RU2607677C2 - Способ формирования на поверхности изделия из никелевого сплава композитного покрытия - Google Patents
Способ формирования на поверхности изделия из никелевого сплава композитного покрытия Download PDFInfo
- Publication number
- RU2607677C2 RU2607677C2 RU2014118303A RU2014118303A RU2607677C2 RU 2607677 C2 RU2607677 C2 RU 2607677C2 RU 2014118303 A RU2014118303 A RU 2014118303A RU 2014118303 A RU2014118303 A RU 2014118303A RU 2607677 C2 RU2607677 C2 RU 2607677C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- layer
- nickel alloy
- sputtering
- target
- magnetron
- Prior art date
Links
Landscapes
- Physical Vapour Deposition (AREA)
- Coating By Spraying Or Casting (AREA)
- Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
Abstract
Изобретение относится к напылению теплозащитных покрытий и может быть использовано в авиастроении и других областях машиностроения при производстве деталей турбинных двигателей и установок. Способ формирования на поверхности изделия из никелевого сплава композитного покрытия, содержащего оксид циркония, включает напыление пленки оксида циркония до достижения ею требуемой толщины, при этом перед напылением упомянутой пленки на поверхности изделия формируют первичный сплошной слой из никелевого сплава, соответствующего составу упомянутого изделия, с цирконием и с добавкой стабилизирующего элемента и градиентный переходный нанокомпозитный слой со структурой металл-оксид. Формирование упомянутого первичного слоя и градиентного переходного нанокомпозитного слоя осуществляют с использованием магнетронной системы с двумя совместно распыляющими магнетронами. С помощью первого магнетрона распыляют мишень из упомянутого никелевого сплава, а с помощью второго магнетрона распыляют вторую мишень из циркония с добавкой стабилизирующего элемента. Упомянутый первичный слой формируют путем совместного распыления указанных мишеней в атмосфере аргона, причем интенсивность атомного потока, сформированного от упомянутой первой мишени, превышает интенсивность атомного потока от упомянутой второй мишени. Затем осуществляют формирование градиентного переходного нанокомпозитного слоя путем распыления упомянутых мишеней в присутствии кислорода с образованием в упомянутом градиентного слое оксида циркония при неокисленном никелевом сплаве. Соотношение фаз в градиентном переходном слое изменяют с возрастанием доли оксидной фазы с увеличением толщины упомянутого слоя, при этом парциальное давление кислорода при распылении плавно увеличивают до 1,5*10-3 Па, а мощность первого магнетрона, распыляющего первую мишень из упомянутого никелевого сплава, уменьшают вплоть до его полного отключения, при этом получают плавный переход от слоя из никелевого сплава к пленке из оксида циркония без межфазной границы макроскопического размера. Обеспечивается механическая прочность покрытия, повышение его жаропрочности и жаростойкости, а также высокое значение адгезии и когезии покрытия на рабочих поверхностях изделий.
Description
Изобретение относится к области материаловедения, в частности к способам напыления теплозащитных покрытий, и может найти применение в авиастроении и других областях машиностроения при производстве деталей турбинных двигателей и установок, которые требуют формирования на рабочих поверхностях покрытий, имеющих достаточно высокое значение адгезии и когезии.
В настоящее время при создании покрытия с заданными свойствами методом послойного напыления образуются межфазные макроскопические границы в плоскостях, параллельных обрабатываемой поверхности, и при циклических термонагрузках разница в значениях коэффициентов термического расширения может привести к расслоению покрытия и его разрушению.
Известен способ напыления теплозащитного покрытия с использованием оксида циркония, стабилизированного Y2O3, включающий послойное нанесение покрытия на изделие (Патент US 6180184, С23С 4/10, 30.01.2001 - прототип).
Согласно этому способу получают термобарьерное покрытие из жаропрочных сплавов, стабилизированных иттрием оксида циркония, которое послойно наносят с помощью вакуумного электронно-лучевого напыления. При этом получают покрытие, имеющее столбчатую структуру, проявляющуюся в одном или нескольких слоях.
Недостатком способа является возможность получения сквозной пористости, приводящей к коррозии подложки и к разрушению покрытия. Кроме этого, в процессе послойного напыления образуются межфазные границы в плоскостях, параллельных поверхности, и при циклических термонагрузках разница в значениях коэффициентов термического расширения может привести к расслоению покрытия и его разрушению.
Задачей предложенного технического решения является устранение указанных недостатков и создание способа нанесения оксидного покрытия на металлическую поверхность, применение которого позволит сформировать плавный переход от металлического материала к оксидному покрытию без межфазной границы макроскопического размера.
Решение указанной задачи достигается тем, что в предложенном способе формирования на поверхности изделия из никелевого сплава композитного покрытия, содержащего оксид циркония, включающем напыление пленки оксида циркония до достижения ею требуемой толщины, согласно изобретению перед напылением упомянутой пленки на поверхности изделия формируют первичный сплошной слой из никелевого сплава, соответствующего составу упомянутого изделия, с цирконием и с добавкой стабилизирующего элемента и градиентный переходный нанокомпозитный слой со структурой металл-оксид, при этом формирование упомянутого первичного слоя и градиентного переходного нанокомпозитного слоя осуществляют с использованием магнетронной системы с двумя совместно распыляющими магнетронами, причем с помощью первого магнетрона распыляют мишень из упомянутого никелевого сплава, а с помощью второго магнетрона распыляют вторую мишень из циркония с добавкой стабилизирующего элемента, причем упомянутый первичный слой формируют путем совместного распыления указанных мишеней в атмосфере аргона, причем интенсивность атомного потока, сформированного от упомянутой первой мишени, превышает интенсивность атомного потока от упомянутой второй мишени, затем осуществляют формирование градиентного переходного нанокомпозитного слоя путем распыления упомянутых мишеней в присутствии кислорода с образованием в упомянутом градиентного слое оксида циркония при неокисленном никелевом сплаве, при этом соотношение фаз в градиентном переходном слое изменяют с возрастанием доли оксидной фазы с увеличением толщины упомянутого слоя, при этом парциальное давление кислорода при распылении плавно увеличивают до 1,5*10-3 Па, а мощность первого магнетрона, распыляющего первую мишень из упомянутого никелевого сплава, уменьшают вплоть до его полного отключения, при этом получают плавный переход от слоя из никелевого сплава к пленке из оксида циркония без межфазной границы макроскопического размера.
Предложенный способ реализуется следующим образом.
Создают переходной слой из градиентного нанокомпозитного материала, содержащего две фазы: металлическую фазу с составом, соответствующим составу защищаемой поверхности, и диэлектрическую фазу, собственно оксид циркония различной стехиометрии. Соотношение фаз в переходном слое обеспечивают не постоянным, а изменяют с возрастанием доли оксидной фазы по мере увеличения толщины пленки. В результате создания такого градиентного слоя формируется плавный переход от металлического материала к оксиду без межфазной границы макроскопического размера.
Для создания указанного градиентного переходного слоя используется магнетронная система с двумя магнетронами. Первый магнетрон распыляет мишень, состав которой соответствует составу металлического изделия, а второй магнетрон распыляет мишень из циркония с добавками иттрия. Первоначальное распыление мишеней осуществляется в атмосфере аргона, причем интенсивность атомного потока, сформированного от никелевой мишени, превышает интенсивность атомного потока от циркониевой мишени. После формирования первичного сплошного металлического слоя в рабочую камеру добавляется кислород, после чего процесс напыления приобретает характер реактивного - в напыляемой пленке начинает образовываться оксид. В силу различных значений энергий связи в оксиде никеля и оксиде циркония в формирующемся покрытии происходит образование оксида циркония, в то время как никель остается неокисленным.
Таким образом, в результате одновременного распыления никелевого сплава и циркония в смешанной кислородно-аргонной атмосфере происходит напыление композитного материала металл-оксид. В процессе напыления парциальное давление кислорода плавно увеличивается до давления порядка 1,5*10-3 Па, а мощность магнетрона, распыляющего металлический сплав, уменьшается вплоть до его полного отключения. После этого продолжается напыление чистого оксида циркония до достижения им требуемой толщины.
В этом случае формируемый градиентный слой является не только композитным, но и наноструктурированным, поскольку характерные размеры включений каждой фазы составляют от единиц до нескольких десятков нанометров в зависимости от объемной доли фазы.
Полученная наноструктурированность не только повышает механическую прочность покрытия, но и приводит к изотропному распределению внутренних напряжений при циклических термонагрузках, что повышает жаропрочность и жаростойкость покрытия.
Использование предложенного технического решения позволит создать способ формирования на поверхности изделия из никелевого сплава композитного покрытия, применение которого позволит сформировать плавный переход от металлического материала к оксиду без межфазной границы макроскопического размера, что, в конечном итоге, позволит повысить механическую прочность покрытия и приведет к изотропному распределению внутренних напряжений при циклических термонагрузках, что позволит повысить жаропрочность и жаростойкость покрытия.
Claims (1)
- Способ формирования на поверхности изделия из никелевого сплава композитного покрытия, содержащего оксид циркония, включающий напыление пленки оксида циркония до достижения ею требуемой толщины, отличающийся тем, что перед напылением упомянутой пленки на поверхности изделия формируют первичный сплошной слой из никелевого сплава, соответствующего составу упомянутого изделия, с цирконием и с добавкой стабилизирующего элемента и градиентный переходный нанокомпозитный слой со структурой металл-оксид, при этом формирование упомянутого первичного слоя и градиентного переходного нанокомпозитного слоя осуществляют с использованием магнетронной системы с двумя совместно распыляющими магнетронами, причем с помощью первого магнетрона распыляют мишень из упомянутого никелевого сплава, а с помощью второго магнетрона распыляют вторую мишень из циркония с добавкой стабилизирующего элемента, причем упомянутый первичный слой формируют путем совместного распыления указанных мишеней в атмосфере аргона, причем интенсивность атомного потока, сформированного от упомянутой первой мишени, превышает интенсивность атомного потока от упомянутой второй мишени, затем осуществляют формирование градиентного переходного нанокомпозитного слоя путем распыления упомянутых мишеней в присутствии кислорода с образованием в упомянутом градиентного слое оксида циркония при неокисленном никелевом сплаве, при этом соотношение фаз в градиентном переходном слое изменяют с возрастанием доли оксидной фазы с увеличением толщины упомянутого слоя, при этом парциальное давление кислорода при распылении плавно увеличивают до 1,5*10-3 Па, а мощность первого магнетрона, распыляющего первую мишень из упомянутого никелевого сплава, уменьшают вплоть до его полного отключения, при этом получают плавный переход от слоя из никелевого сплава к пленке из оксида циркония без межфазной границы макроскопического размера.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014118303A RU2607677C2 (ru) | 2014-05-06 | 2014-05-06 | Способ формирования на поверхности изделия из никелевого сплава композитного покрытия |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014118303A RU2607677C2 (ru) | 2014-05-06 | 2014-05-06 | Способ формирования на поверхности изделия из никелевого сплава композитного покрытия |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2014118303A RU2014118303A (ru) | 2015-11-20 |
RU2607677C2 true RU2607677C2 (ru) | 2017-01-10 |
Family
ID=54552893
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014118303A RU2607677C2 (ru) | 2014-05-06 | 2014-05-06 | Способ формирования на поверхности изделия из никелевого сплава композитного покрытия |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2607677C2 (ru) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2228387C2 (ru) * | 2002-07-22 | 2004-05-10 | Падеров Анатолий Николаевич | Способ нанесения многослойного покрытия на металлические изделия |
EP1541714A1 (en) * | 2003-11-13 | 2005-06-15 | General Electric Company | Method for repairing components using environmental bond coatings and resultant repaired components |
EP1374992B1 (en) * | 2002-06-25 | 2006-02-15 | Rohm And Haas Company | Process for preparing a supported catalyst by physical or chemical vapour deposition |
-
2014
- 2014-05-06 RU RU2014118303A patent/RU2607677C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1374992B1 (en) * | 2002-06-25 | 2006-02-15 | Rohm And Haas Company | Process for preparing a supported catalyst by physical or chemical vapour deposition |
RU2228387C2 (ru) * | 2002-07-22 | 2004-05-10 | Падеров Анатолий Николаевич | Способ нанесения многослойного покрытия на металлические изделия |
EP1541714A1 (en) * | 2003-11-13 | 2005-06-15 | General Electric Company | Method for repairing components using environmental bond coatings and resultant repaired components |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2014118303A (ru) | 2015-11-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Bernard et al. | Thermal insulation properties of YSZ coatings: suspension plasma spraying (SPS) versus electron beam physical vapor deposition (EB-PVD) and atmospheric plasma spraying (APS) | |
Meng et al. | Vacuum heat treatment mechanisms promoting the adhesion strength of thermally sprayed metallic coatings | |
Hospach et al. | Characteristics of ceramic coatings made by thin film low pressure plasma spraying (LPPS-TF) | |
Keyvani et al. | A comparison on thermomechanical properties of plasma-sprayed conventional and nanostructured YSZ TBC coatings in thermal cycling | |
Keyvani et al. | An investigation on oxidation, hot corrosion and mechanical properties of plasma-sprayed conventional and nanostructured YSZ coatings | |
Zhao et al. | Oxidation behavior of NiCrAlY coatings prepared by arc ion plating using various substrate biases: effects of chemical composition and thickness of the coatings | |
BRPI0907264A2 (pt) | método para a produção de camadas, especificamente de camadas estáveis em altas temperaturas, alvo de liga consistindo de aluminío e de um componente metálico ou semimetálico e camada em estrutura coríndon contendo essencialmente óxido de alumínio. | |
RU2007107675A (ru) | Способ нанесения термобарьерного покрытия на изделие с покрытием | |
RU2607055C2 (ru) | Способ нанесения теплозащитного композитного покрытия, содержащего оксид циркония, на металлическую поверхность изделия | |
Hou et al. | Interdiffusion behavior of Mo-Si-B/Al2O3 composite coating on Nb-Si based alloy | |
Liu et al. | TiN, TiN gradient and Ti/TiN multi-layer protective coatings on Uranium | |
JP2017197842A (ja) | 多層遮熱コーティング系を形成するシステム及び方法 | |
RU2606814C2 (ru) | Теплозащитное нанокомпозитное покрытие и способ его формирования | |
RU2607677C2 (ru) | Способ формирования на поверхности изделия из никелевого сплава композитного покрытия | |
RU2588973C2 (ru) | Способ обработки рабочих поверхностей деталей лопастных машин | |
RU2588956C2 (ru) | Способ обработки рабочих поверхностей газотурбинных установок | |
RU2606826C2 (ru) | Способ формирования на рабочей поверхности детали из никелевого сплава теплозащитного нанокомпозитного покрытия | |
RU2591098C2 (ru) | Способ нанесения композитного оксидного покрытия на металлическую поверхность | |
RU2581546C2 (ru) | Способ нанесения покрытия из оксида циркония на поверхность изделия из никелевого сплава | |
RU2606815C2 (ru) | Способ нанесения теплозащитного композитного покрытия, содержащего оксид циркония, на металлическую поверхность изделия | |
RU2588619C2 (ru) | Наноструктурное композитное покрытие из оксида циркония | |
RU2607056C2 (ru) | Способ нанесения теплозащитного композитного покрытия | |
RU2591024C2 (ru) | Способ обработки рабочих поверхностей деталей газотурбинных установок | |
Góral et al. | The influence of process parameters on structure of ceramic coatings deposited by PS-PVD method | |
Góral et al. | Influence of Deposition Parameters on Structure of TDCs Deposited by PS-PVD Method |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
HZ9A | Changing address for correspondence with an applicant | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170507 |