RU2567417C1 - Способ нанесения покрытий на обработанные поверхности изделий из титана и его сплавов - Google Patents

Способ нанесения покрытий на обработанные поверхности изделий из титана и его сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU2567417C1
RU2567417C1 RU2014120088/02A RU2014120088A RU2567417C1 RU 2567417 C1 RU2567417 C1 RU 2567417C1 RU 2014120088/02 A RU2014120088/02 A RU 2014120088/02A RU 2014120088 A RU2014120088 A RU 2014120088A RU 2567417 C1 RU2567417 C1 RU 2567417C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
titanium
plasma
spraying
coating deposition
Prior art date
Application number
RU2014120088/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Александра Владимировна Лясникова
Геннадий Георгиевич Нечаев
Владимир Александрович Кошуро
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
Priority to RU2014120088/02A priority Critical patent/RU2567417C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2567417C1 publication Critical patent/RU2567417C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Coating By Spraying Or Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области формирования функциональных покрытий, в частности оксида алюминия, на поверхности изделий из титана и его сплавов методами плазменного напыления и микродугового оксидирования. Способ включает электроплазменное напыление на поверхность изделия порошка оксида алюминия дисперсностью 50-100 мкм с дистанцией напыления от 100 до 120 мм при токе дуги от 300 до 350 А и микродуговое оксидирование в анодном режиме при плотности тока (1-2)×103 А/м2, продолжительностью от 10 до 30 минут в щелочном электролите на основе гидрооксида натрия 1-3 г/л. Задачей изобретения является повышение механических свойств плазмонапыленных покрытий на титане и его сплавах, в частности микротвердости, при сокращении времени нанесения. 2 ил., 2 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области формирования функциональных покрытий методами плазменного напыления и микродугового оксидирования.
Высокая эффективность функционирования изделий приборостроения обеспечивается упрочнением их рабочих поверхностей газотермическими методами нанесения покрытий. Физико-механическая сущность таких процессов обусловливает неоднородность структуры и свойств получаемых покрытий, наличие в них трещин и отслоений, что снижает функциональные качества поверхностного слоя изделий.
Метод электроплазменного напыления предусматривает проведение упрочняющей обработки покрытия после его нанесения или дополнительную подготовку порошков (например, плакирование металлами) перед напылением, что часто является экономически малоэффективным, при этом не исключается возможность загрязнения покрытия примесями. Это способствует поиску новых путей решения имеющейся проблемы.
Известен способ нанесения защитного покрытия на различные сплавы методом плазменного напыления в вакууме: в течение 20 минут первого слоя, при температуре 900°C, содержащего, мас.%: никель - основу, хром 28-30, алюминий 6-8, тантал 8-10, иттрий 0,8-1,5; затем в течение 6 часов при температуре 1080°C второго слоя, содержащего, мас.%: хром 35, алюминий 15, хлористый аммоний 0,4, оксид алюминия - остальное. После этого покрытие подвергают термообработке в вакууме при температуре 1160-1200°C в течение 1-2 часов с последующим отпуском в вакууме при температуре 900-1000°C в течение 1-2 часов [патент РФ на изобретение №2073742 / Н.В. Абраимов, С.К. Ивашко, И.Г. Петухов, Ю.М. Ануров. М.С. Шерстенникова // Способ получения защитного покрытия на сплавах. - 1997].
Основными недостатками способа являются: большая длительность процесса (от 3 до 7 часов), его технологическая сложность, использование дорогостоящих материалов (тантал, иттрий).
Известен способ осаждения оксида алюминия из водного раствора электролита на стальную подложку, с последующей термической обработкой основы [патент РФ на изобретение №2360043 / Ж.И. Беспалова, В.А. Клушин, И.В. Смирницкая, И.А. Пятерко // Способ нанесения покрытия на сталь. - 2009].
Недостатками способа являются длительность процесса (до 1 часа), токсичность веществ, входящих в состав электролита (борная кислота, этиленгликоль), наличие оксидов железа в составе покрытия.
Известен способ получения покрытий методом микродугового оксидирования, включающий микродуговое оксидирование изделий из алюминия, титана, циркония и их сплавов в режиме постоянного тока в комбинированном электролите на основе жидкого стекла 80-120 г/л, хромата натрия 2-10 г/л и гидроксида натрия 2-10 г/л продолжительностью до 1.5 часов при плотности тока 5-25 А/дм2 и напряжении 120-500 В [патент РФ на изобретение №2238352 / И.А. Казанцев, B.C. Скачков, А.Е. Розен, А.О. Кривенков // Способ получения покрытий. - 2004].
Недостатками способа являются наличие оксида кремния в составе получаемого покрытия, длительность процесса (до 1.5 ч).
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ нанесения воздушно-плазменным методом порошка оксида алюминия с соотношением фракционного состава: 20-40 мкм в количестве 75-85% и менее 20 мкм - остальное [патент РФ на изобретение №2462533 / В.И. Кузьмин, А.А. Михальченко, Е.В. Картаев, Н.А. Руденская, Н.В. Соколова // Способ плазменного напыления износостойких покрытий. - 2012].
Недостатком способа является сложность контроля фракционного состава порошка, наличие большого количества пустот и межзеренных границ в нанесенном покрытии, что отрицательно влияет на механические свойства (прототип).
Задачей изобретения является повышение механических свойств плазмонапыленных покрытий на титане и его сплавах, в частности микротвердости, при сокращении времени нанесения.
Поставленная задача решается тем, что электроплазменное напыление порошка оксида алюминия дисперсностью 50-100 мкм на поверхность основы осуществляют с дистанции напыления от 100 до 120 мм при токе дуги от 300 до 350 А, затем проводят микродуговое оксидирование в анодном режиме при плотности тока (1-2)×103 А/м2, продолжительностью от 10 до 30 минут в щелочном электролите на основе гидрооксида натрия 1-3 г/л.
Изобретение поясняется чертежами, на которых представлены схема плазменного напыления (Фиг. 1) и схема микродугового оксидирования (Фиг. 2). В процессе получения покрытия используются: плазмотрон 1 для нанесения материала покрытия в виде порошка 2 на основу изделия 3, компрессор 4, который подает воздух в придонную часть электролитической ванны 6, источник питания 5.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.
На первом этапе (Фиг. 1) на поверхности детали 3 с использованием установки электроплазменного напыления, в частности плазмотрона 1, производится нанесение порошка оксида алюминия 2 дисперсностью от 50 до 100 мкм с дистанции напыления от 100 до 120 мм, при токе дуги от 300 до 350 А. На втором этапе (Фиг. 2) основу 3 подвергают оксидированию на установке микродугового оксидирования (источник 5) в электролитической ванне 6 (в щелочном электролите, на основе гидрооксида натрия 1-3 г/л), продолжительностью от 10 до 30 мин, в анодном режиме при постоянной плотности тока (1-2)×103 А/м2. Перемешивание электролита осуществляется подачей воздуха с помощью компрессора 4 в придонную область электролитической ванны.
Выбранные режимы электроплазменного напыления позволяют наносить равномерное покрытие с оптимальной толщиной и структурой. При уменьшении дисперсности порошка оксида алюминия (менее 50 мкм) увеличивается разброс напыленных частиц по поверхности основы, толщина покрытия уменьшается. При увеличении дисперсности (более 100 мкм) в структуре наблюдаются непроплавленные зерна, имеющие низкую адгезию к основе; при токе дуги менее 300 А и дистанции напыления менее 100 мм уменьшается степень проплавления частиц напыляемого порошка. При увеличении тока дуги (более 350 А) и дистанции напыления (более 120 мм) увеличивается степень проплавления и разброс по поверхности основы напыляемых частиц, уменьшается равномерность покрытия. Выбранные режимы микродугового оксидирования обеспечивают равномерное проплавление плазмонапыленного покрытия по всей поверхности: при уменьшении длительности процесса (до 10 мин) и плотности тока (до 1×103 А/м2) увеличится доля не проплавленных участков плазмонапыленного покрытия, при увеличении плотности тока (более 2×10 А/м2) увеличивается вероятность разрушения плазмонапыленного покрытия, при увеличении длительности процесса оксидирования (свыше 30 мин) увеличится содержание материала основы в покрытии. Выбранный тип электролита (щелочной на основе гидрооксида натрия) с концентрацией 1-3 г/л, для проведения процесса микродугового оксидирования, позволит избежать: интенсивного травления покрытия и материала основы; наличия в покрытии элементов, входящих в состав электролита.
Пример выполнения способа получения покрытия
На подложке из титанового сплава ВТ 16 последовательно в два этапа формируется покрытие: на первом этапе на поверхности детали методом электроплазменного напыления порошка оксида алюминия дисперсностью от 50 до 100 мкм с дистанции напыления от 100 до 120 мм, при токе дуги от 300 до 350 А формируется покрытие необходимой толщины; на втором этапе - методом микродугового оксидирования продолжительностью от 10 до 30 мин, в анодном режиме при постоянной плотности тока (1-2)×103 А/м2, в щелочном электролите на основе гидрооксида натрия 1-3 г/л. Перемешивание электролита осуществлялось подачей воздуха в придонную область электролитической ванны. Параметры технологического режима нанесения покрытий и их оптимальные значения представлены в таблице 1.
Figure 00000001
Для подтверждения повышения механических характеристик плазмонапыленных покрытий были проведены испытания образцов, полученных предлагаемым способом (ЭПН+МДО), и образцов, полученных следующими методами: электроплазменного напыления (ЭПН), микродугового оксидирования (МДО) и микродугового оксидирования с последующим электроплазменным напылением (МДО+ЭПН) по технологическим режимам, представленным в таблице 1.
Результаты испытаний образцов опытной партии на микротвердость представлены в таблице 2.
Figure 00000002
Как показали результаты опытной проверки, предлагаемый способ нанесения покрытий (последовательно в два этапа: сначала ЭПН порошка оксида алюминия и последующее МДО) на титановых сплавах позволяет получать покрытия с более высокой микротвердостью.

Claims (1)

  1. Способ нанесения покрытия из оксида алюминия на поверхности изделий из титана и его сплавов, включающий электроплазменное напыление оксида алюминия, отличающийся тем, что на поверхность изделия осуществляют электроплазменное напыление порошка оксида алюминия дисперсностью 50-100 мкм с дистанцией напыления от 100 до 120 мм при токе дуги от 300 до 350 А, затем проводят микродуговое оксидирование в анодном режиме при плотности тока (1-2)×103 А/м2, продолжительностью от 10 до 30 минут в щелочном электролите на основе гидрооксида натрия 1-3 г/л.
RU2014120088/02A 2014-05-19 2014-05-19 Способ нанесения покрытий на обработанные поверхности изделий из титана и его сплавов RU2567417C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014120088/02A RU2567417C1 (ru) 2014-05-19 2014-05-19 Способ нанесения покрытий на обработанные поверхности изделий из титана и его сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014120088/02A RU2567417C1 (ru) 2014-05-19 2014-05-19 Способ нанесения покрытий на обработанные поверхности изделий из титана и его сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2567417C1 true RU2567417C1 (ru) 2015-11-10

Family

ID=54537017

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014120088/02A RU2567417C1 (ru) 2014-05-19 2014-05-19 Способ нанесения покрытий на обработанные поверхности изделий из титана и его сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2567417C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6254938B1 (en) * 1997-04-21 2001-07-03 Ltu, Llc Spraying method for applying a porous coating to a substrate
RU2206642C2 (ru) * 2000-01-31 2003-06-20 Мамаев Анатолий Иванович Способ модифицирования поверхности медицинских изделий (варианты)
RU2238352C1 (ru) * 2003-09-02 2004-10-20 Пензенский государственный университет Способ получения покрытий
WO2011026201A2 (en) * 2009-09-04 2011-03-10 Katholieke Universiteit Leuven Metallic coatings on metallic substrates
RU2462533C1 (ru) * 2011-04-26 2012-09-27 Учреждение Российской академии наук Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Способ плазменного напыления износостойких покрытий

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6254938B1 (en) * 1997-04-21 2001-07-03 Ltu, Llc Spraying method for applying a porous coating to a substrate
RU2206642C2 (ru) * 2000-01-31 2003-06-20 Мамаев Анатолий Иванович Способ модифицирования поверхности медицинских изделий (варианты)
RU2238352C1 (ru) * 2003-09-02 2004-10-20 Пензенский государственный университет Способ получения покрытий
WO2011026201A2 (en) * 2009-09-04 2011-03-10 Katholieke Universiteit Leuven Metallic coatings on metallic substrates
RU2462533C1 (ru) * 2011-04-26 2012-09-27 Учреждение Российской академии наук Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН) Способ плазменного напыления износостойких покрытий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rogov et al. The role of cathodic current in plasma electrolytic oxidation of aluminum: Phenomenological concepts of the “soft sparking” mode
Kaseem et al. Incorporation of MoO2 and ZrO2 particles into the oxide film formed on 7075 Al alloy via micro-arc oxidation
EP1774067B1 (en) Method for producing a hard coating with high corrosion resistance on articles made of anodizable metals or alloys
Martin et al. Influence of electrolyte ageing on the plasma electrolytic oxidation of aluminium
Galvis et al. Formation of grooved and porous coatings on titanium by plasma electrolytic oxidation in H2SO4/H3PO4 electrolytes and effects of coating morphology on adhesive bonding
EP2673402B1 (en) Non-metallic coating and method of its production
CN1426496A (zh) 在金属表面获得陶瓷涂层的氧化电解方法
Nominé et al. Surface charge at the oxide/electrolyte interface: toward optimization of electrolyte composition for treatment of aluminum and magnesium by plasma electrolytic oxidation
CN101048277A (zh) 制成制品和在有机或无机涂层之前用陶瓷氧化物阳极氧化涂覆铝基底的方法
RU2552202C2 (ru) Способ защиты лопаток компрессора газотурбинного двигателя из титановых сплавов от пылеабразивной эрозии
Jiang et al. Micro-arc oxidation (MAO) to improve the corrosion resistance of magnesium (Mg) alloys
Dudareva et al. The structure of plasma-electrolytic coating formed on Al–Si alloys by the micro-arc oxidation method
RU2552201C2 (ru) Способ повышения эрозионной стойкости лопаток компрессора газотурбинного двигателя из титановых сплавов
RU2591932C1 (ru) Способ получения износостойкого покрытия
Wang et al. The technology of preparing green coating by conducting micro-arc oxidation on AZ91D magnesium alloy
CN109183115A (zh) 一种表面覆有超硬微弧氧化陶瓷膜的铝合金的制备方法
RU2599073C1 (ru) Способ ионно-плазменного нанесения многослойного покрытия на изделия из алюминиевых сплавов
RU2395632C1 (ru) Способ получения покрытий
RU2567417C1 (ru) Способ нанесения покрытий на обработанные поверхности изделий из титана и его сплавов
RU2655563C1 (ru) Способ защиты блиска газотурбинного двигателя из титановых сплавов от пылеабразивной эрозии
CN104947166A (zh) 一种基于固溶时效预处理铝合金微弧氧化工艺方法
CN106757263B (zh) 一种金属表面纳秒脉冲等离子体制备纳米颗粒的溶液及制备方法
RU2466218C1 (ru) Способ микродугового получения композиционного покрытия на алюминии и его сплавах
RU2607390C2 (ru) Способ формирования керамического покрытия на основе диоксида циркония на изделии из титанового сплава
RU2602903C1 (ru) Способ получения износостойких покрытий на изделиях из алюминия и его сплавов

Legal Events

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

Effective date: 20200520