RU2613397C1 - Способ изготовления защитного покрытия - Google Patents

Способ изготовления защитного покрытия Download PDF

Info

Publication number
RU2613397C1
RU2613397C1 RU2015151961A RU2015151961A RU2613397C1 RU 2613397 C1 RU2613397 C1 RU 2613397C1 RU 2015151961 A RU2015151961 A RU 2015151961A RU 2015151961 A RU2015151961 A RU 2015151961A RU 2613397 C1 RU2613397 C1 RU 2613397C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
slip
protective coating
substrate
layer
slurry
Prior art date
Application number
RU2015151961A
Other languages
English (en)
Inventor
Инна Борисовна Баньковская
Дмитрий Валерьевич Коловертнов
Мария Васильевна Сазонова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН)
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 учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН)
Priority to RU2015151961A priority Critical patent/RU2613397C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2613397C1 publication Critical patent/RU2613397C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/515Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics
    • C04B35/58Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides
    • C04B35/5805Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides based on borides
    • C04B35/58064Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides based on borides based on refractory borides
    • C04B35/58078Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides based on borides based on refractory borides based on zirconium or hafnium borides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B2235/00Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
    • C04B2235/02Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
    • C04B2235/30Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
    • C04B2235/38Non-oxide ceramic constituents or additives
    • C04B2235/3804Borides

Abstract

Способ изготовления защитного покрытия относится к технологии получения защитных покрытий и составов шихты для них и может быть использовано в металлургической, космической, ядерной технике, стекольной, химической, радиоэлектронной промышленности, а также в энергетике и машиностроении. Технический результат заключается в понижении температуры формирования защитного покрытия. Заявленный способ получения защитного покрытия включает приготовление шихты путем смешения исходных компонентов, содержащих кремний, бор и борид циркония при следующем их соотношении, мас.%: Si 65-75, ZrВ2 10-30, В 10-30, приготовление шликера, нанесение шликера на подложку и последующую термообработку полученной заготовки в воздушной среде, причем приготовление шликера осуществляют с использованием органического связующего в виде ацетонового раствора кремниевой кислоты в количестве 5-10 мас.% свыше 100% массы шихты в расчете на сухое вещество - диоксид кремния, затем слой шликера наносят на подложку из жаростойкого неметаллического материала, высушивают полученную заготовку при 40-80°С и послойно наносят шликер на поверхность защищаемого объекта до образования слоя защитного покрытия требуемой толщины, после чего подвергают заключительному обжигу в силитовой печи при 550-600°С. 2 табл.

Description

Изобретение относится к технологии получения защитных покрытий и составов, шихты для них и может быть использовано в металлургической, космической, ядерной технике, стекольной, химической, радиоэлектронной промышленности, а также в энергетике и машиностроении.
Известен способ получения многокомпонентного защитно-упрочняющего покрытия, содержащего слой экзотермического состава в виде оксида кремния и алюминия, предназначенных для приготовления шихты, а в качестве связующего - водный раствор жидкого стекла для получения шликера. Далее производят нанесение шликера на внутреннюю, поверхность теплового агрегата, сушку и нагрев до температуры самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС-процесс), см. патент РФ 2137733. Однако известный способ является трудоемким, нетехнологичным за счет использования СВС-процесса, поскольку реализация этого процесса требует создания специальных условий и дополнительного оборудования.
Известен способ получения многокомпонентного защитного упрочняющего покрытия по патенту РФ 2209193, основанный на технологии получения многокомпонентных покрытий для многоуровневой защиты футеровок конструкций, отдельных устройств и элементов в металлургических печах, химических реакторах и др. Обеспечение эрозионной и тепловой защиты достигается созданием на его поверхности покрытия, содержащего три многокомпонентных слоя. При этом каждый слой выполняется на основе материалов, способных к возникновению и проведению СВС-процесса. Для получения в каждый из указанных слоев вводятся модифицирующие добавки. Каждый из слоев наносят в несколько проходов, причем пропитку первого слоя осуществляют многократно с помощью высоконапорных воздушно-распылительных устройств и при повышенном избыточном давлении. После сушки проводят низкотемпературный обжиг и по достижении более низкой температуры вводят защитную среду. Недостатком данного способа является сложность его реализации, основанная на необходимости нанесения многослойного покрытия, его неоднократной пропитки с помощью специальных устройств и при избыточном давлении, а также необходимости использования защитной среды, что делает данный способ трудоемким и нетехнологичным.
Известен способ защиты материалов от воздействия атмосферы при высокой температуре по патенту Франции 2700773, который характеризуется тем, что покрытия наносят на подслой, предназначенный для улучшения сцепления, причем подслой состоит из фосфатов цинка или алюминия. Покрытие на основе борида циркония содержит коллоидный кремнезем, причем соотношение по массе между боридом циркония и коллоидным раствором от 1 до 9, и для его получения требуется проведение дополнительной операции - предварительного остекловывания в интервале 600-700°С. Недостатком данного способа получения защитного покрытия, выполненного на основе указанного состава шихты, является то, что на материал наносят последовательно подслой, без которого наблюдается выгорание подложки из-за отделения покрытия от основы.
Известен способ, описанный в статье Баньковской И.Б., Коловертнова Д.В., Ефименко Л.П. Получение композитов на основе ZrB2-Si и изучение их свойств. Физика и химия стекла. 2011. Т. 37, №2, С. 250-257. В данной работе предложен способ получения покрытия, включающий приготовление шихты путем смешения исходных компонентов, содержащих кремний и борид циркония, приготовление шликера с добавлением органического связующего, нанесение шликера на подложку и последующую термообработку полученной заготовки защитного покрытия при нагревании до 1400°С со скоростью 7 град/мин.
Наиболее близким к заявляемому является способ получения защитного покрытия по патенту РФ №2471751, включающий приготовление шихты путем смешения исходных компонентов, содержащих кремний и борид циркония, приготовление шликера с добавлением органического связующего, нанесение шликера на подложку и последующую термообработку полученной заготовки в воздушной среде, отличающийся тем, что на стадии приготовления шихты в состав исходных компонентов дополнительно вводят бор при следующем соотношении исходных компонентов, мас.%: Si 65-75, ZrB2 10-30, B 10-30, а термообработку полученной заготовки проводят при температуре 650-1000°С в течение 10-15 мин. В составе исходных компонентов используют бор с удельной поверхностью 29-22 м2/г.
Данный способ принят нами в качестве прототипа первого независимого объекта заявленного технического решения
Недостатком прототипа является то, что термообработку покрытия проводят при высокой температуре (650-1000°С) и низкой скорости нагревания (7 К/мин), что приводит к дополнительным энергетическим затратам. При этом поверхностный слой защитного покрытия оказывается неровным, малопористым и недостаточно остеклованным.
Задачей изобретения являются разработка нового способа получения защитного покрытия и создание нового состава шихты для защитного покрытия, обеспечивающих снижение температуры термообработки в интервале от 600 до 650°С, со скоростью 60-65 К/мин, снижение себестоимости продукта при улучшении эксплуатационных характеристик при температуре 1400°С и выше в течение длительного времени за счет повышенной эрозионной стойкости.
Сущность изобретения как технического решения выражается в следующей совокупности существенных признаков, достаточной для достижения указанного выше результата.
Способ получения защитного покрытия, включающий приготовление шихты путем смешения исходных компонентов, содержащих кремний, бор и борид циркония при следующем их соотношении, мас.%: Si 65-75, ZrB2 10-30, B 10-30, приготовление шликера, нанесение шликера на подложку и последующую термообработку полученной заготовки в воздушной среде, отличающийся тем, что приготовление шликера осуществляют с использованием органического связующего в виде ацетонового раствора кремниевой кислоты в количестве 5-10 мас.% свыше 100% массы шихты в расчете на сухое вещество - диоксид кремния, затем слой шликера наносят на подложку из жаростойкого неметаллического материала, высушивают полученную заготовку при 40-80°С и послойно наносят шликер на поверхность защищаемого объекта до образования слоя защитного покрытия требуемой толщины, после чего подвергают заключительному обжигу в силитовой печи при 550-600°C.
Технический результат, достигаемый при использовании существенных признаков заявленного способа, заключается в том, что добавление в шликер органического связующего в виде ацетонового раствора кремниевой кислоты приводит к образованию рентгеноаморфных (наноразмерных) частиц диоксида кремния, что способствует понижению температуры формирования защитного покрытия.
Конкретные примеры заявляемого состава шихты для защитного покрытия приведены в таблице 1, в которой примеры 1-3 соответствуют заявленному составу, а примеры 4 и 5 соответствуют составам шихты, в которых содержание кремния выходит за пределы заявляемого, а пример 6 соответствует составу шихты прототипа.
Figure 00000001
Качественные характеристики защитных покрытий, полученных после термообработки, приведены в таблице 2, в которой номера составов соответствуют нумерации составов, приведенных в таблице 1.
Для покрытий, получивших оценку в 1 или 3 балла, характерно выгорание графита при термообработке при 1400°С.Для покрытий, получивших оценку в 5 баллов, выгорания графита не наблюдается.
Figure 00000002
В составах 1-3 наблюдается быстрое остекловывание покрытия, приводящее к образованию тонкого защитного слоя. Этот процесс характеризуется низкими температурой и временем термообработки.
В составах 4 и 5 приведены покрытия, содержание кремния в которых выходит за пределы заявляемого. Снижение содержания кремния до 60 мас.% приводит к впитыванию и деформации покрытия. Повышение содержания кремния до 80 мас.% приводит к образованию тугоплавкого спека, что снижает его качественные характеристики за счет повышения пористости покрытия.
В составе 6 (состав ближайшего аналога) термообработка осуществляется при 600°С, при этом происходит постепенное остекловывание и глубокое проплавление.
Способ осуществляют следующим образом.
Пример 1. В качестве исходных компонентов шихты защитного покрытия используют мелкодисперсные порошки кремния с повышенной удельной поверхностью, борида циркония с удельной поверхностью 6 м2/г и порошок бора с удельной поверхностью 20 м2/г. Процесс нанесения защитных покрытий состоит: из подготовки образцов графита в качестве подложки, приготовления шихты состава (в мас.%) Si - 70, ZrB2 - 20, В – 10, приготовления шликера с использованием органического связующего в виде ацетонового раствора кремневой кислоты, нанесения слоя шликера на подложку из графита, высушивания полученной заготовки при 40°С в течение 10 мин и заключительного обжига образцов в силитовой печи по определенному температурному режиму. Полученную заготовку подвергают термообработке при 500°С в течение 13 мин. При 500°С мы получаем малопористую гладкую поверхность, а явное остекловывание происходит позже - при 800°С. После термообработки достигнуто остекловывание поверхности защитного покрытия, т.е. обеспечение газонепроницаемости покрытия, защищающего графит от воздействия кислорода воздуха при эксплуатации при температурах выше 1400°С в течение длительного времени.
Пример 2. В качестве исходных компонентов шихты защитного покрытия используют мелкодисперсные порошки кремния, борида циркония и бора с повышенной удельной поверхностью 19 м2/г. Процесс нанесения покрытий состоит из подготовки подложки из графита, приготовления шихты состава (в мас.%) Si - 75, ZrB2 - 15, В - 10, приготовления шликера с использованием органического связующего в виде ацетонового раствора кремневой кислоты, нанесения слоя шликера на подложку, например на образцы из графита, высушивания полученной заготовки при 40°С в течение 10 мин и заключительного обжига образцов в силитовой печи по определенному температурному режиму. Полученную заготовку подвергают термообработке при 500°С в течение 14 мин. После термообработки наблюдалось остекловывание поверхности защитного покрытия, т.е. обеспечение газонепроницаемости покрытия, защищающего графит от воздействия кислорода воздуха при эксплуатации при температурах выше 1400°С в течение длительного времени.
Пример 3. В качестве исходных компонентов шихты защитного покрытия используют мелкодисперсные порошки кремния, борида циркония и бора с повышенной удельной поверхностью 22 м2/г. Процесс нанесения покрытий состоит из подготовки подложки из графита, приготовления шихты состава (в мас.%) Si - 80, ZrB2 - 10, В - 10, приготовления шликера с использованием органического связующего в виде ацетонового раствора кремневой кислоты, нанесения слоя шликера на подложку, например на образцы из графита, высушивания полученной заготовки при 40°С в течение 10 мин и заключительного обжига образцов в силитовой печи по определенному температурному режиму. Полученную заготовку подвергают термообработке при 550°С в течение 15 мин. После термообработки наблюдают образование тугоплавкого пористого спека, что вызывает выгорание графита при дальнейшей термообработке при 1400°С.

Claims (1)

  1. Способ получения защитного покрытия, включающий приготовление шихты путем смешения исходных компонентов, содержащих кремний, бор и борид циркония при следующем их соотношении, мас.%: Si 65-75, ZrB2 10-30, B 10-30, приготовление шликера, нанесение шликера на подложку и последующую термообработку полученной заготовки в воздушной среде, отличающийся тем, что приготовление шликера осуществляют с использованием органического связующего в виде ацетонового раствора кремниевой кислоты в количестве 5-10 мас.% свыше 100% массы шихты в расчете на сухое вещество - диоксид кремния, затем слой шликера наносят на подложку из жаростойкого неметаллического материала, высушивают полученную заготовку при 40-80°С и послойно наносят шликер на поверхность защищаемого объекта до образования слоя защитного покрытия требуемой толщины, после чего подвергают заключительному обжигу в силитовой печи при 500-550°С.
RU2015151961A 2015-12-03 2015-12-03 Способ изготовления защитного покрытия RU2613397C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015151961A RU2613397C1 (ru) 2015-12-03 2015-12-03 Способ изготовления защитного покрытия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015151961A RU2613397C1 (ru) 2015-12-03 2015-12-03 Способ изготовления защитного покрытия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2613397C1 true RU2613397C1 (ru) 2017-03-16

Family

ID=58458343

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015151961A RU2613397C1 (ru) 2015-12-03 2015-12-03 Способ изготовления защитного покрытия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2613397C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778741C1 (ru) * 2021-12-14 2022-08-24 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН) Способ приготовления шихты для получения температуроустойчивых материалов и покрытий на основе системы Si-B4C-ZrB2

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU458120A3 (ru) * 1967-04-27 1975-01-25 Главербель А.О. (Фирма) Способ упрочнени изделий
EP0913373A2 (de) * 1997-10-22 1999-05-06 DORNIER GmbH Mit Kohlefasern verstärkter Keramikverbundwerkstoff
RU2323916C2 (ru) * 2002-04-09 2008-05-10 Снекма Пропюльсьон Солид Защита деталей из композитных материалов от окисления
RU2471751C1 (ru) * 2011-07-06 2013-01-10 Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН) Способ получения защитного покрытия и состав шихты для защитного покрытия

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU458120A3 (ru) * 1967-04-27 1975-01-25 Главербель А.О. (Фирма) Способ упрочнени изделий
EP0913373A2 (de) * 1997-10-22 1999-05-06 DORNIER GmbH Mit Kohlefasern verstärkter Keramikverbundwerkstoff
RU2323916C2 (ru) * 2002-04-09 2008-05-10 Снекма Пропюльсьон Солид Защита деталей из композитных материалов от окисления
RU2471751C1 (ru) * 2011-07-06 2013-01-10 Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов имени И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН) Способ получения защитного покрытия и состав шихты для защитного покрытия

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОЛОВЕРТНОВ Д.В. Процессы окисления стеклокерамических композиций на основе борида циркония и кремнийсодержащих соединений, авто на соискание ученой степени кандидата химических наук, Санкт-Петербург, 22.10.2012. *
КОЛОВЕРТНОВ Д.В. Процессы окисления стеклокерамических композиций на основе борида циркония и кремнийсодержащих соединений, автореферат на соискание ученой степени кандидата химических наук, Санкт-Петербург, 22.10.2012. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778741C1 (ru) * 2021-12-14 2022-08-24 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН) Способ приготовления шихты для получения температуроустойчивых материалов и покрытий на основе системы Si-B4C-ZrB2

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105198492B (zh) 一种抗氧化涂层及其制备方法
Vinci et al. Mechanical behaviour of carbon fibre reinforced TaC/SiC and ZrC/SiC composites up to 2100° C
US20220250995A1 (en) High Emissivity Cerium Oxide Coating
Abdollahi et al. SiC nanoparticles toughened-SiC/MoSi 2-SiC multilayer functionally graded oxidation protective coating for carbon materials at high temperatures
RU2458888C1 (ru) Способ получения защитных покрытий на изделиях с углеродсодержащей основой
RU2471751C1 (ru) Способ получения защитного покрытия и состав шихты для защитного покрытия
Chen et al. Microstructure and oxidation behavior of a novel bilayer (c-AlPO4–SiCw–mullite)/SiC coating for carbon fiber reinforced CMCs
Abdollahi et al. High temperature anti‐oxidation behavior of in situ and ex situ nanostructured C/SiC/ZrB2‐SiC gradient coatings: Thermodynamical evolution, microstructural characterization, and residual stress analysis
RU2613397C1 (ru) Способ изготовления защитного покрытия
RU2613645C1 (ru) Способ изготовления защитного покрытия и шихта для его осуществления
CN105459564B (zh) 界面自韧化Si3N4/SiC片层陶瓷材料的制备方法
CN102492318B (zh) 炭/炭复合材料防氧化剂及热处理方法
RU2778741C1 (ru) Способ приготовления шихты для получения температуроустойчивых материалов и покрытий на основе системы Si-B4C-ZrB2
Tian et al. Dependence of infrared radiation on microstructure of polymer derived ceramic coating on steel
CN105236743A (zh) 具有红外辐射散热作用的高温抗氧化釉层材料及其应用
RU2610482C1 (ru) Способ получения пористой алюмооксидной керамики
RU2613220C1 (ru) Способ получения защитных покрытий на материалах и изделиях с углеродсодержащей основой для эксплуатации в высокоскоростных струях окислителя
RU2685905C1 (ru) Материал для жаростойкого защитного покрытия
Ban’kovskaya et al. Effect of the thermal treatment mode on the composition and structure of ZrB 2-SiC system composites
Qi et al. Non‐isothermal and isothermal oxidation behaviors of AlON translucent ceramic in air
Sharma et al. Protective coatings and characterization of coal tar pitch matrix based carbon carbon composites
RU2560046C1 (ru) Керамический окислительно-стойкий композиционный материал и изделие, выполненное из него
RU2714978C1 (ru) Способ получения защитного покрытия на поверхности деталей из углерод-углеродных композиционных материалов и графита
CN110156446A (zh) 用于铸造空心涡轮叶片的陶瓷模具的制作方法
RU2539467C2 (ru) Способ получения защитных покрытий на изделиях из углеродсодержащих материалов