RU2583227C1 - Способ нанесения износостойких покрытий на основе диборида титана и молибдена на стальные поверхности - Google Patents
Способ нанесения износостойких покрытий на основе диборида титана и молибдена на стальные поверхности Download PDFInfo
- Publication number
- RU2583227C1 RU2583227C1 RU2014150737/02A RU2014150737A RU2583227C1 RU 2583227 C1 RU2583227 C1 RU 2583227C1 RU 2014150737/02 A RU2014150737/02 A RU 2014150737/02A RU 2014150737 A RU2014150737 A RU 2014150737A RU 2583227 C1 RU2583227 C1 RU 2583227C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- coating
- molybdenum
- titanium diboride
- explosion
- composite
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Coating By Spraying Or Casting (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технологии нанесения покрытий на металлические поверхности с использованием концентрированных потоков энергии и может быть использовано в горнодобывающей и других отраслях промышленности. Способ включает электрический взрыв композиционного электрически взрываемого проводника, состоящего из двухслойной плоской молибденовой оболочки массой 60-530 мг и сердечника в виде порошка диборида титана массой, равной 0,5-2,0 массы оболочки, формирование из продуктов взрыва импульсной многофазной плазменной струи, оплавление ею стальной поверхности при поглощаемой плотности мощности 3,5-4,5 ГВт/м2, осаждение на поверхность продуктов взрыва с формированием на ней композиционного покрытия системы TiB2-Mo и последующую импульсно-периодическую электронно-пучковую обработку поверхности покрытия при поглощаемой плотности энергии 40-60 Дж/см2, длительности импульсов 150-200 мкс и количестве импульсов 10-30. Изобретение направлено на получение износостойких покрытий с высокой адгезией с основой на уровне когезии. 2 пр., 2 ил.
Description
Изобретение относится к технологии нанесения покрытий на металлические поверхности с использованием концентрированных потоков энергии, в частности, к технологии получения на стальных поверхностях, работающих в условиях трения, покрытий на основе диборида титана и молибдена, которые могут быть использованы в машиностроении для формирования поверхностей с высокой износостойкостью и микротвердостью.
Известен способ [1] электровзрывного напыления композитных покрытий системы TiB2-Cu на медные контактные поверхности, включающий размещение внутри двухслойной фольги из меди порошковой навески из диборида титана, электрический взрыв фольги с формированием импульсной многофазной плазменной струи, оплавление ею медной контактной поверхности при значении поглощаемой плотности мощности 4,5-5,0 ГВт/м2 и насыщение оплавленного слоя компонентами плазменной струи, с последующей самозакалкой и формированием композитного покрытия, содержащего диборид титана и медь.
Недостатком способа является высокая шероховатость напыленных покрытий, а также низкая степень гомогенизации структуры, выраженная в неоднородности фазового и элементного состава покрытий. Это ограничивает возможность практического применения изделий с такими покрытиями. После электровзрывного напыления (ЭВН) на поверхности покрытий неравномерно распределены многочисленные деформированные закристаллизовавшиеся микрокапли меди. Это может стать причиной быстрого износа поверхностей трения [2, 3].
Наиболее близким к заявляемому является способ [4] электровзрывного напыления композиционных покрытий системы Al-TiB2 на алюминиевую поверхность, включающий размещение порошковой навески из диборида титана между двумя слоями алюминиевой фольги и электрический взрыв фольги с формированием импульсной многофазной плазменной струи, оплавлением ею алюминиевой поверхности при значении удельного потока энергии 3,8…4,1 ГВт/м2 и напылением на оплавленный слой компонентов плазменной струи, с последующей самозакалкой и формированием композиционного покрытия, содержащего диборид титана и алюминий.
Недостатком способа является высокая шероховатость напыленных покрытий, а также низкая степень гомогенизации структуры, выраженная в неоднородности фазового и элементного состава покрытий. Это ограничивает возможность практического применения изделий с такими покрытиями. После ЭВН на поверхности покрытий неравномерно распределены многочисленные деформированные закристаллизовавшиеся микрокапли меди. Это может стать причиной быстрого износа поверхностей трения [2, 3].
Задачей заявляемого изобретения является получение композиционных покрытий диборид титана-молибден с наполненной микрокристаллической структурой, обладающих высокой степенью гомогенизации структуры их поверхностного слоя, зеркальным блеском поверхности и высокой износостойкостью.
Поставленная задача реализуется способом нанесения износостойких покрытий на основе диборида титана и молибдена на стальные поверхности.
Способ включает электрический взрыв композиционного электрически взрываемого проводника, состоящего из двухслойной плоской молибденовой оболочки массой 60-530 мг и сердечника в виде порошка диборида титана массой, равной 0,5-2,0 массы оболочки, формирование из продуктов взрыва импульсной многофазной плазменной струи, оплавление ею стальной поверхности при поглощаемой плотности мощности 3,5-4,5 ГВт/м2, осаждение на поверхность продуктов взрыва и формирование на ней композиционного покрытия системы TiB2-Mo и последующую импульсно-периодическую электронно-пучковую обработку поверхности покрытия при поглощаемой плотности энергии 40-60 Дж/см2, длительности импульсов 150-200 мкс и количестве импульсов 10-30 имп.
Продукты разрушения композиционного электрически взрываемого проводника образуют плазменную струю, служащую инструментом формирования на стальной поверхности композиционного покрытия с наполненной структурой [5], образованного включениями диборида титана в молибденовой матрице. Последующая импульсно-периодическая электронно-пучковая обработка (ЭПО) покрытия сопровождается переплавлением его поверхностного слоя толщиной 20-40 мкм. Дефекты в виде микропор и микротрещин, выявляемые после ЭВН [2, 3], в нем не наблюдаются. Импульсно-периодическая ЭПО приводит к формированию в покрытии высокодисперсной и однородной структуры. Размеры включений молибдена в диборид титановой матрице или диборида титана в молибденовой матрице уменьшаются в 2-4 раза по сравнению с их размерами сразу после ЭВН. Поверхность покрытия приобретает зеркальный блеск. Преимущество заявляемого способа по сравнению с прототипом заключается в формировании поверхностного слоя с низкой шероховатостью и гомогенизированной структурой, что увеличивает срок службы деталей, работающих в условиях трения, и расширяет область практического применения.
Способ поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлена структура нижележащего слоя электровзрывного композиционного покрытия системы TiB2-Mo без переплавления при ЭПО, на фиг. 2 - структура поперечного сечения поверхностного слоя электровзрывного композиционного покрытия системы TiB2-Mo после переплавления при ЭПО.
Исследования методом сканирующей электронной микроскопии показали, что при ЭВН на стальных поверхностях, работающих в условиях трения, путем электрического взрыва композиционного электрически взрываемого проводника при поглощаемой плотности мощности 3,5-4,5 ГВт/м2 происходит формирование покрытия с композиционной наполненной структурой, когда в молибденовой матрице располагаются включения диборида титана с размерами от 1,0 до 5,0 мкм (фиг. 2). В покрытии наблюдаются дефекты в виде микропор и микротрещин. Указанный режим, при котором поглощаемая плотность мощности составляет 3,5-4,5 ГВт/м2, установлен эмпирически и является оптимальным, поскольку при интенсивности воздействия ниже 3,5 ГВт/м2 не происходит образование рельефа между покрытием и стальной подложкой, вследствие чего возможно отслаивание покрытия, а выше 4,5 ГВт/м2 происходит формирование развитого рельефа поверхности напыляемого покрытия. При значении массы молибденовой фольги менее 60 мг становится невозможным изготовление из нее композиционного электрически взрываемого проводника. При значении массы медной фольги более 360 мг покрытие с композиционной наполненной структурой на стальных поверхностях, работающих в условиях трения, обладает большим количеством дефектов. При значении массы сердечника композиционного электрически взрываемого материала менее 0,5 или более 2,0 массы фольги покрытие с композиционной наполненной структурой на стальных поверхностях, работающих в условиях трения, также обладает дефектной структурой. Граница электровзрывного покрытия с основой не является ровной что позволяет увеличить адгезию покрытия с основой.
Импульсно-периодическая ЭПО поверхности электровзрывного покрытия с поверхностной плотностью поглощаемой энергии 40-60 Дж/см2, длительностью импульсов 150-200 мкс, количеством импульсов 10-30 приводит к выглаживанию рельефа поверхности до образования зеркального блеска. Толщина модифицированных слоев после ЭПО изменяется в пределах от 20 до 40 мкм и незначительно увеличивается с ростом плотности энергии пучка электронов. Электронно-пучковая обработка, сопровождающаяся переплавлением слоя покрытия приводит к формированию композиционной наполненной [5] структуры (фиг. 1). Дефекты в виде микропор и микротрещин в нем не наблюдаются. Размеры включений диборида титана в молибденовой матрице изменяются в пределах от 0,5 до 2,5 мкм. Импульсно-периодическая ЭПО поверхностного слоя приводит к формированию в нем более дисперсной и однородной структуры. Указанный режим является оптимальным, поскольку при поверхностной плотности энергии меньше 40 Дж/см2, длительности импульсов короче 150 мкс, количестве импульсов менее 10 имп. не происходит образования однородной структуры на основе диборида титана и молибдена и диспергирования молибдена и диборида титана в покрытии. При поверхностной плотности энергии больше 60 Дж/см2, длительности импульсов длиннее 200 мкс, количестве импульсов более 30 имп. происходит формирование рельефа поверхности.
Трибологические свойства (износостойкость и коэффициент трения) покрытий изучали в геометрии диск-штифт с помощью трибометра (CSEM) при комнатной температуре и влажности. В качестве контр-тела использовался алмазную пирамидку, диаметр трека 3,9 мм, скорость вращения - 1,5 см/с, нагрузка - 8 Н, дистанция до остановки - 123 м. Критерием износостойкости являлся удельный объем трека износа материала, который определялся с помощью лазерного оптического профилометра MicroMeasure 3D Station и рассчитывался по формуле:
где R - радиус трека, A - площадь поперечного сечения канавки износа, F - величина приложенной нагрузки, L - пройденная шариком дистанция.
В результате проведенных испытаний установлено, что износостойкость покрытий на основе диборида титана и молибдена повышается в 10 раз по сравнению со сталью Hardox закаленной и отпущенной. Значения коэффициента трения для покрытий на основе диборида титана и молибдена составляют 0,5…0,6.
Примеры конкретного осуществления способа
Пример 1
Обработке подвергали лист стали мартенситного класса HARDOX 400 (Производитель SSAB (Швеция)) толщиной 25 мм площадью 4 см2. Использовали композиционный электрически взрываемый проводник, состоящий из оболочки и сердечника в виде порошка диборида титана, при этом оболочка состояла из двух слоев электрически взрываемой плоской молибденовой фольги массой 60 мг, а масса сердечника составляла 30 мг. Сформированной плазменной струей оплавляли поверхность листа стали мартенситного класса HARDOX 400 при поглощаемой плотности мощности 3,5 ГВт/м2 и формировали на ней композиционное электровзрывное покрытие системы TiB2-Mo. После самозакалки покрытия при теплоотводе в объем основы стального листа осуществляли импульсно-периодическую ЭПО поверхности электровзрывного покрытия при поверхностной плотности энергии 40 Дж/см2, длительности импульсов - 150 мкс, количестве импульсов - 10 имп.
Получили износостойкое покрытие на основе диборида титана и молибдена с высокой адгезией покрытия с основой на уровне когезии. На ОАО «Кузбассразрезуголь» - «Бачатский Угольный Разрез» стальные листы, упрочненные заявляемым способом, показали увеличенный ресурс работы в 1,2 раза по сравнению с футерованными рабочими поверхностями ковшей экскаватора HARNISCHFEGER Р&Н-2800 листами стали мартенситного класса HARDOX 400 без покрытия на основе диборида титана и молибдена.
Пример 2
Обработке подвергали лист стали мартенситного класса HARDOX 450 (Производитель SSAB (Швеция)) толщиной 25 мм площадью 15 см2. Использовали композиционный электрически взрываемый проводник, состоящий из оболочки и сердечника в виде порошка диборида титана, при этом оболочка состояла из двух слоев электрически взрываемой плоской молибденовой фольги массой 360 мг, а масса сердечника составляла 270 мг. Сформированной плазменной струей оплавляли поверхность листа стали мартенситного класса HARDOX 450 при поглощаемой плотности мощности 4,5 ГВт/м2 и формировали на ней композиционное электровзрывное покрытие системы TiB2-Mo. После самозакалки покрытия при теплоотводе в объем основы стального листа осуществляли импульсно-периодическую ЭПО поверхности электровзрывного покрытия при поверхностной плотности энергии 60 Дж/см2, длительности импульсов - 200 мкс, количестве импульсов - 30 имп.
Получили износостойкое покрытие с высокой адгезией покрытия с основой на уровне когезии. На ОАО «Южный Кузбасс» - «Разрез Сибиргинский» стальные листы, упрочненные заявляемым способом, показали увеличенный ресурс работы в 2,0 раза по сравнению с футерованными рабочими поверхностями ковшей экскаватора HARNISCHFEGER Р&Н-2800 листами стали мартенситного класса HARDOX 400 без покрытия на основе диборида титана и молибдена.
Claims (1)
- Способ нанесения износостойких покрытий на основе диборида титана и молибдена на стальные поверхности, включающий электрический взрыв композиционного электрически взрываемого проводника, состоящего из двухслойной плоской молибденовой оболочки массой 60-530 мг и сердечника в виде порошка диборида титана массой, равной 0,5-2,0 массы оболочки, формирование из продуктов взрыва импульсной многофазной плазменной струи, оплавление ею стальной поверхности при поглощаемой плотности мощности 3,5-4,5 ГВт/м2, осаждение на поверхность продуктов взрыва с формированием на ней композиционного покрытия системы TiB2-Mo и последующую импульсно-периодическую электронно-пучковую обработку поверхности покрытия при поглощаемой плотности энергии 40-60 Дж/см2, длительности импульсов 150-200 мкс и количестве импульсов 10-30.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014150737/02A RU2583227C1 (ru) | 2014-12-15 | 2014-12-15 | Способ нанесения износостойких покрытий на основе диборида титана и молибдена на стальные поверхности |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014150737/02A RU2583227C1 (ru) | 2014-12-15 | 2014-12-15 | Способ нанесения износостойких покрытий на основе диборида титана и молибдена на стальные поверхности |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2583227C1 true RU2583227C1 (ru) | 2016-05-10 |
Family
ID=55959853
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014150737/02A RU2583227C1 (ru) | 2014-12-15 | 2014-12-15 | Способ нанесения износостойких покрытий на основе диборида титана и молибдена на стальные поверхности |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2583227C1 (ru) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2653395C1 (ru) * | 2017-07-11 | 2018-05-08 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" | Способ нанесения износостойких покрытий на основе карбида титана, Cr3 C2 и алюминия на штамповые стали |
RU2655408C1 (ru) * | 2017-07-14 | 2018-05-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" | Способ нанесения износостойких покрытий на основе карбида титана, никеля и молибдена на штамповые стали |
RU2659554C1 (ru) * | 2017-07-11 | 2018-07-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" | Способ нанесения износостойких покрытий на основе карбида титана, никеля и алюминия на штамповые стали |
RU2661296C1 (ru) * | 2017-07-11 | 2018-07-13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" | Способ нанесения износостойких покрытий на основе карбида титана, титана и алюминия на штамповые стали |
CN111926366A (zh) * | 2020-08-18 | 2020-11-13 | 南昌航空大学 | 一种烧结钕铁硼磁体表面耐蚀性涂层及其制备方法 |
RU2806954C1 (ru) * | 2023-09-29 | 2023-11-08 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" | Способ электровзрывного напыления электроэрозионностойкого покрытия на основе диборида титана и серебра на медный электрический контакт |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20040256441A1 (en) * | 2001-11-19 | 2004-12-23 | Bernard Serole | Shock wave consolidation of materials |
US20130045334A1 (en) * | 2008-05-16 | 2013-02-21 | BABCOCK & WILCOX TECHNICAL SERVICES Y-12, L.L.C. Attn. Mike Renner | Hardface coating systems and methods for metal alloys and other materials for wear and corrosion resistant applications |
RU2489515C1 (ru) * | 2012-02-13 | 2013-08-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" | СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ, TiB2-Cu НА МЕДНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ |
RU2497976C1 (ru) * | 2012-10-19 | 2013-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" | СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Al-TiB2 НА АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ |
WO2014105239A1 (en) * | 2012-09-28 | 2014-07-03 | Babcock & Wilcox Technical Services Y-12, L.L.C. | Hardface coating systems and methods for metal alloys and other materials for wear and corrosion resistant applications |
-
2014
- 2014-12-15 RU RU2014150737/02A patent/RU2583227C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20040256441A1 (en) * | 2001-11-19 | 2004-12-23 | Bernard Serole | Shock wave consolidation of materials |
US20130045334A1 (en) * | 2008-05-16 | 2013-02-21 | BABCOCK & WILCOX TECHNICAL SERVICES Y-12, L.L.C. Attn. Mike Renner | Hardface coating systems and methods for metal alloys and other materials for wear and corrosion resistant applications |
RU2489515C1 (ru) * | 2012-02-13 | 2013-08-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" | СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ, TiB2-Cu НА МЕДНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ |
WO2014105239A1 (en) * | 2012-09-28 | 2014-07-03 | Babcock & Wilcox Technical Services Y-12, L.L.C. | Hardface coating systems and methods for metal alloys and other materials for wear and corrosion resistant applications |
RU2497976C1 (ru) * | 2012-10-19 | 2013-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" | СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Al-TiB2 НА АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2653395C1 (ru) * | 2017-07-11 | 2018-05-08 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" | Способ нанесения износостойких покрытий на основе карбида титана, Cr3 C2 и алюминия на штамповые стали |
RU2659554C1 (ru) * | 2017-07-11 | 2018-07-02 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" | Способ нанесения износостойких покрытий на основе карбида титана, никеля и алюминия на штамповые стали |
RU2661296C1 (ru) * | 2017-07-11 | 2018-07-13 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" | Способ нанесения износостойких покрытий на основе карбида титана, титана и алюминия на штамповые стали |
RU2655408C1 (ru) * | 2017-07-14 | 2018-05-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" | Способ нанесения износостойких покрытий на основе карбида титана, никеля и молибдена на штамповые стали |
CN111926366A (zh) * | 2020-08-18 | 2020-11-13 | 南昌航空大学 | 一种烧结钕铁硼磁体表面耐蚀性涂层及其制备方法 |
CN111926366B (zh) * | 2020-08-18 | 2023-03-31 | 南昌航空大学 | 一种烧结钕铁硼磁体表面耐蚀性涂层及其制备方法 |
RU2806954C1 (ru) * | 2023-09-29 | 2023-11-08 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет" | Способ электровзрывного напыления электроэрозионностойкого покрытия на основе диборида титана и серебра на медный электрический контакт |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2583227C1 (ru) | Способ нанесения износостойких покрытий на основе диборида титана и молибдена на стальные поверхности | |
RU2583228C1 (ru) | Способ нанесения износостойких покрытий на основе диборида титана и никеля на стальные поверхности | |
Abeens et al. | Surface modification of AA7075 T651 by laser shock peening to improve the wear characteristics | |
Chiu et al. | Cavitation erosion resistance of AISI 316L stainless steel laser surface-modified with NiTi | |
Romanov et al. | Surface relief and structure of electroexplosive composite surface layers of the molybdenum-copper system | |
RU2546939C1 (ru) | Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе вольфрама и меди на медные электрические контакты | |
RU2623546C2 (ru) | Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена, меди и никеля на медные электрические контакты | |
RU2518037C1 (ru) | СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ TiC-Mo НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ | |
RU2422555C1 (ru) | Способ электровзрывного нанесения металлических покрытий на контактные поверхности | |
RU2497976C1 (ru) | СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Al-TiB2 НА АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | |
RU2547974C2 (ru) | СПОСОБ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО НАПЫЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ TiB2-MO НА ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ | |
Kashapov et al. | Investigation of the process of plasma-electrolyte formation surface microrelief of cobalt chromium alloy | |
Tang et al. | High‐performance infrared emissivity of micro‐arc oxidation coatings formed on titanium alloy for aerospace applications | |
RU2546940C1 (ru) | Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе углеродистого вольфрама, вольфрама и меди на медные электрические контакты | |
RU2537687C1 (ru) | Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе углеродистого молибдена, молибдена и меди на медные электрические контакты | |
Chen et al. | Improving corrosion resistance of AZ91D magnesium alloy by laser surface melting and micro‐arc oxidation | |
RU2663023C1 (ru) | Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе оксида олова и серебра на медные электрические контакты | |
Dubovyi et al. | Perspectives of improving physical and mechanical properties of thermal coatings by electropulse exposure | |
Prabu et al. | Electrical discharge machining of Al-TiB2 with a low-frequency vibrating tool | |
RU2653395C1 (ru) | Способ нанесения износостойких покрытий на основе карбида титана, Cr3 C2 и алюминия на штамповые стали | |
RU2655408C1 (ru) | Способ нанесения износостойких покрытий на основе карбида титана, никеля и молибдена на штамповые стали | |
Bobzin et al. | Investigation of wear and corrosion protection of AlSi20 coatings produced by plasma spraying and laser cladding on AZ31B | |
CN108441861A (zh) | 一种集束电极电火花沉积加工多层膜的方法及装置 | |
RU2659560C1 (ru) | Способ нанесения износостойких покрытий на основе карбида титана и никеля на штамповые стали | |
RU2659561C1 (ru) | Способ нанесения износостойких покрытий на основе диборида титана, титана и алюминия на штамповые стали |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20171216 |