RU2593252C2 - Способ диффузионного цинкования металлических деталей - Google Patents

Способ диффузионного цинкования металлических деталей Download PDF

Info

Publication number
RU2593252C2
RU2593252C2 RU2014153923/02A RU2014153923A RU2593252C2 RU 2593252 C2 RU2593252 C2 RU 2593252C2 RU 2014153923/02 A RU2014153923/02 A RU 2014153923/02A RU 2014153923 A RU2014153923 A RU 2014153923A RU 2593252 C2 RU2593252 C2 RU 2593252C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
zinc
coating
metal parts
parts
metal
Prior art date
Application number
RU2014153923/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014153923A (ru
Inventor
Татьяна Викторовна Казаковская
Эдуард Юрьевич Горячев
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2014153923/02A priority Critical patent/RU2593252C2/ru
Publication of RU2014153923A publication Critical patent/RU2014153923A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2593252C2 publication Critical patent/RU2593252C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
  • Solid-Phase Diffusion Into Metallic Material Surfaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к химико-термической обработке металлических деталей, и может быть использовано для защиты металлических деталей от коррозии. Способ диффузионного цинкования металлических деталей включает предварительную подготовку поверхности деталей и нанесение слоя защитного покрытия методом диффузионного цинкования в вакууме. Цинковый слой наносят в среде инертного газа, причем перед нанесением цинкового покрытия на подготовленную поверхность металлических изделий гальваническим методом наносят подслой из никеля толщиной не более 3-5 мкм, а после нанесения упомянутого цинкового слоя осуществляют охлаждение металлических изделий в среде инертного газа. Обеспечивается снижение необходимой эффективной толщины защитного покрытия за счет повышения степени антикоррозионной защиты покрытия, снижения риска наводораживания покрытия при эксплуатации изделий в условиях воздействия агрессивного фактора среды за счет снижения пористости пленки. 2 ил., 1 табл., 2 пр.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области к металлургии, а именно к химико-термической обработке металлических деталей, и может быть использовано для защиты металлических деталей от коррозии.
Актуальность решаемой проблемы основана на необходимости исключения риска проявления эффекта наводораживания антикоррозионного металлического покрытия на деталях мелкого крепежа, приводящего к его разрушению, что имеет место при эксплуатации в условиях воздействия агрессивных факторов среды.
Из предшествующего уровня техники известен способ диффузионного цинкования металлических деталей (патент РФ №2221899, МПК С23С 10/36, опубл. 20.01.2004 г.), включающий цинкование в атмосфере аммиака в псевдоожиженной порошкообразной среде при температуре 300-500°C, содержащей следующие компоненты, мас. %: цинк 0,1-30, закись меди 0,01-0,5, хлористый цинк 0,01-1, корунд 68,5-99,88.
Известен в качестве прототипа предлагаемого способа способ диффузионного цинкования металлических деталей (патент РФ №2386723, МПК С23С 10/36, опубл. 20.04.2010 г.) включающий подготовку поверхностей деталей, совместную загрузку в рабочую камеру деталей и смеси порошкообразных компонентов, нагрев рабочей камеры до температуры диффузионного взаимодействия материала шихты с поверхностью покрываемых металлических деталей в диапазоне 350-450°C, выдержку и химическое пассивирование в среде водного раствора фосфорсодержащего соединения.
К недостаткам известных способов относится недостаточно высокая надежность получаемых покрытий при эксплуатации их в условиях эксплуатации, характеризующихся воздействием агрессивных факторов окружающей среды и механическими разрушающими воздействиями.
Задачей авторов предлагаемого изобретения является разработка способа диффузионного цинкования, обеспечивающего получение надежного антикоррозионного покрытия на металлических деталях, стойкого к воздействию агрессивных факторов окружающей среды и механическим воздействиям.
Новый технический результат, обеспечиваемый предлагаемым способом диффузионного цинкования, заключается в обеспечении снижения необходимой эффективной толщины защитного покрытия за счет повышения степени антикоррозионной защиты покрытия, снижения риска наводораживания покрытия при эксплуатации изделий в условиях воздействия агрессивного фактора среды за счет снижения пористости пленки.
Указанные задача и новый технический результат обеспечивается тем, что в отличие от известного способа диффузионного цинкования металлических деталей, включающего предварительную подготовку поверхности изделий, нанесение слоя защитного покрытия методом диффузионного цинкования в вакууме, отличающийся тем, что цинковый слой наносят в среде инертного газа, причем перед нанесением цинкового покрытия на подготовленную поверхность металлических изделий гальваническим методом наносят подслой из никеля толщиной не более 3-5 мкм, а после нанесения упомянутого цинкового слоя осуществляют охлаждение металлических изделий в среде инертного газа.
Предлагаемый способ поясняется следующим образом.
Первоначально готовят смесь порошкообразного цинка и диоксида кремния, которую затем загружают в рабочую камеру, дисперсность порошкообразной шихты выбирают в диапазоне не менее 0,01 мкм.
Одновременно готовят поверхность покрываемых деталей (преимущественно мелкого крепежа), которые подвергают механической очистке и обезжириванию. Затем на подготовленные детали наносят гальванический металлический подслой из металлов, например никелевый, толщиной 3-5 мкм из любого электролита. Детали с нанесенным гальваническим подслоем загружают в рабочую камеру, вакуумируют до остаточного давления 0,1 кПа и осуществляют контактирование по всей поверхности деталей с массой порошкообразной шихты. Порошкообразная шихта приводится в подвижное состояние либо путем вращения рабочей камеры или путем вибрирования последней. Затем в пространство рабочей камеры закачивают химически инертный газ (аргон, азот, гелий и т.д.) до заданного давления, после чего включают нагрев.
Температуру в рабочей камере поднимают до 350-400°C и поддерживают ее в течение расчетного времени. В отличие от известного способа обработанные таким образом детали не требуют химического пассивирования.
Экспериментально показано, что нанесение диффузионного покрытия на существующий пористый гальванический подслой устраняет имеющееся наводораживание, на порядки увеличивает адгезию и улучшает антикоррозионные свойства и механические характеристики.
На фиг. 1 представлен металлографическим методом полученный снимок переходной зоны металл детали - слой гальванического никеля.
На фиг. 2 представлен металлографическим методом полученный снимок переходной зоны металл детали - слой гальванического никеля - слой цинка.
Необходимо отметить, что при нанесении цинкового слоя на стальные образцы с тончайшим слоем гальванического металла (в частности, никеля) атомы цинка проникают через пористый никелевый слой (фиг. 1) в глубину железа (фиг. 2). При этом образуется материал с качественно новыми свойствами, т.к. возникает переходная зона между никелем и сталью, в котором присутствуют атомы железа, никеля и цинка (!). В предлагаемом способе, в отличие от прототипа, нет необходимости использовать дополнительное химическое упрочнение обработкой пассивированием в среде водного раствора фосфорсодержащего соединения. Одновременно отпадает необходимость в отжиге деталей, который требуется для устранения наводораживания, увеличивается коррозионная стойкость детали.
Таким образом, при использовании предлагаемого способа диффузионного цинкования обеспечивается более высокий технический результат, чем в прототипе, заключающийся в обеспечении снижения необходимой эффективной толщины защитного покрытия за счет повышения степени антикоррозионной защиты покрытия, снижения риска наводораживания покрытия при эксплуатации изделий в условиях воздействия агрессивного фактора среды за счет снижения пористости пленки.
Возможность промышленного применения предлагаемого способа подтверждается следующими примерами выполнения.
Пример 1. В лабораторных условиях опробован метод нанесения диффузионного цинкового покрытия на детали с никелевым подслоем. Никель наносят гальваническим способом в сульфаминовом электролите.
Детали мелкого крепежа (болты, винты, гайки) предварительно механически очищают, обезжиривают в водном растворе неорганической кислоты, промывают и просушивают. Затем на них наносят гальванический никель из сульфаминового электролита. Состав электролита: никель сульфа-миновый 300-400 г/л; никель двухлористый - 12-15 г/л; кислота борная - 25-40 г/л; натрий лаурилсульфат - 0,01-1,00 г/л; сахарин 0,08 г/л. Осаждение проводят при температуре плюс 60°C при плотности тока - 2,5 А/дм2 в течение 9 минут. Толщина никелевого покрытия составляет 5 мкм. Затем детали с полученным никелевым подслоем повергают процедуре диффузионного цинкования на лабораторной установке. При этом в рабочую камеру загружают исходную шихту, полученную путем перемешивания порошкообразного (дисперсностью 1/50-1/100 мкм) цинка и инертного наполнителя (диоксид кремния) в пределах соотношений ингредиентов, а именно: порошкообразный цинк 85%; инертный наполнитель - остальное, туда же помещают детали с подслоем гальванического никеля.
Рабочую камеру вакуумируют до остаточного давления 0,1 кПа и осуществляют контактирование деталей с шихтой с массой порошкообразной шихты в условиях вибрации массы шихты. Затем в пространство рабочей камеры закачивают инертный газ (аргон). Температуру в рабочей камере поднимают до 360°C и выдерживают в течение 1 часа. Затем нагрев отключают и извлекают детали из рабочей камеры.
Детали промывают и высушивают и подвергают испытаниям на соответствие требованиям качества готовых изделий.
Пример 2. В условиях примера 1, однако подслой гальванического никеля наносят из сернокислого электролита состава: никель сернокислый семиводный - 140-150 г/л; натрия сульфат - 50/100 г/л; кислота борная - 25-35 г/л; натрий хлористый 10-20 г/л, магний сернокислый - 10-20 г/л. Температура нанесения плюс 50°C. Плотность тока 4 А/дм2 в течение 5 минут. Толщина покрытия составила 4-5 мкм. Нанесение цинкового покрытия проводят при температуре плюс 380°C в течение 20 минут.
Для контрольных испытаний подготовлены опытные образцы.
Результаты испытаний образцов приведены в таблице 1.
Figure 00000001
Figure 00000002

Claims (1)

  1. Способ диффузионного цинкования металлических деталей, включающий предварительную подготовку поверхности деталей, нанесение слоя защитного покрытия методом диффузионного цинкования в вакууме, отличающийся тем, что цинковый слой наносят в среде инертного газа, причем перед нанесением цинкового покрытия на подготовленную поверхность металлических деталей гальваническим методом наносят подслой из никеля толщиной не более 3-5 мкм, а после нанесения упомянутого цинкового слоя осуществляют охлаждение металлических деталей в среде инертного газа.
RU2014153923/02A 2014-12-29 2014-12-29 Способ диффузионного цинкования металлических деталей RU2593252C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153923/02A RU2593252C2 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Способ диффузионного цинкования металлических деталей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153923/02A RU2593252C2 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Способ диффузионного цинкования металлических деталей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014153923A RU2014153923A (ru) 2016-07-20
RU2593252C2 true RU2593252C2 (ru) 2016-08-10

Family

ID=56413299

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014153923/02A RU2593252C2 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Способ диффузионного цинкования металлических деталей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2593252C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2199423C2 (ru) * 1999-03-25 2003-02-27 Беркенхофф Гмбх Проволочный электрод
RU2402627C2 (ru) * 2006-04-07 2010-10-27 Ниппон Стил Корпорейшн Способ производства горячим цинкованием методом погружения стального листа, обладающего прекрасными обрабатываемостью, выкрашиваемостью и скользкостью
US20130228467A1 (en) * 2010-09-15 2013-09-05 Jfe Steel Corporation Apparatus for continuous electrolytic treatment of steel sheet and method for producing surface-treated steel sheet using the same
RU2507300C2 (ru) * 2012-05-02 2014-02-20 ОАО "Первоуральский новотрубный завод" Способ нанесения термодиффузионного цинкового покрытия и муфта с термодиффузионным цинковым покрытием

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2199423C2 (ru) * 1999-03-25 2003-02-27 Беркенхофф Гмбх Проволочный электрод
RU2402627C2 (ru) * 2006-04-07 2010-10-27 Ниппон Стил Корпорейшн Способ производства горячим цинкованием методом погружения стального листа, обладающего прекрасными обрабатываемостью, выкрашиваемостью и скользкостью
US20130228467A1 (en) * 2010-09-15 2013-09-05 Jfe Steel Corporation Apparatus for continuous electrolytic treatment of steel sheet and method for producing surface-treated steel sheet using the same
RU2507300C2 (ru) * 2012-05-02 2014-02-20 ОАО "Первоуральский новотрубный завод" Способ нанесения термодиффузионного цинкового покрытия и муфта с термодиффузионным цинковым покрытием

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014153923A (ru) 2016-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Golru et al. Effects of surface treatment of aluminium alloy 1050 on the adhesion and anticorrosion properties of the epoxy coating
Johansen et al. Corrosion protection of aluminium alloy by cerium conversion and conducting polymer duplex coatings
Golru et al. Morphological analysis and corrosion performance of zirconium based conversion coating on the aluminum alloy 1050
Mohammadloo et al. A comprehensive study of the green hexafluorozirconic acid-based conversion coating
Ivanou et al. Active corrosion protection coating for a ZE41 magnesium alloy created by combining PEO and sol–gel techniques
Hosseini et al. The performance improvement of Zr conversion coating through Mn incorporation: With and without organic coating
EP1874980B1 (en) Process for forming a well visible non-chromate conversion coating for magnesium and magnesium alloys
Morończyk et al. Microstructure and corrosion resistance of warm sprayed titanium coatings with polymer sealing for corrosion protection of AZ91E magnesium alloy
US20040026261A1 (en) Additive-assisted, cerium-based, corrosion-resistant e-coating
Golabadi et al. Evaluation of La containing PEO pretreatment on protective performance of epoxy coating on magnesium
Liu et al. Protection of AA5083 by a zirconium-based conversion coating
TW201619449A (zh) 用於鎂合金之電陶瓷塗層
Alvarez-Pampliega et al. Corrosion study on Al-rich metal-coated steel by odd random phase multisine electrochemical impedance spectroscopy
Guo et al. A novel organic conversion coating based on N-benzoyl-N-phenylhydroxylamine chemistry for the corrosion protection of AA2024-T3
Sun et al. An environment‐friendly calcium phosphate conversion coating on AZ91D alloy and its corrosion resistance
Howlett et al. Conversion coatings of Mg-alloy AZ91D using trihexyl (tetradecyl) phosphonium bis (trifluoromethanesulfonyl) amide ionic liquid
Zhang et al. The long‐term corrosion performance and adhesion properties of 7B04 aluminum alloy/anodic film/epoxy primer system in acidic NaCl solution
CN103924189B (zh) 螺纹钢热扩散处理方法及螺纹钢
RU2593252C2 (ru) Способ диффузионного цинкования металлических деталей
Reddy et al. Improved Corrosion Protection of Aluminum Alloys by System Approach Interface Engineering: Part 1—Alclad 2024-T3
CA2624579A1 (en) Procedure for anodising aluminium or aluminium alloys
Nam et al. Film formation in Y (4NO2Cin) 3 compound on 6061 aluminum alloy to protect against corrosion in chloride ion media
EP2944707B1 (en) Conversion coating process for magnesium alloys
Shahriari et al. Corrosion resistance enhancement of AZ91 magnesium alloy using Ni-P interlayer and electrophoretic deposited 3YSZ coating
JP2012246512A (ja) 陽極酸化皮膜の封孔処理方法