RU2547974C2 - СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ TiB2-MO НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ - Google Patents

СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ TiB2-MO НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ Download PDF

Info

Publication number
RU2547974C2
RU2547974C2 RU2013133049/02A RU2013133049A RU2547974C2 RU 2547974 C2 RU2547974 C2 RU 2547974C2 RU 2013133049/02 A RU2013133049/02 A RU 2013133049/02A RU 2013133049 A RU2013133049 A RU 2013133049A RU 2547974 C2 RU2547974 C2 RU 2547974C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
friction surface
plasma jet
molybdenum
titanium diboride
Prior art date
Application number
RU2013133049/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013133049A (ru
Inventor
Денис Анатольевич Романов
Ольга Васильевна Олесюк
Евгений Александрович Будовских
Виктор Евгеньевич Громов
Original Assignee
Денис Анатольевич Романов
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 Денис Анатольевич Романов filed Critical Денис Анатольевич Романов
Priority to RU2013133049/02A priority Critical patent/RU2547974C2/ru
Publication of RU2013133049A publication Critical patent/RU2013133049A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2547974C2 publication Critical patent/RU2547974C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу электровзрывного напыления на поверхности трения композиционных покрытий системы TiB2-Mo. Осуществляют размещение порошковой навески из диборида титана между двумя слоями молибденовой фольги. Электрическим взрывом фольги формируют импульсную многофазную плазменную струю и оплавляют ею поверхность трения при значении удельного потока энергии 3,5…4,5 ГВт/м2. Напыляют на оплавленный слой компоненты плазменной струи с последующей самозакалкой и формированием композиционного покрытия, содержащего диборид титана и молибден. В результате получают покрытие, обладающее высокой износостойкостью и микротвердостью и высокой адгезией покрытия с основой. 2 ил., 3 пр.

Description

Изобретение относится к технологии нанесения покрытий на металлические поверхности, в частности к технологии электровзрывного напыления композиционных покрытий системы TiB2-Mo с применением в качестве взрываемого материала молибденовой фольги совместно с навеской порошка диборида титана, и может быть использовано в машиностроении для формирования поверхностей с высокой износостойкостью и микротвердостью.
Известен способ [1] вакуумного плазменного напыления композиционных покрытий системы TiB2-Mo, включающий приготовление смеси порошков молибдена и карбида титана в шаровой мельнице в течение 8 часов и вакуумное плазменное напыление полученной смеси при давлении в камере 100…300 Мбар, расстоянии напыления 260…320 мм, однократной дозой порошка 33…41 кВт, первичном газе аргоне в количестве 35…50 л/мин, вторичном газе водороде в количестве 8…10 л/мин, скорость подачи порошка 22…30 г/мин, скорость движения пистолета 400 м/с.
Недостатком способа является низкая адгезия покрытия с основой, а также его многостадийный характер, что ограничивает его производительность. В композиционном покрытии, полученном этим способом, присутствует пористость. Наличие пористости в готовом композиционном покрытии в ряде случаев снижает его износостойкость.
Наиболее близким к заявляемому является способ [2] электровзрывного нанесения металлических покрытий на алюминиевые контактные поверхности, включающий формирование импульсной многофазной плазменной струи продуктов электрического взрыва проводников и воздействие ею на контактную поверхность, воздействие на контактную поверхность осуществляют в вакууме при нагреве поверхности до температуры плавления материала с формированием на ней рельефа покрытия и при пороговом значении удельного потока энергии плазменной струи q, определяемом по соотношению:
q = T λ π 4 χ τ
Figure 00000001
,
где T - температура плавления металла; χ и λ - средние значения температуро- и теплопроводности металла в интервале температур от комнатной до температуры плавления; τ - время импульса.
Недостатком прототипа является формирование покрытий при пороговом значении удельного потока энергии, когда напыляемая поверхность нагревается до температуры плавления. В этом случае покрытие имеет адгезионную связь с основой. При напылении покрытий с оплавлением поверхности образуется промежуточный слой взаимного смешивания материалов покрытия и основы, в результате чего покрытие имеет более прочную адгезионно-когезионную связь с основой. Кроме того, прототип предполагает нанесение покрытий с высокой электропроводностью, например медных покрытий на алюминиевые контактные поверхности. Однако в ряде случаев необходимо формирование покрытий, обладающих другими высокими функциональными свойствами, например износостойкостью. Электровзрывное напыление износостойких покрытий возможно при внесении в плазменную струю порошковых частиц высокотвердых износостойких материалов и переносе их на облучаемую поверхность.
Задачей заявляемого изобретения является получение на поверхностях трения композиционных покрытий системы TiB2-Мо, обладающих высокими значениями износостойкости, микротвердости и адгезионно-когезионной связью с основой.
Поставленная задача реализуется способом электровзрывного напыления композиционных износостойких покрытий системы TiB2-Mo на поверхности трения.
Способ включает размещение порошковой навески из диборида титана между двумя слоями молибденовой фольги, электрический взрыв фольги с формированием импульсной многофазной плазменной струи, оплавление ею поверхности трения при значении удельного потока энергии 3,5…4,5 ГВт/м2 и напыление на оплавленный слой компонентов плазменной струи с последующей самозакалкой и формированием композиционного покрытия, содержащего диборид титана и молибден.
Согласно работе [1] покрытия системы TiB2-Mo обладают высокой износостойкостью и микротвердостью.
Структура покрытия, получаемого заявляемым способом, наиболее близка к структуре, получаемой в прототипе. Преимущество заявляемого способа по сравнению с прототипом заключается в формировании композиционного покрытия TiB2-Mo, характеризующегося высокой адгезией с основой на уровне когезии и отсутствием пористости, что делает возможным осуществление локального повышения износостойкости поверхности деталей трения в местах их наибольшего разрушения в условиях эксплуатации.
Способ поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена схема импульсного плазменного ускорителя для нанесения покрытия системы TiB2-Mo на поверхности трения, на фиг.2 - микрофотография поперечного шлифа покрытия системы TiB2-Mo.
Плазменный ускоритель состоит из коаксиально-торцевой системы токоподводящих электродов - внутреннего электрода 1, внешнего электрода 2, разделенных изолятором 3, и разрядной камеры 4, локализующей продукты взрыва и переходящей в сопло, по которому они истекают в вакуумную технологическую камеру. Электровзрыв происходит в результате пропускания через проводник 5 тока большой плотности при разряде конденсаторной батареи.
Из продуктов взрыва и порошковой навески с помощью плазменного ускорителя формируется импульсная многофазная плазменная струя, которая направляются на поверхность трения под прямым углом.
Исследования методом сканирующей электронной микроскопии показали, что после обработки поверхности трения плазменной струей, сформированной из продуктов электрического взрыва двухслойной молибденовой фольги с размещенной в ней порошковой навеской диборида титана в режимах, при которых удельный поток энергии составляет 3,5…4,5 ГВт/м2, происходит формирование однородного по объему композиционного покрытия системы TiB2-Mo, максимальная толщина которого за один импульс обработки достигает 400…410 мкм. Использование двухслойной фольги позволяет увеличить коэффициент использования материала порошковой навески при напылении покрытий. Покрытие имеет когезионно-адгезионную связь с материалом контактной поверхности. Несмотря на то, что при напылении поверхность основы оплавляется, вследствие использования в качестве взрываемого проводника молибденовой фольги на границе покрытия с основой, например сталью 45, хрупкие интерметаллидные фазы не образуются. При этом, как видно из фиг.2, видимая резкая граница между покрытием и основой отсутствует.
Указанные режимы являются оптимальными, поскольку при электровзрывном напылении поверхностей трения в режиме, когда удельный поток энергии ниже 3,5 ГВт/м2, тогда не происходит равномерного перемешивания диборида титана и молибдена в формируемом покрытии, а когда выше 4,5 ГВт/м2, тогда происходит формирование развитого рельефа поверхности вследствие течения расплава под действием неоднородного давления струи продуктов взрыва, что ухудшает качество поверхности формируемого покрытия.
Рентгеноструктурные исследования показали, что во всех режимах обработки формируются композиционные покрытия, содержащие TiB2 и Mo. Содержание молибдена в покрытии при использованных режимах обработки изменяется пропорционально соотношению масс молибденовой фольги и порошка диборида титана.
Примеры конкретного осуществления способа:
Пример 1
Размещали внутри двухслойной фольги из молибдена массой 100 мг порошковую навеску из диборида титана массой 50 мг. Проводили электрический взрыв фольги с формированием импульсной многофазной плазменной струи, оплавляли ею поверхность стали 45 при значении удельного потока энергии 3,5 ГВт/м2 и напыляли на оплавленный слой компоненты плазменной струи с последующей самозакалкой и формированием композиционного покрытия, содержащего диборид титана и молибден.
На поверхности трения получили покрытие системы TiB2-Мо толщиной 60 мкм с равномерно распределенными по объему частицами диборида титана в молибденовой матрице, содержащее 75 об.% Mo и 25 об.% TiB2, обладающее высокой износостойкостью и когезионно-адгезионной связью с основой.
Пример 2
Размещали внутри двухслойной фольги из молибдена массой 100 мг порошковую навеску из диборида титана массой 150 мг. Проводили электрический взрыв фольги с формированием импульсной многофазной плазменной струи, оплавляли ею поверхность стали 45 при значении удельного потока энергии 4,0 ГВт/м2 и напыляли на оплавленный слой компоненты плазменной струи с последующей самозакалкой и формированием композиционного покрытия, содержащего диборид титана и молибден.
На поверхности трения получили покрытие системы TiB2-Mo толщиной 150 мкм с равномерно распределенными по объему частицами диборида титана в молибденовой матрице, содержащее 25 об.% Мо и 75 об.% TiB2, обладающее высокой износостойкостью и когезионно-адгезионной связью с основой.
Пример 3
Размещали внутри двухслойной фольги из молибдена массой 100 мг порошковую навеску из диборида титана массой 100 мг. Проводили электрический взрыв фольги с формированием импульсной многофазной плазменной струи, оплавляли ею поверхность стали 45 при значении удельного потока энергии 4,5 ГВт/м2 и напыляли на оплавленный слой компоненты плазменной струи с последующей самозакалкой и формированием композиционного покрытия, содержащего диборид титана и молибден.
На поверхности трения получили покрытие системы TiB2-Mo толщиной 250 мкм с равномерно распределенными по объему частицами диборида титана в молибденовой матрице, содержащее 50 об.% Mo и 50 об.% TiB2, обладающее высокой износостойкостью и когезионно-адгезионной связью с основой.
Источники информации
1. Fukushima T. High temperature properties of TiB2/Mo coatings by thermal spraying. Journal of High Temperature Society. - 2002. - Vol.28. - No.4. - p.171-175.
2. Патент РФ №2422555 на изобретение «Способ электровзрывного нанесения металлических покрытий на контактные поверхности» / Будовских Е.А., Романов Д.А.; заявл. 14.12.2009; опубл. 27.06.2011. Бюл. №18. 7 с.

Claims (1)

  1. Способ электровзрывного напыления композиционных износостойких покрытий системы TiB2-Mo на поверхности трения, характеризующийся тем, что размещают порошковую навеску из диборида титана между двумя слоями молибденовой фольги, осуществляют электрический взрыв фольги с формированием импульсной многофазной плазменной струи и оплавление ею поверхности трения при значении удельного потока энергии 3,5…4,5 ГВт/м2 и напыление на оплавленный слой компонентов плазменной струи с последующей самозакалкой и формированием указанного композиционного покрытия.
RU2013133049/02A 2013-07-16 2013-07-16 СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ TiB2-MO НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ RU2547974C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013133049/02A RU2547974C2 (ru) 2013-07-16 2013-07-16 СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ TiB2-MO НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013133049/02A RU2547974C2 (ru) 2013-07-16 2013-07-16 СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ TiB2-MO НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013133049A RU2013133049A (ru) 2015-01-27
RU2547974C2 true RU2547974C2 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53280951

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013133049/02A RU2547974C2 (ru) 2013-07-16 2013-07-16 СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ TiB2-MO НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2547974C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2619550C1 (ru) * 2016-08-29 2017-05-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ нанесения покрытия из антифрикционного твердого сплава
RU2686093C1 (ru) * 2018-06-29 2019-04-24 Денис Анатольевич Романов Способ нанесения биоинертных покрытий на основе ниобия на титановые имплантаты
RU2686092C1 (ru) * 2018-06-29 2019-04-24 Денис Анатольевич Романов Способ нанесения биоинертных покрытий на основе циркония на титановые имплантаты
RU2768808C1 (ru) * 2021-10-28 2022-03-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" ФГБОУ ВО "СибГИУ" СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Mo-C-Ag-N НА МЕДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ
RU210834U1 (ru) * 2021-12-27 2022-05-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Высоковольтный разъединитель
RU2780721C1 (ru) * 2021-12-02 2022-09-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" ФГБОУ ВО "СибГИУ" Способ электровзрывного напыления биоинертных молибденовых покрытий на имплантаты из титановых сплавов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009013714A1 (en) * 2007-07-23 2009-01-29 Element Six Limited Air brazeable material
RU2422555C1 (ru) * 2009-12-14 2011-06-27 Евгений Александрович Будовских Способ электровзрывного нанесения металлических покрытий на контактные поверхности
RU2456369C1 (ru) * 2010-11-08 2012-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образованя "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ формирования титан-бор-медных покрытий на медных контактных поверхностях
RU2470089C1 (ru) * 2011-08-31 2012-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ формирования молибден-углерод-медных покрытий на медных контактных поверхностях

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009013714A1 (en) * 2007-07-23 2009-01-29 Element Six Limited Air brazeable material
RU2422555C1 (ru) * 2009-12-14 2011-06-27 Евгений Александрович Будовских Способ электровзрывного нанесения металлических покрытий на контактные поверхности
RU2456369C1 (ru) * 2010-11-08 2012-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образованя "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ формирования титан-бор-медных покрытий на медных контактных поверхностях
RU2470089C1 (ru) * 2011-08-31 2012-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ формирования молибден-углерод-медных покрытий на медных контактных поверхностях

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2619550C1 (ru) * 2016-08-29 2017-05-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ нанесения покрытия из антифрикционного твердого сплава
RU2686093C1 (ru) * 2018-06-29 2019-04-24 Денис Анатольевич Романов Способ нанесения биоинертных покрытий на основе ниобия на титановые имплантаты
RU2686092C1 (ru) * 2018-06-29 2019-04-24 Денис Анатольевич Романов Способ нанесения биоинертных покрытий на основе циркония на титановые имплантаты
RU2768808C1 (ru) * 2021-10-28 2022-03-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" ФГБОУ ВО "СибГИУ" СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Mo-C-Ag-N НА МЕДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ
RU2780721C1 (ru) * 2021-12-02 2022-09-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" ФГБОУ ВО "СибГИУ" Способ электровзрывного напыления биоинертных молибденовых покрытий на имплантаты из титановых сплавов
RU210834U1 (ru) * 2021-12-27 2022-05-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Высоковольтный разъединитель

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013133049A (ru) 2015-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2518037C1 (ru) СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ TiC-Mo НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ
RU2547974C2 (ru) СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ TiB2-MO НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ
RU2497976C1 (ru) СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Al-TiB2 НА АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Zamulaeva et al. Electrospark coatings deposited onto an Armco iron substrate with nano-and microstructured WC–Co electrodes: Deposition process, structure, and properties
RU2422555C1 (ru) Способ электровзрывного нанесения металлических покрытий на контактные поверхности
Romanov et al. Surface relief and structure of electroexplosive composite surface layers of the molybdenum-copper system
Chakraborty et al. The phenomenon of surface modification by electro-discharge coating process: a review
DE102014211366A1 (de) Verfahren zur Erzeugung einer Oxidationsschutzschicht für einen Kolben zum Einsatz in Brennkraftmaschinen und Kolben mit einer Oxidationsschutzschicht
RU2456369C1 (ru) Способ формирования титан-бор-медных покрытий на медных контактных поверхностях
Han et al. The study of refractory Ta10W and non-refractory Ni60A coatings deposited by wire electrical explosion spraying
Kashapov et al. Investigation of the process of plasma-electrolyte formation surface microrelief of cobalt chromium alloy
RU2583227C1 (ru) Способ нанесения износостойких покрытий на основе диборида титана и молибдена на стальные поверхности
RU2470089C1 (ru) Способ формирования молибден-углерод-медных покрытий на медных контактных поверхностях
Sivkov et al. Deposition of copper coatings on internal aluminum contact surfaces by high-energy plasma spraying
RU2489515C1 (ru) СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ, TiB2-Cu НА МЕДНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
RU2451111C1 (ru) Способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких молибден-медных композиционных покрытий с наполненной структурой
Yang et al. Cathodic plasma electrolysis processing for metal coating deposition
RU2583228C1 (ru) Способ нанесения износостойких покрытий на основе диборида титана и никеля на стальные поверхности
RU2478732C1 (ru) Композиционный электрически взрываемый проводник для электровзрывного напыления покрытий или электровзрывного легирования поверхности металлов и сплавов
RU2455388C1 (ru) Способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких молибден-медных композиционных покрытий со слоистой структурой
RU2436864C1 (ru) Способ нанесения композиционного ламинатного молибден-медного покрытия на медную контактную поверхность
Zhou et al. Tantalum coatings deposited on Ti6Al4V alloy by self-designed wire electrical explosion spraying
RU2464354C1 (ru) Способ формирования вольфрам-углерод-медных покрытий на медных контактных поверхностях
RU2436863C2 (ru) Способ нанесения псевдосплавного молибден-медного покрытия на медную контактную поверхность
RU2451112C1 (ru) Способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой