RU2496608C1 - Способ нанесения на поверхность режущего инструмента износостойкой пленки - Google Patents

Способ нанесения на поверхность режущего инструмента износостойкой пленки Download PDF

Info

Publication number
RU2496608C1
RU2496608C1 RU2012111174/02A RU2012111174A RU2496608C1 RU 2496608 C1 RU2496608 C1 RU 2496608C1 RU 2012111174/02 A RU2012111174/02 A RU 2012111174/02A RU 2012111174 A RU2012111174 A RU 2012111174A RU 2496608 C1 RU2496608 C1 RU 2496608C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tool
basalt
cutting tool
activated
tool surface
Prior art date
Application number
RU2012111174/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012111174A (ru
Inventor
Василий Николаевич Боровко
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Завод-ВТУЗ "База знаний"
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 "Завод-ВТУЗ "База знаний" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Завод-ВТУЗ "База знаний"
Priority to RU2012111174/02A priority Critical patent/RU2496608C1/ru
Publication of RU2012111174A publication Critical patent/RU2012111174A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2496608C1 publication Critical patent/RU2496608C1/ru

Links

Landscapes

  • Drilling Tools (AREA)
  • Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к разработке способов повышения износостойкости, увеличению сроков службы режущего инструмента. Осуществляют предварительную активацию поверхности режущего инструмента при температуре 300-350°C карботермическим методом с азотированием. В качестве износостойкой пленки используют слоистую наноразмерную базальтовую эмалевую пленку, которую получают из минеральной базальтовой ваты выщелачиванием для освобождения от кальция, восстановлением химической структуры природного базальта золь-гель методом и нанесением полученного геля на активированную поверхность инструмента при температуре 500-550°C без доступа воздуха. Обеспечивается повышение эффективности технологии упрочнения поверхности режущего инструмента.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к разработке способов повышения износостойкости, увеличению сроков службы инструмента, преимущественно режущего инструмента, из стали или твердых сплавов путем совершенствования технологии нанесения на поверхность инструмента износостойких пленок
Для оценки новизны и технического уровня изобретения рассмотрим ряд известных заявителю технических средств аналогичного назначения, характеризуемых совокупностью сходных с изобретением признаков, известных из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.
Эффективность механической обработки в значительной степени зависит от эксплуатационных показателей инструмента, к которым относятся скорость обработки, глубина (толщина) срезаемого слоя, износ инструмента и ряд других. Наиболее важным показателем является износостойкость режущего инструмента.
Важнейшими направлениями увеличения износостойкости режущего инструмента являются применение новых материалов и модификация физико-механических свойств уже используемых материалов инструмента, направленная на поверхностное и объемное упрочнение
Одним из эффективных методов, предлагаемых и используемых при решении задачи повышения износостойкости и эффективности мелкоразмерного и микроразмерного концевого режущего инструмента, является метод нанесения на режущую поверхность инструмента износостойких покрытий с помощью ионно-плазменного напыления. Однако данный способ не образует эффективных износостойких структур на его режущих поверхностях.
Известен комбинированный способ ионно-плазменной и химикотермической обработки инструмента, включающий нанесение на очищенную поверхность инструмента высокомолекулярных поверхностно-активных веществ (ПАВ) с последующим нанесением износостойкого покрытия методом ионно-плазменного напыления (см. авторское свидетельство SU №1839486). Такой способ повышает износостойкость инструмента за счет улучшения сцепления покрытия с поверхностью инструмента и одновременно повышает качество покрытия за счет уменьшения микротрещин и пор на кромках инструмента, однако, в монослое ПАВ, образованном на поверхности инструмента, получаются разрывы, возникающие из-за разницы температур на поверхности инструмента, в результате этого на режущих поверхностях инструмента появляются микро- и макродефекты.
Известен способ нанесения упрочняющего покрытия на поверхность режущего инструмента, который характеризуется тем, что перед нанесением наноструктурированного упрочняющего покрытия осуществляют очистку и обезжиривание поверхности инструмента, затем обработку инструмента раствором высокомолекулярных фторсодержащих соединений с поддерживанием температуры раствора при вращении инструмента со скоростью 12000 об/мин и/или при ультразвуковой обработке с частотой, не доводящей раствор до кавитации, а в качестве наноструктурированного упрочняющего покрытия наносят TiCr-TiCrN-TiN из сепарированной плазмы (см патент РФ №2439202).
Задачей изобретения является повышение эффективности технологии упрочнения поверхности режущего инструмента путем нанесения на предварительно подготовленную поверхность режущего инструмента износостойкой пленки самоармирующегося материала, приготовленного из искусственных базальтов.
Сущность изобретения как технического решения выражается в следующей совокупности существенных признаков, достаточной для достижения указанного выше обеспечиваемого изобретением технического результата.
Способ нанесения на поверхность режущего инструмента износостойкой пленки, отличающийся тем, что осуществляют предварительную активацию поверхности инструмента при температуре 300-350°C карботермическим методом с азотированием, а в качестве износостойкой пленки используют слоистую нано-размерную базальтовую эмалевую пленку, которую получают из минеральной базальтовой ваты выщелачиванием для освобождения от кальция, восстановлением химической структурой природного базальта золь-гель методом и нанесением полученного геля на активированную поверхность инструмента при температуре 500-550°C без доступа воздуха.
Достигаемый при использовании изобретения технический результат заключается в том, что износостойкость режущего инструмента повышается за счет процесса самоармирования, самоорганизации наложенного на поверхность инструмента геля, включающего кристалл окиси кремния, формирующие столбчатые структуры наноразмерного масштаба, поскольку на поверхности инструмента исходная субстанция укладывается не поатомно и не отдельными молекулами, а субмолекулярными блоками, размером до 500 нм, которые упорядоченно укладываются на поверхность параллельными слоями на дистанциях до нескольких сотен нанометров, имеются параллельные слои с повторяемостью 5-10 слоев, что и вызывает самоармирование материала.
Способ реализуют следующим образом.
Минеральную базальтовую вату получают на петрургических производствах путем плавления базальта в электродуговых печах (t=1300-1500°C). Из расплава вытягивают нити, которые раздувают воздухом. Для улучшения технологических показателей процесса, в расплавленную базальтовую массу добавляют известь в количестве 20-30% объемных.
Затем минеральную базальтовую вату путем выщелачивания освобождают от кальция. Для получения достаточно плотной структурной упаковки базальтовой эмали необходимо удалить избыток кальция, поскольку ионы кальция разрыхляют кристаллическую структуру материала. Это достигается путем интенсивной гидродинамической обработки измельченной базальтовой ваты в кислой среде, в течение 10-30 минут, с последующим отстаиванием и удалением жидкой среды декантацией. При необходимости эту операцию повторяют несколько раз.
Далее заявленная технология предусматривает процедуру восстановления в освобожденной от кальция минеральной базальтовой вате химической структуры природного базальта. Базальт имеет разнообразную химическую структуру. Технологи, занятые петрургическими процессами, выделяют «кислые» и основные (щелочные) базальты. Основность базальта оценивается по коэффициенту кислотности
K = S i O 2 + A l 2 O 3 + T i O 2 + ... ( N a 2 O , K 2 O , C a O , M g O , F E 2 O 3 , F e O , )
Figure 00000001
Для проведения переработки расплавов в изделия используют исходные составы с K=2-3.
Восстановление исходного химического состава базальтовых эмалей заключается в удалении избытка кальция и внесении в шихту легирующих окислов (Al2O3, TiO2 и т.п) золь-гель методом.
Высокодисперсная легированная базальтовая шихта подвергается механохимической активации в спиртовой среде. При этом формируются высокоактивные химические комплексы, состоящие из структуроопределяющих пироксеновых кристаллов, легирующих ионов и органических лигандов. Полученный химически активный золь базальтовой дисперсии погружают в раствор тетраэтилортосиликата (ТЭОС) и добиваются формирования геля.
Затем осуществляют предварительную активацию поверхности инструмента при температуре 300-350°C карботермическим методом с азотированием, после чего на активированную поверхность карбонитрированного таким образом инструмента при температуре 500-550°C без доступа воздуха наносят полученный гель с образованием слоистой наноразмерной базальтовой эмалевой пленки.
В процессе пиролиза при температуре 500-550°C на изделии образуется высокотвердый слой базальтовой эмали за счет процессов темплантного синтеза и избыточного содержания свободных радикалов и не спаренных спин-электронов.
В результате реализации заявленной технологии на поверхности инструмента создаются условия для самоармирования и темплантного синтеза на структуроопределяющих пироксеновых кристаллах, входящих в состав базальтовой эмали. При необходимости базальтовую эмаль можно наносить на поверхности инструмента несколько раз, не изменяя при этом конструкционные размеры инструмента.
Заявленная технология по сравнению с известными методами упрочнения поверхности режущих инструментов обеспечивает значительное повышение износостойкости режущего инструмента, его самозатачивание и высокую термостойкость.

Claims (1)

  1. Способ нанесения на поверхность режущего инструмента износостойкой пленки, отличающийся тем, что осуществляют предварительную активацию поверхности инструмента при температуре 300-350°C карботермическим методом с азотированием, в качестве износостойкой пленки используют слоистую наноразмерную базальтовую эмалевую пленку, которую получают из минеральной базальтовой ваты выщелачиванием для освобождения от кальция, восстановлением химической структуры природного базальта золь-гель методом и нанесением полученного геля на активированную поверхность инструмента при температуре 500-550°C без доступа воздуха.
RU2012111174/02A 2012-03-15 2012-03-15 Способ нанесения на поверхность режущего инструмента износостойкой пленки RU2496608C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012111174/02A RU2496608C1 (ru) 2012-03-15 2012-03-15 Способ нанесения на поверхность режущего инструмента износостойкой пленки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012111174/02A RU2496608C1 (ru) 2012-03-15 2012-03-15 Способ нанесения на поверхность режущего инструмента износостойкой пленки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012111174A RU2012111174A (ru) 2013-09-20
RU2496608C1 true RU2496608C1 (ru) 2013-10-27

Family

ID=49183115

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012111174/02A RU2496608C1 (ru) 2012-03-15 2012-03-15 Способ нанесения на поверхность режущего инструмента износостойкой пленки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2496608C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6214247B1 (en) * 1998-06-10 2001-04-10 Tdy Industries, Inc. Substrate treatment method
RU2253696C1 (ru) * 2003-10-03 2005-06-10 Ли Владимир Михайлович Способ обработки поверхностей узлов и агрегатов тепловых двигателей
CN101705465A (zh) * 2009-11-06 2010-05-12 沈阳建筑大学 利用天然玄武岩废料制备热喷涂涂层的方法
RU2439202C1 (ru) * 2010-04-23 2012-01-10 Виталий Александрович Альтман Способ химикотермической обработки режущего инструмента из стали и твердых сплавов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6214247B1 (en) * 1998-06-10 2001-04-10 Tdy Industries, Inc. Substrate treatment method
RU2253696C1 (ru) * 2003-10-03 2005-06-10 Ли Владимир Михайлович Способ обработки поверхностей узлов и агрегатов тепловых двигателей
CN101705465A (zh) * 2009-11-06 2010-05-12 沈阳建筑大学 利用天然玄武岩废料制备热喷涂涂层的方法
RU2439202C1 (ru) * 2010-04-23 2012-01-10 Виталий Александрович Альтман Способ химикотермической обработки режущего инструмента из стали и твердых сплавов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012111174A (ru) 2013-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI661039B (zh) 研磨用磨粒、其之製造方法、研磨方法、研磨裝置及漿料
Ashrafi-Shahri et al. Smart organic/inorganic sol-gel nanocomposite containing functionalized mesoporous silica for corrosion protection
Chen et al. Facile fabrication of self-repairing superhydrophobic coatings
Sidpara et al. Effect of fluid composition on nanofinishing of single-crystal silicon by magnetic field-assisted finishing process
US8864862B2 (en) Coated abrasive grains, method and for the production thereof as well as the use thereof for producing abrasives
CA2661585C (en) Method for composing a nano-particle metal treatment composition for creating a ceramic-metal layer
CN105385356B (zh) 一种抛光液、制备方法及应用
WO2015118927A1 (ja) 研磨用砥粒とその製造方法と研磨方法と研磨装置とスラリー
RU2361015C1 (ru) Состав для модифицирования металлов и восстановления металлических поверхностей
US20100135909A1 (en) Dendrimers and methods of making and using thereof
RU2487192C1 (ru) Способ получения антифрикционной композиции
Wang et al. Investigation of corrosion and wear properties of Si3N4-hBN ceramic composites in artificial seawater
Farrokhzad et al. Wear performance of co-electrodeposited cermet coatings
RU2496608C1 (ru) Способ нанесения на поверхность режущего инструмента износостойкой пленки
Zhankui et al. Effect of material structure on spinel machinability in its fixed abrasive lapping
CN104726169B (zh) 一种用于改善摩擦件表面抗磨性的润滑油及其制备方法
Cruz-Moreno et al. Multifunctional surfaces of portland cement-based materials developed with functionalized silicon-based nanoparticles
Xie et al. Tribological behaviors of graphene oxide partly substituted with nano-SiO2 as lubricant additives in water for magnesium alloy/steel interfaces
JP6731701B2 (ja) 研磨用砥粒とその製造方法と研磨方法と研磨装置とスラリー
Dolmatov Applications of detonation nanodiamond
Nie et al. Interaction between swelling behavior and erosion resistance of nitrile-butadiene rubber vulcanizates in sodium chloride solution
RU2201999C2 (ru) Способ модификации железосодержащих поверхностей узлов трения
Vite-Torres et al. Wet abrasive behavior of composite materials obtained from solid residuals mixed with polymer and ceramic matrix
Ma et al. Controllable size of graphite nanosheets and functionalized SiO2 microspheres with excellent anti-corrosive/wear function for superhydrophobic coating
JP5739013B2 (ja) 再生ナノ構造体及びその製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20150316