RU2486276C1 - Способ формирования защитно-декоративного покрытия на металлической поверхности - Google Patents

Способ формирования защитно-декоративного покрытия на металлической поверхности Download PDF

Info

Publication number
RU2486276C1
RU2486276C1 RU2012107753/02A RU2012107753A RU2486276C1 RU 2486276 C1 RU2486276 C1 RU 2486276C1 RU 2012107753/02 A RU2012107753/02 A RU 2012107753/02A RU 2012107753 A RU2012107753 A RU 2012107753A RU 2486276 C1 RU2486276 C1 RU 2486276C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
copper
powder
protective
metal surface
Prior art date
Application number
RU2012107753/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Константинович Петров
Владимир Яковлевич Фролов
Борис Альбертович Юшин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Ассоциация Полиплазма" (ООО "Ассоциация Полиплазма")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Ассоциация Полиплазма" (ООО "Ассоциация Полиплазма") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Ассоциация Полиплазма" (ООО "Ассоциация Полиплазма")
Priority to RU2012107753/02A priority Critical patent/RU2486276C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2486276C1 publication Critical patent/RU2486276C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии нанесения защитно-декоративных покрытий. Может использоватьмя при проведении работ защите изделий, экспонирующихся на открытом воздухе и подвергающихся атмосферным воздействиям, которые приводят к разрушению поверхностного слоя. Порошковый материал на основе меди предварительно окисляют путем нагрева в окислительной среде до величины относительного массового привеса материала в пределах от 1% до 20% от исходного веса и проводят последующее плазменное напыление материала с использованием окислительного плазмообразующего газа. Обеспечивается получение покрытия заданного цвета с высокими защитными свойствами. 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области технологии нанесения покрытий и может быть использовано при проведении работ по созданию защитно-декоративных покрытий изделий, выполненных из металлов и сплавов, экспонирующихся на открытом воздухе и подвергающихся атмосферным воздействиям, которые приводят к разрушению поверхностного слоя, в частности слоя природной патины.
Известен способ получения декоративного покрытия на поверхности материалов и изделий включающий формирование покрытия путем напыления пленки металла или сплава, термообработку изделия в печи и выдержку до получения требуемого цветового оттенка и высокой прочности, отличающийся тем, что термообработку проводят в атмосфере воздуха со скоростью нагрева 40-110°C/мин до 200-650°C [Патент РФ №2052539]. Способ относится к нанесению покрытия в вакууме и последующей окислительной термообработке изделия с покрытием в печи в воздушной атмосфере, что в целом ряде случаев не представляется возможным осуществить на практике из-за свойств материала основы, массогабаритных параметров изделия и т.п.
В качестве прототипа выбран способ создания антикоррозионного покрытия на поверхности изделия из медных сплавов [Патент РФ №2203347]. Способ включает плазменное напыление материала из меди или медного сплава, при напылении выбирают теплосодержание, скорость термической струи и содержание в ней кислорода, при этом поддерживают температуру поверхности изделия в пятне напыления не выше 200°C. Для получения покрытия различных оттенков и цветов выбирают различное теплосодержание струи, скорость струи, содержание кислорода в струе, при этом температуру поверхности изделия в пятне напыления поддерживают определенной. Напыляемый материал используют в виде порошка, порошкового шнура, штабика или проволоки.
Способ не обеспечивает формирования покрытия с равномерными физико-химическими свойствами и цветовыми характеристиками по всему пятну напыления, что является существенным недостатком, особенно при нанесении покрытия на поверхности простых геометрических форм - например на плоскости.
Задача изобретения - повышение свойств защитно-декоративного покрытия заданного цвета.
Для решения задачи предложен способ формирования защитно-декоративного покрытия на металлической поверхности, который заключается в том, что порошковый материал на основе меди, например электролитическая медь, предварительно окисляют путем нагрева в окислительной среде до величины относительного массового привеса материала в пределах от 1% до 20% от исходного веса и проводят последующее плазменное напыление материала с использованием окислительного плазмообразующего газа.
На поверхность металла - основы с отрицательным электрохимическим потенциалом относительно формируемого покрытия, перед формированием покрытия предварительно наносят сплошной подслой из легкоплавкого металлического материала на основе олова, свинца и/или их сплавов.
В качестве материала на основе меди выбирают порошок электролитической меди фракцией ≤100 мкм, окисляют частицы на воздухе при температурах, а именно:
при температуре ≤250°C для формирования покрытия коричневого оттенка,
при температуре ≤300°C для формирования покрытия темно-коричневого оттенка,
при температуре >300°C для формирования покрытия серого оттенка.
Предварительное окисление материала исходного порошка обеспечивает образование, по меньшей мере, на поверхности порошка оксидной фазы (CuO и Cu2O), имеющей значительно меньшую теплопроводность по сравнению с исходной, не окисленной медью, что позволяет замедлить процесс нагрева отдельных частиц на начальной стадии плазменного напыления из-за образованной оксидной пленки на поверхности частиц порошка в начальной зоне плазменной струи, где скорость полета частиц порошка еще незначительна, а температура и физико-химическая активность в ядре плазменной струи максимальны - в связи с этим происходит повышение антикоррозионных свойств защитно-декоративного покрытия. При использовании окислительного газа, например воздуха, в качестве плазмообразующего газа в полученных покрытиях содержание оксидной фазы определяется степенью предварительного окисления напыляемого медного порошка (Фиг.1), тогда как зависимость цвета единичной напыленной частицы (сплэта) и тем самым самого покрытия определяется главным образом использованием предварительно окисленного порошка (Фиг.2.в), а не теплонапряженностью режима (Фиг.2.а, б) плазменного напыления. Микроструктура плазменных покрытий меди, x100: а - неокисленный медный порошок, б - предварительно окисленный медный порошок (привес 2%), в - предварительно окисленный медный порошок (привес 8%)/(Фиг.1).
Если поверхность металл - основа, например, сплав на основе железа, и покрытие двухслойное, то сплошной подслой из легкоплавкого металлического материала обеспечит уменьшение поляризуемости металла, что позволит снизить скорость растворения основы.
Олово и/или свинец и их сплавы являются химически малоактивными элементами в условиях атмосферной коррозии, температура плавления олова составляет 232°C, у свинца 327°C, а сплавы на их основе могут иметь температуру плавления менее 100°C, что обеспечивает сохранение свойств поверхности покрываемого металла, к тому же они не склонны к фазовому превращению в области низких температур.
Величина привеса порошка 1% обоснована тем, что в процессе плазменного напыления будет получено более равномерное по цвету пятно напыления. При достижении привеса 20% происходит полное окисление медного порошка до оксида CuO. Дальнейшее повышение привеса порошка (свыше 20%) может быть получено только за счет образования нестабильных форм оксидов меди с повышенной химической активностью, использование которых при напылении приведет к ухудшению защитных свойств получаемых покрытий.
Использование в качестве исходного материала порошка электролитической меди фракцией ≤100 мкм обусловлено тем, что порошки более крупной фракции приводят к получению покрытий с повышенной шероховатостью, которая, в частности, может ухудшить защитно-декоративные свойства покрытия на поверхности металла. Окисление частиц исходного порошка меди при разных температурах (≤250°C, ≤300°C, >300°C) обосновано получением определенного цвета формируемого покрытия, что приводит к возможности выбора декоративных свойств покрытия.
Способ формирования защитно-декоративного покрытия на металлической поверхности был реализован с помощью плазмотрона с межэлектродной вставкой. Диаметр выходного сопла-анода составляет 6 мм. Расход плазмообразующего газа - воздуха - 0,8-1,5 г/с, рабочий ток дуги - 120-180А. Дистанция напыления находилась в диапазоне 150-250 мм (из-за сложной формы скульптурных объектов поддерживать фиксированную дистанцию не представляется возможным), скорость перемещения струи по поверхности изделия - 20-500 мм/с, что обеспечивало температуру в пятне напыления не выше 200°C. Расход порошка при напылении - 1,5-4 кг/ч. Плазменное напыление материала было произведено в среде окислительного плазмообразующего газа - воздуха.
При нанесении защитно-декоративного покрытия на металлические (бронзовое литье) части монумента «Александровская колонна» на Дворцовой площади и скульптурную группу «Благочестие и Справедливость» и 8 фигур Гениев, размещающихся на здании Сената и Синода, был использован частично окисленный - при температуре 220°C до получения привеса 2,3% от исходного веса в воздушной среде порошок меди с размером частиц 50 мкм. Толщина защитно-декоративного покрытия на основе меди - около 100 мкм. Адгезионная прочность покрытия составляет 2-5 кг/мм2, что удовлетворяет требованиям поставленной задачи.
При реализации способа нанесения защитно-декоративного покрытия на скульптурную композицию «Рождение Афродиты», выполненной из чугуна с наружным гальваническим медным покрытием (в значительной части утраченным из-за коррозионных процессов при нахождении на открытом воздухе), был использован окисленный при температуре 220°C в воздушной среде порошок меди с размером частиц от 50 до 60 мкм предварительно окисленный в воздушной атмосфере до получения привеса 8%. Предварительно был нанесен сплошной подслой порошок баббита - сплава на основе олова. Толщина подслоя составила от 50 мкм до 5 мм (на участках, где было необходимо восстановить частично утраченный материал основы - чугуна). Полученная толщина защитно-декоративного покрытия - около 100 мкм. Потенциометрические исследования покрытия показали значительную степень торможения электрохимических процессов в водной среде. Адгезионная прочность покрытия определяется в первую очередь прочностью подслоя и составляет 1-3 кг/мм2.
Способ формирования защитно-декоративного покрытия был реализован аналогично описанному выше на другом объекте, но в качестве подслоя был выбран порошок на основе свинца. Было получено покрытие с требуемыми свойствами.
При формировании защитно-декоративного покрытия на объект, выполненный из чугуна был использован частично окисленный (привес 1,3%) при температуре 220°C в воздушной среде порошок меди с размером частиц менее 50 мкм, по тем же режимам и с использование того же оборудования, что и в предыдущем случае; в качестве подслоя был использован порошок на основе свинцово-оловянного сплава ПОС-61, напыленный по режимам, обеспечивающим получение сплошного покрытия без сквозной пористости. Толщина подслоя составляла около 50 мкм, толщина защитно-декоративного слоя на основе меди - около 100 мкм. Адгезионная прочность покрытия определялась в первую очередь прочностью подслоя и составила 1-3 кг/мм2.
Для создания наружного защитно-декоративного покрытия определенного цвета был использован порошок меди (Табл.1)
Табл.1
№ обр. Фракция порошка Привес, % Т нагрева, °C Адгезия МПа Стадия окисления Цвет покрытия
1 100 мкм 1,0 200 5,0 Cu2O+Cu Фиг.3, а
2 100 мкм 2,3 250 4,5 Cu2O+Cu Фиг.3, б
3 80 мкм 3,8 280 4,3 Cu2O+CuO+Cu Фиг.3, в
4 90 мкм 4,7 300 4,0 Cu2O+CuO+Cu Фиг.3, г
5 100 мкм 12,5 320 3,0 CuO+Cu Фиг.3, д
6 50 мкм 20,0 350 1,5 CuO Фиг.3, е
Таким образом, способ позволяет получить защитно-декоративные покрытия с улучшенными характеристиками и заданного цвета. Предварительные ускоренные климатические испытания сформированных защитно-декоративных покрытий показали срок возможной эксплуатации не менее 70 лет, что было подтверждено дополнительными потенциометрическими исследованиями, показавшими значительное торможение электрохимических процессов в водной среде, что говорит о повышенных защитных свойствах покрытия.

Claims (3)

1. Способ формирования защитно-декоративного покрытия на металлической поверхности, включающий плазменное напыление материала на основе меди, отличающийся тем, что предварительно осуществляют окисление порошкового материала путем нагрева до величины относительного массового привеса материала в пределах от 1% до 20% от исходного веса и проводят плазменное напыление материала на основе меди в среде окислительного плазмообразующего газа.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на металлическую поверхность с отрицательным электрохимическим потенциалом относительно формируемого покрытия предварительно наносят сплошной подслой из легкоплавкого металлического материала на основе олова и/или свинца и их сплавов.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что в качестве материала на основе меди выбирают порошок электролитической меди фракцией ≤100 мкм, частицы которого окисляют:
при температуре ≤250°C для формирования покрытия коричневого оттенка,
при температуре ≤300°C для формирования покрытия темно-коричневого оттенка,
при температуре >300°C для формирования покрытия серого оттенка.
RU2012107753/02A 2012-02-29 2012-02-29 Способ формирования защитно-декоративного покрытия на металлической поверхности RU2486276C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012107753/02A RU2486276C1 (ru) 2012-02-29 2012-02-29 Способ формирования защитно-декоративного покрытия на металлической поверхности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012107753/02A RU2486276C1 (ru) 2012-02-29 2012-02-29 Способ формирования защитно-декоративного покрытия на металлической поверхности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2486276C1 true RU2486276C1 (ru) 2013-06-27

Family

ID=48702236

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012107753/02A RU2486276C1 (ru) 2012-02-29 2012-02-29 Способ формирования защитно-декоративного покрытия на металлической поверхности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2486276C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1991009684A1 (en) * 1989-12-20 1991-07-11 Battelle Memorial Institute Metal alloy coatings and methods for applying
RU2203347C2 (ru) * 2001-01-04 2003-04-27 Клубникин Валерий Степанович Способ нанесения антикоррозионного покрытия на изделие из медных сплавов с приданием поверхности изделия заданного цвета
US20050175785A1 (en) * 2004-02-07 2005-08-11 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Method for the manufacture of corrosion resistant and decorative coatings and laminated systems for metal substrates
US20100227141A1 (en) * 2009-03-05 2010-09-09 Gm Global Technology Operations, Inc. Protective coating for industrial parts
RU2439198C2 (ru) * 2008-09-29 2012-01-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Способ получения износостойкого композиционного наноструктурированного покрытия

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1991009684A1 (en) * 1989-12-20 1991-07-11 Battelle Memorial Institute Metal alloy coatings and methods for applying
RU2203347C2 (ru) * 2001-01-04 2003-04-27 Клубникин Валерий Степанович Способ нанесения антикоррозионного покрытия на изделие из медных сплавов с приданием поверхности изделия заданного цвета
US20050175785A1 (en) * 2004-02-07 2005-08-11 Dr. Ing. H.C. F. Porsche Aktiengesellschaft Method for the manufacture of corrosion resistant and decorative coatings and laminated systems for metal substrates
RU2439198C2 (ru) * 2008-09-29 2012-01-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Способ получения износостойкого композиционного наноструктурированного покрытия
US20100227141A1 (en) * 2009-03-05 2010-09-09 Gm Global Technology Operations, Inc. Protective coating for industrial parts

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wu et al. Oxidation behavior of laser remelted plasma sprayed NiCrAlY and NiCrAlY–Al2O3 coatings
EP1780298A1 (en) Y2o3 thermal sprayed film coated member and process for producing the same
CN104946930B (zh) 一种均匀复合结构锌铝防护涂层及其制造方法
CN114182249B (zh) 一种冷喷涂双层涂层增加耐腐蚀性能的方法
Zhao et al. High velocity oxy-fuel thermal spraying of a NiCoCrAlY alloy
JP5017675B2 (ja) 皮膜の製造方法
CN107904543B (zh) 高致密铜合金涂层及其制备方法
CN107299306A (zh) 一种中锰钢热浸镀的方法
CN105401114B (zh) 一种钛合金表面制备多主元合金涂层的方法
CN110225882A (zh) 一种制备石墨烯的工艺、一种石墨烯及其基材
RU2486276C1 (ru) Способ формирования защитно-декоративного покрытия на металлической поверхности
US20160312349A1 (en) Method of preventing oxidation of metals in thermal spraying
JP6594209B2 (ja) 金属溶射皮膜の作製方法
US20160326624A1 (en) Surface Treatments of Metal Substrates
Chen et al. Heat treatment induced intermetallic phase transition of arc-sprayed coating prepared by the wires combination of aluminum-cathode and steel-anode
CN106086877B (zh) 一种基于提高钛合金表面熔点的激光熔覆涂层表面强化方法
CA3092730A1 (en) Method for selectively oxidizing metals of an alloy
WO2020212737A1 (en) A method for the manufacture of a coated metallic substrate by laser metal deposition
HU189862B (en) Method for making electric contact
CN105190794B (zh) 具有改善电绝缘的层的电工钢片以及其制造方法
JP2986590B2 (ja) 耐溶融金属性に優れる溶射用粉末材料および溶射皮膜
KR101741011B1 (ko) 다양한 색상의 금속 산화 피막을 가지는 금속기재 및 제조방법
Fang et al. Galvanealed coating evolution for hot forming steel
CN103726050A (zh) 一种金属材料表面镀膜的处理方法
CH556396A (de) Verfahren zum aufbringen einer korrosionsschutzschicht auf ein metall und vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens.

Legal Events

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

Effective date: 20190301