RU2638875C1 - Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента - Google Patents

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента Download PDF

Info

Publication number
RU2638875C1
RU2638875C1 RU2017108055A RU2017108055A RU2638875C1 RU 2638875 C1 RU2638875 C1 RU 2638875C1 RU 2017108055 A RU2017108055 A RU 2017108055A RU 2017108055 A RU2017108055 A RU 2017108055A RU 2638875 C1 RU2638875 C1 RU 2638875C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium
silicon
coating
layer
cathodes
Prior art date
Application number
RU2017108055A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Петрович Табаков
Алексей Валерьевич Чихранов
Станислав Николаевич Власов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет"
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 образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2017108055A priority Critical patent/RU2638875C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2638875C1 publication Critical patent/RU2638875C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B27/00Tools for turning or boring machines; Tools of a similar kind in general; Accessories therefor
    • B23B27/14Cutting tools of which the bits or tips or cutting inserts are of special material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C14/00Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material
    • C23C14/06Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material characterised by the coating material
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C14/00Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material
    • C23C14/22Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material characterised by the process of coating
    • C23C14/24Vacuum evaporation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C30/00Coating with metallic material characterised only by the composition of the metallic material, i.e. not characterised by the coating process

Landscapes

  • Physical Vapour Deposition (AREA)
  • Cutting Tools, Boring Holders, And Turrets (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят ионно-плазменное нанесение многослойного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида титана и кремния при их соотношении, мас. %: титан 98,0-98,4, кремний 1,6-2,0. Затем наносят промежуточный слой из нитрида соединения титана, кремния и алюминия при их соотношении, мас. %: титан 87,7-91,9, кремний 1,1-1,3, алюминий 7,0-11,0. Далее наносят верхний слой из нитрида титана. Нанесение слоев покрытия осуществляют расположенными горизонтально в одной плоскости тремя катодами, первый из которых выполняют из сплава титана и кремния, второй - из сплава титана и алюминия и располагают противоположно первому, а третий изготавливают из титана и располагают между ними, причем нижний слой наносят с использованием первого и третьего катодов, промежуточный слой - с использованием всех трех катодов, а верхний слой - с использованием третьего катода. В результате нанесения многослойного покрытия повышается работоспособность режущего инструмента. 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке.
Известен способ повышения стойкости режущего инструмента (РИ), при котором на его поверхность наносят износостойкое ионно-плазменное покрытие из нитрида титана (TiN) (см. Табаков В.П. Формирование износостойких ионно-плазменных покрытий режущего инструмента. - М.: Машиностроение, 2008. - 311 с.). К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что в известном способе покрытия имеют относительно низкую твердость. В результате этого покрытие в большей мере подвергается износу, в нем быстро зарождаются и распространяются трещины, приводящие к разрушению покрытия, что снижает стойкость РИ с покрытием.
Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является способ нанесения многослойного покрытия, состоящего из нижнего слоя нитрида соединения титана, кремния и хрома TiSiCrN и верхнего слоя нитрида титана TiN (Патент на изобретение RU 2545955 С2), принятый за прототип.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного режущего инструмента с покрытием, принятого за прототип, относится то, что в известном способе многослойное покрытие обладает недостаточной твердостью и остаточными сжимающими напряжениями, а следовательно, трещиностойкостью. В результате покрытие плохо сопротивляется процессам износа и разрушения и быстро разрушается при резании.
Повышение в последнее время стоимости металлорежущего инструмента и ужесточение требований к точности обрабатываемых деталей сделало еще более актуальной проблему повышения стойкости РИ. Одним из путей повышения стойкости и, как следствие, работоспособности РИ с покрытием является нанесение покрытий многослойного типа со слоями с различными физико-механическими свойствами. В многослойном покрытии нижний слой должен обладать хорошей адгезией к инструментальной основе, высокими сжимающими напряжениями, что должно препятствовать образованию и развитию трещин в покрытии. Кроме того, создание микрослоистости в нижнем и промежуточном слоях приводит к увеличению его твердости и трещиностойкости и, как следствие, работоспособности РИ с покрытием.
Технический результат - повышение работоспособности РИ.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что наносят многослойное ионно-плазменное покрытие, состоящее из нижнего слоя нитрида соединения титана и кремния при их соотношении, мас. %: титан 98,0-98,4, кремний 1,6-2,0, промежуточного - из нитрида соединения титана, кремния и алюминия при их соотношении, мас. %: титан 87,7-91,9, кремний 1,1-1,3, алюминий 7,0-11,0, и верхнего - из нитрида титана, а нанесение слоев покрытия осуществляют расположенными горизонтально в одной плоскости тремя катодами, первый из которых выполняют из сплава титана и кремния, второй - из сплава титана и алюминия и располагают противоположно первому, а третий изготавливают из титана и располагают между ними, причем нижний слой наносят с использованием первого и третьего катодов, промежуточный слой - с использованием всех трех катодов, а верхний слой - с использованием третьего катода.
Такая структура покрытия позволяет получить нижний и промежуточный слои, обладающие высокой твердостью, уровнем остаточных сжимающих напряжений и трещиностойкостью из-за дополнительного легирования материала слоя, наличию в структуре микрослоистости, получаемой при нанесении покрытий по предлагаемой схеме расположения катодов.
Сущность изобретения заключается в следующем. В покрытии при резании происходят процессы трещинообразования, приводящие к его разрушению. В этих условиях покрытие должно иметь слоистую структуру для торможения трещин. Слои покрытия должны обладать высокой твердостью для повышения износо- и трещиностойкости. При этом слои многослойного покрытия должны иметь высокую прочность связи между собой, что обеспечивается их высоким сродством друг с другом из-за наличия общих элементов.
Пластины с покрытиями, полученные с отклонениями от указанной технологии получения, показали более низкие результаты.
Для экспериментальной проверки заявленного способа было нанесено покрытие-прототип, а также многослойное покрытие по предлагаемому способу.
Нанесение предлагаемого покрытия осуществляется следующим образом. Твердосплавные пластины МК8 (размером 4,7×12×12 мм) промывают в ультразвуковой ванне, протирают ацетоном, спиртом и устанавливают на поворотном устройстве в вакуумной камере установки «Булат-6», снабженной тремя катодами, расположенными горизонтально в одной плоскости. При нанесении покрытия используют первый катод, изготовленный из сплава титана и кремния, второй катод, изготовленный из сплава титана и алюминия и расположенный противоположно первому, и третий катод, изготовленный из титана и расположенный между ними.
Камеру откачивают до давления 6,65⋅103 Па, включают поворотное устройство, подают на него отрицательное напряжение 1,1 кВ, включают третий катод и при токе дуги 100 А производят ионную очистку и нагрев пластин до температуры 580-620°С. Ток фокусирующей катушки 0,4 А. Затем при отрицательном напряжении 220 В, токе дуги 110 А, токе катушек 0,3 А, подаче реакционного газа - азота и включенном первом и третьем катодах осаждают нижний слой покрытия TiSiN толщиной 2,0 мкм. Далее при отрицательном напряжении 250 В, токе дуги 120 А, токе катушек 0,3 А и подаче реакционного газа азота и включенных трех катодах осаждают промежуточный слой покрытия TiSiAlN толщиной 2,0 мкм Верхний слой покрытия TiN толщиной 2,0 мкм наносят при отрицательном напряжении 250 В, токе дуги 120 А, токе катушек 0,3 А, включенном третьем катоде и подаче реакционного газа - азота. Затем отключают испарители, подачу реакционного газа, напряжение и вращение приспособления. Через 15-20 мин камеру открывают и извлекают инструмент с покрытием.
Микротвердость покрытий определяли на микротвердомере «ПМТ-3» под нагрузкой 100 г. Остаточные напряжения в покрытии определяли на рентгеновском дифрактометре «ДРОН-3М» с использованием фильтрованного Cuкα-излучения. Стойкостные испытания режущего инструмента преподали при симметричном торцовом фрезеровании заготовок из стали 5ХНМ на станке 6Р12. Испытывали твердосплавные пластины марки МК8, обработанные по известному и предлагаемому способам. Режимы резания были следующими: скорость резания V=247 м/мин подача S=0,4 мм/зуб, глубина резания t=1,5 мм, ширина фрезерования В=20 мм. За критерий износа была принята величина фаски износа по задней поверхности hз=0,4 мм.
В табл. 1 приведены результаты испытаний РИ с полученными покрытиями.
Как видно из приведенных в таблице 1 данных, стойкость пластин, с покрытиями, нанесенными по предлагаемому способу, выше стойкости пластин с покрытием, нанесенным по способу-прототипу в 1,17-1,26 раза.
Таблица 1
Результаты испытаний РИ с покрытием
Материал покрытия Химический состав нижнего и промежуточного слоев покрытия (соотношение металлических компонентов), % мас. Микротвердость, ГПа Остаточные напряжения, МПа Стойкость, мин Примечание
Ti Si Al
1 2 3 4 5 6 7 8
TiN - 29,2 -775 45 Аналог
TiSiCrN
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
38,8 -1281 195 Прототип
TiSiN-TiSiAlN-TiN
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
41,5 -1358 230
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
42,1 -1381 238
Figure 00000010
Figure 00000008
Figure 00000006
42,3 -1409 246
Figure 00000011
Figure 00000008
Figure 00000012
41,8 -1377 240
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
41,4 -1354 229
Прим.: в числителе указан химический состав промежуточного слоя, в знаменателе - нижнего; * - содержание хрома в нижнем слое покрытия

Claims (1)

  1. Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента, включающий нанесение многослойного ионно-плазменного покрытия, отличающийся тем, что нижний слой наносят из нитрида соединения титана и кремния при их соотношении, мас.%: титан 98,0-98,4, кремний 1,6-2,0, затем - промежуточный слой из нитрида соединения титана, кремния и алюминия при их соотношении, мас.%: титан 87,7-91,9, кремний 1,1-1,3, алюминий 7,0-11,0, после чего - верхний слой из нитрида титана, при этом нанесение слоев покрытия осуществляют расположенными горизонтально в одной плоскости тремя катодами, первый из которых выполняют из сплава титана и кремния, второй - из сплава титана и алюминия и располагают противоположно первому, а третий изготавливают из титана и располагают между ними, причем нижний слой наносят с использованием первого и третьего катодов, промежуточный слой - с использованием всех трех катодов, а верхний слой - с использованием третьего катода.
RU2017108055A 2017-03-10 2017-03-10 Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента RU2638875C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017108055A RU2638875C1 (ru) 2017-03-10 2017-03-10 Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017108055A RU2638875C1 (ru) 2017-03-10 2017-03-10 Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2638875C1 true RU2638875C1 (ru) 2017-12-18

Family

ID=60718899

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017108055A RU2638875C1 (ru) 2017-03-10 2017-03-10 Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2638875C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2266976C1 (ru) * 2004-06-25 2005-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
JP2012061555A (ja) * 2010-09-16 2012-03-29 Mitsubishi Materials Corp 表面被覆切削工具
RU2478731C1 (ru) * 2012-02-28 2013-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Сборные конструкции инструмента фрезы Москвитина" (ООО "СКИФ-М") Режущий инструмент с многослойным покрытием
KR20130060542A (ko) * 2011-11-30 2013-06-10 한국야금 주식회사 절삭공구용 경질피막
RU2545955C2 (ru) * 2013-07-23 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
US20150225840A1 (en) * 2012-05-29 2015-08-13 Seco Tools Ab Method for depositing a coating and a coated cutting tool

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2266976C1 (ru) * 2004-06-25 2005-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
JP2012061555A (ja) * 2010-09-16 2012-03-29 Mitsubishi Materials Corp 表面被覆切削工具
KR20130060542A (ko) * 2011-11-30 2013-06-10 한국야금 주식회사 절삭공구용 경질피막
RU2478731C1 (ru) * 2012-02-28 2013-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Сборные конструкции инструмента фрезы Москвитина" (ООО "СКИФ-М") Режущий инструмент с многослойным покрытием
US20150225840A1 (en) * 2012-05-29 2015-08-13 Seco Tools Ab Method for depositing a coating and a coated cutting tool
RU2545955C2 (ru) * 2013-07-23 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2545885C2 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2639425C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2585564C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2638875C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2637865C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2641441C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2638874C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2643758C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2616718C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2641440C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2566220C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2639192C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2616720C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2644983C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2639189C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2681584C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2681586C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2641438C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2637863C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2558309C2 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2720014C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2538055C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2558312C2 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2553771C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента
RU2637866C1 (ru) Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Legal Events

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

Effective date: 20190311