RU2534714C2 - Способ получения эрозионностойких теплозащитных покрытий - Google Patents

Способ получения эрозионностойких теплозащитных покрытий Download PDF

Info

Publication number
RU2534714C2
RU2534714C2 RU2013111477/02A RU2013111477A RU2534714C2 RU 2534714 C2 RU2534714 C2 RU 2534714C2 RU 2013111477/02 A RU2013111477/02 A RU 2013111477/02A RU 2013111477 A RU2013111477 A RU 2013111477A RU 2534714 C2 RU2534714 C2 RU 2534714C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
powder
plasma
heat
nickel
cermet
Prior art date
Application number
RU2013111477/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013111477A (ru
Inventor
Кирилл Николаевич Маркин
Евгений Владимирович Солопов
Марина Анатольевна Пильщик
Владимир Валентинович Сайгин
Екатерина Михайловна Полежаева
Галина Николаевна Тишина
Original Assignee
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Научно-Производственное Объединение "Техномаш"
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 "Научно-Производственное Объединение "Техномаш" filed Critical Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Научно-Производственное Объединение "Техномаш"
Priority to RU2013111477/02A priority Critical patent/RU2534714C2/ru
Publication of RU2013111477A publication Critical patent/RU2013111477A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2534714C2 publication Critical patent/RU2534714C2/ru

Links

Landscapes

  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к порошковой металлургии. Способ получения эрозионностойких теплозащитных покрытий включает плазменное напыление подслоя нихрома и последующее напыление керметной композиции из механической порошковой смеси, содержащей 50÷80 мас.% диоксида циркония и 50÷20 мас.% порошка никеля, плакированного алюминием, дисперсностью 63÷125 мкм. Керметную композицию подают в плазменную струю под срез сопла плазмотрона в направлении его перемещения относительно напыляемой поверхности. Используют порошок диоксида циркония, содержащий в качестве стабилизирующей добавки 8÷12 мас.% оксида иттрия. Обеспечивается повышение в 1,5-2 раза адгезионной стойкости покрытия. 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области порошковой металлургии и может быть использовано для защиты теплонагруженных узлов и элементов конструкции двигательных установок, том числе камер сгорания (КС) жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), от теплового и эрозионного разрушения в струе высокотемпературных продуктов сгорания топлива путем нанесения методом плазменного напыления эрозионностойких теплозащитных покрытий (ЭТЗП).
Одной из актуальных задач, связанных с повышением работоспособности плазменных теплозащитных покрытий, является задача увеличения их адгезионной прочности и термостойкости, что обеспечивает работоспособность теплонапряженных узлов в условиях многоразового воздействия высокотемпературных газовых потоков продуктов сгорания топлива.
Известен способ получения ЭТЗП с повышенными значениями отрывной прочности и термостойкости (см. «Порошковая металлургия и напыленные покрытия». Под редакцией Б.О. Митина, М.: Металлургия, 1987 г., стр.560), в котором повышение технических характеристик плазменных покрытий достигается за счет добавок в покрытие пластичного материала, например нихрома, и использование между основой и покрытием переходных слоев, имеющих переменное, уменьшающееся от подложки к основному покрытию содержание пластичной добавки. Такими слоями, например, могут быть:
- 1-й слой 95-65% вес. NiCr ÷ 5÷35% вес. ZrO2;
- 2-й слой 65-35% вес. NiCr ÷ 35÷65% вес. ZrO2;
- 3-й слой 5-35% вес. NiCr ÷ 95÷65% вес. ZrO2.
Таким образом, в данном способе реализуется решение по созданию зоны фазового перехода от подложки к покрытию.
Описанный способ позволяет повысить адгезионную прочность ЭТЗП до величины σA≈7,0÷8,0 МПа и получить термостойкость n≈8÷10 циклов. Недостатком способа является то, что приведенные характеристики не обеспечивают работоспособность в условиях воздействия высокотемпературных газовых потоков КС ЖРД перспективных образцов ракетной техники. Недостатком способа также являются значительные трудности в обеспечении стабильности и воспроизводимости нанесения многослойных покрытий на сложные внутренние поверхности КС ракетных двигателей. Кроме того, нанесение покрытий за несколько проходов нетехнологично и ухудшает когезионные характеристики пакета теплозащитного покрытия в целом.
Известен также способ получения ЭТЗП (см. патент РФ на изобретение №2283363), принятый за прототип, в котором повышение характеристик плазменных покрытий достигается за счет напыления подслоя нихрома и керметной композиции, содержащей 50÷80 масс.% диоксида циркония и 50÷20 масс.% нихрома, при этом керметную композицию готовят из порошков диоксида циркония и нихрома с размером частиц 10÷40 мкм и 40÷100 мкм соответственно, а ее подачу в плазменную струю осуществляют под срез сопла плазматрона в направлении его перемещения относительно напыляемой поверхности, при этом в качестве стабилизирующей добавки в порошке диоксида циркония используют оксид кальция, содержание которого составляет величину 4÷6% масс.
Данный способ позволяет за один проход формировать зону фазового перехода от металлического подслоя к исходному составу ЭТЗП и, как следствие, повысить адгезионную прочность теплозащитных покрытий и их термостойкость до средних значений σA≈12,0÷17,0 МПа и n≈0÷30 циклов.
Приведенные характеристики ЭТЗП достигаются при подводимой к плазмотрону мощности N≈32÷34 кВт, дистанции напыления L≈(100±10) мм и угле напыления θ≈(90±5)°.
Недостатком способа является то, что в случае нанесения ЭТЗП на КС перспективных ЖРД, имеющих малый диаметр критического сечения, необходимо снижать подводимую к плазменному распылителю мощность, увеличивать дистанцию напыления при малых углах оси плазменной струи к напыляемой поверхности, что приводит к снижению степени проплавления порошковых частиц композиционных смесей, уменьшению их кинетической энергии и, как следствие, к снижению уровня свойств ЭТЗП в целом.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение характеристик плазменных ЭТЗП, формируемых из механических керметных смесей методом плазменного напыления при пониженных значениях энтальпии плазменной струи, при увеличенной дистанции напыления под малыми углами.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе, включающем плазменное напыление подслоя нихрома и последующее напыление керметной композиции из механической порошковой смеси, содержащей 50÷80 масс.% диоксида циркония и 50÷20 масс.% никельсодержащего материала, подачу которой в плазменную струю осуществляют под срез сопла плазмотрона в направлении его перемещения относительно напыляемой поверхности, согласно изобретению в качестве никельсодержащей металлической составляющей керметной композиции используют порошок никеля, плакированный алюминием с содержанием алюминия 10÷15 масс.% дисперсностью 63÷125 мкм, при этом в качестве стабилизирующей добавки в порошке диоксида циркония используют оксид иттрия, содержание которого составляет величину 8÷12 масс.%.
Разработанный способ получения покрытий обеспечивает повышение характеристик ЭТЗП за счет дополнительного выделения тепла в пятне напыления в ходе экзотермической реакции образования алюминидов NiAl, Ni3Al:
Figure 00000001
Figure 00000002
Полнота протекания реакций (1) и (2) зависит от температуры и времени нахождения напыляемых частиц в реакционном состоянии. Максимальный тепловой эффект реакций достигается в диапазоне температур от 600 до 800°C и зависит от способа изготовления композиционного порошка.
Энтальпия напыляемых частиц при завершении реакции может достигать 150÷300 кДж/моль, что позволяет значительно повысить адгезионные и когезионные характеристики ЭТЗП.
Сущность заявленного способа поясняется таблицей, в которой приведены характеристики ЭТЗП.
Сущность заявленного способа будет ясна из приведенного ниже примера.
Пример
На образцы из медного сплава БрХ08 наносили методом плазменного напыления покрытия, состоящие из нихромового подслоя и кермета. Кермет готовили двух составов: 80 масс.% ZrO2+20 масс.% (Ni-Al) и 50 масс.% ZrO2+50 масс.% (Ni-Al).
Использовали порошок диоксида циркония грануляцией 10-40 мкм, стабилизированный 8÷12 масс.% оксида иттрия (Y2O3), и порошок никеля, плакированный алюминием, грануляции 63÷125 мкм. Содержание алюминия в порошке никеля составляло величину 10÷15 масс.%.
Выбор в качестве стабилизирующей добавки Y2O3 с указанным массовым содержанием обусловлен необходимостью обеспечения полной стабилизации ZrO2 с сохранением кубической модификации вплоть до комнатной температуры.
Диоксид циркония с содержанием оксида кальция (CaO) 4÷6 масс %, а также ZrO2 с содержанием стабилизирующей добавки Y2O3 менее 8 масс.% является частично стабилизированным (содержится до 10% моноклинной фазы), что отрицательно сказывается на термостойкости ЭТЗП.
Экспериментально было установлено, что увеличение содержания стабилизирующей добавки Y2O3 более 12 масс.% не приводит к повышению уровня служебных характеристик ЭТЗП, однако стоимость порошка ZrO2 при этом существенно возрастает.
Также экспериментально было получено, что при содержании алюминия в порошке никеля 20 масс.% и более имеет место снижение термостойкости ЭТЗП, которое обусловлено, по-видимому, увеличением количества хрупких алюминидов в покрытии.
Гранулометрический размер частиц порошка никеля, плакированного алюминием 63÷125 мкм определен на основании расчетных исследований по изучению нагрева и траектории движения порошковых частиц в плазменной струе с целью получения неравномерного распределения компонентов механической керметной смеси по сечению плазменной струи и, как следствие, формированию зоны фазового перехода.
Подачу механической керметной смеси в плазменную струю осуществляли под срез сопла плазмотрона в направлении его перемещения относительно напыляемой поверхности.
Режим напыления: подводимая к плазмотрону мощность N=21,6 кВт (ток дуги Jд=360 А, напряжение на дуге Uд=60 В); дистанция напыления L=150 мм; угол напыления θ=45°.
Для получения сравнительных данных параллельно проводили нанесение керметных теплозащитных покрытий на образцы из того же медного сплава известным способом.
Контроль фазового состава покрытий и распределение металлической составляющей по толщине выполняли металлографическим способом.
Определение адгезионной прочности и термостойкости покрытий осуществляли в соответствии с требованиями методик, изложенных в ОС 92-1406-68 «Покрытия эрозионностойкие неметаллические».
Полученные физико-механические и теплофизические свойства покрытий сведены в таблицу.
Как следует из таблицы, использование предложенного способа получения эрозионностойких теплозащитных покрытий по сравнению с известным решением позволяет при указанных выше режимах (подводимая к плазмотрону мощность, дистанция и угол напыления) повысить адгезионную прочность и термостойкость ЭТЗП в 1,5÷2 раза за счет дополнительного выделения тепла в пятне напыления в ходе экзотермической реакции при формировании зоны фазового перехода.
Содержание ZrO2 в смеси, масс.% Способ нанесения покрытий Толщина покрытия, мкм Стабилизирующая добавка, масс.% Содержание алюминия, масс.% Адгезионная прочность,
кгс/см2
Термостойкость, циклы
80 Предложенный 120÷150 8÷12% Y2O3 10÷15 120÷150 17÷20
Известный 120÷150 4÷6% CaO - 70÷80 8÷12
50 Предложенный 120÷150 8÷12% Y2O3 10÷15 150÷180 25÷30
Известный 120÷150 4÷6% CaO - 90÷100 15÷18

Claims (1)

  1. Способ получения эрозионностойких теплозащитных покрытий, включающий плазменное напыление подслоя нихрома и последующее напыление керметной композиции из механической порошковой смеси, содержащей 50÷80 мас.% диоксида циркония и 50÷20 мас.% никельсодержащего материала, подачу которой в плазменную струю осуществляют под срез сопла плазмотрона в направлении его перемещения относительно напыляемой поверхности, отличающийся тем, что в качестве никельсодержащего материала в керметной композиции используют порошок никеля, плакированный алюминием, с содержанием алюминия 10÷15 мас.%, дисперсностью 63÷125 мкм, при этом используют порошок диоксида циркония, содержащий в качестве стабилизирующей добавки 8÷12 мас.% оксида иттрия.
RU2013111477/02A 2013-03-15 2013-03-15 Способ получения эрозионностойких теплозащитных покрытий RU2534714C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013111477/02A RU2534714C2 (ru) 2013-03-15 2013-03-15 Способ получения эрозионностойких теплозащитных покрытий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013111477/02A RU2534714C2 (ru) 2013-03-15 2013-03-15 Способ получения эрозионностойких теплозащитных покрытий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013111477A RU2013111477A (ru) 2014-09-20
RU2534714C2 true RU2534714C2 (ru) 2014-12-10

Family

ID=51583565

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013111477/02A RU2534714C2 (ru) 2013-03-15 2013-03-15 Способ получения эрозионностойких теплозащитных покрытий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2534714C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2693283C1 (ru) * 2018-06-13 2019-07-02 Акционерное общество "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") Способ получения эрозионно-стойких теплозащитных покрытий
RU2766627C1 (ru) * 2021-06-07 2022-03-15 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова" Способ нанесения теплозащитного износостойкого покрытия на детали из чугуна и стали
RU2780616C1 (ru) * 2022-03-22 2022-09-28 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова" Министерства обороны Российской Федерации Способ нанесения теплозащитного износостойкого покрытия на детали из чугуна и стали

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1428908A1 (en) * 2002-12-12 2004-06-16 General Electric Company Thermal barrier coating protected by thermally glazed layer and method for preparing same
RU2283363C2 (ru) * 2003-07-15 2006-09-10 ОАО "Композит" Способ получения эрозионно стойких теплозащитных покрытий
US20090053069A1 (en) * 2005-06-13 2009-02-26 Jochen Barnikel Layer System for a Component Comprising a Thermal Barrier Coating and Metallic Erosion-Resistant Layer, Production Process and Method for Operating a Steam Turbine
RU2420612C2 (ru) * 2006-01-20 2011-06-10 Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн Покрытие (варианты), деталь газотурбинного двигателя и способ защиты детали от повреждений, связанных с воздействием песка
RU2425906C1 (ru) * 2010-01-25 2011-08-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Эверест-124" Способ нанесения теплозащитного износостойкого покрытия на детали из чугуна и стали

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1428908A1 (en) * 2002-12-12 2004-06-16 General Electric Company Thermal barrier coating protected by thermally glazed layer and method for preparing same
RU2283363C2 (ru) * 2003-07-15 2006-09-10 ОАО "Композит" Способ получения эрозионно стойких теплозащитных покрытий
US20090053069A1 (en) * 2005-06-13 2009-02-26 Jochen Barnikel Layer System for a Component Comprising a Thermal Barrier Coating and Metallic Erosion-Resistant Layer, Production Process and Method for Operating a Steam Turbine
RU2420612C2 (ru) * 2006-01-20 2011-06-10 Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн Покрытие (варианты), деталь газотурбинного двигателя и способ защиты детали от повреждений, связанных с воздействием песка
RU2425906C1 (ru) * 2010-01-25 2011-08-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Эверест-124" Способ нанесения теплозащитного износостойкого покрытия на детали из чугуна и стали

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2693283C1 (ru) * 2018-06-13 2019-07-02 Акционерное общество "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") Способ получения эрозионно-стойких теплозащитных покрытий
RU2766627C1 (ru) * 2021-06-07 2022-03-15 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова" Способ нанесения теплозащитного износостойкого покрытия на детали из чугуна и стали
RU2780616C1 (ru) * 2022-03-22 2022-09-28 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова" Министерства обороны Российской Федерации Способ нанесения теплозащитного износостойкого покрытия на детали из чугуна и стали
RU2821967C1 (ru) * 2023-09-15 2024-06-28 Андрей Олегович Дерягин Порошковая композиция для теплозащитного покрытия

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013111477A (ru) 2014-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ulianitsky et al. Computer-controlled detonation spraying: from process fundamentals toward advanced applications
CN106061655B (zh) 热阻挡涂层和方法
JP4638687B2 (ja) 熱被着によって基板に被覆を施すためのハイブリッド法
CN102534460A (zh) 用于制造热障涂层结构的方法
CA2290985C (en) Film or coating deposition on a substrate
JP5294602B2 (ja) 柱状構造を有するコーティングの製造方法
US20150233256A1 (en) Novel architectures for ultra low thermal conductivity thermal barrier coatings with improved erosion and impact properties
EP2202328A1 (en) Process for obtaining protective coatings for high temperature with high roughness and coating obtained
JP2013087363A (ja) 粉末及び溶液前駆体原料を用いてプラズマ溶射によって複合多層及び傾斜被膜を生成する、改善されたハイブリッド方法論
EP2039796A1 (en) Method for obtaining ceramic coatings and ceramic coatings obtained
Musalek et al. Controlling microstructure of yttria-stabilized zirconia prepared from suspensions and solutions by plasma spraying with high feed rates
RU2499078C1 (ru) Способ получения эрозионностойких теплозащитных покрытий
RU2534714C2 (ru) Способ получения эрозионностойких теплозащитных покрытий
CN106435432A (zh) 一种孔隙率及孔隙形貌可控的热障涂层及其制备方法
EP2322686B1 (en) Thermal spray method for producing vertically segmented thermal barrier coatings
Mao et al. Preparation and distribution analysis of thermal barrier coatings deposited on multiple vanes by plasma spray-physical vapor deposition technology
RU2283363C2 (ru) Способ получения эрозионно стойких теплозащитных покрытий
CN110546296A (zh) 隔热涂层形成方法、隔热涂层以及高温构件
Szymański et al. Microstructure of TBC coatings deposited by HVAF and PS-PVD methods
JP7015199B2 (ja) 溶射材並びにコーティング皮膜の製造方法
CN108610087A (zh) 多孔隔热涂布层的制备方法
RU2285746C2 (ru) Способ нанесения функциональных покрытий с высокими адгезивными свойствами
RU2693283C1 (ru) Способ получения эрозионно-стойких теплозащитных покрытий
RU2683177C1 (ru) Способ плазменного нанесения наноструктурированного теплозащитного покрытия
JPH09176821A (ja) 遮熱コーティング部材及びその製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner