suspension and method of the preparation thereof
RU2455390C2 (ru) Состав для получения коррозионно-стойкого и жаростойкого покрытия на деталях из конструкционных сталей или жаропрочных сплавов на основе никеля
RU2036978C1 (ru) Способ нанесения защитного покрытия на детали
JPS60131975A (ja) コーテイング組成物
KR101102605B1 (ko) 표면처리 조성물 및 이를 이용한 전기주석도금강판의 표면 코팅방법
JP2006160776A (ja) 水性ジンクリッチ塗料
Jalaluddin et al. ALUMINIDE COATING CHARACTERIZATION ON 304 SS USING SLURRY ALUMINIZING PROCESS
CN107955539A (zh) 一种锌铝涂层防腐涂料及其制备方法
EP4284963A1 (en) Geopolymer suspension and method of the preparation thereof
JP5444626B2 (ja) 鋼板およびその製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190211

Effective date: 20190211

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190212

Effective date: 20190212

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20200218

Effective date: 20200218