RU2699691C2 - Способ реставрации художественных произведений и их элементов, выполненных из черного металла - Google Patents

Способ реставрации художественных произведений и их элементов, выполненных из черного металла Download PDF

Info

Publication number
RU2699691C2
RU2699691C2 RU2017143095A RU2017143095A RU2699691C2 RU 2699691 C2 RU2699691 C2 RU 2699691C2 RU 2017143095 A RU2017143095 A RU 2017143095A RU 2017143095 A RU2017143095 A RU 2017143095A RU 2699691 C2 RU2699691 C2 RU 2699691C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
zinc
restoration
powder
metal
zinc alloy
Prior art date
Application number
RU2017143095A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017143095A3 (ru
RU2017143095A (ru
Inventor
Матвей Антонович Дегтярев
Сергей Максимович Бондаренко
Original Assignee
Матвей Антонович Дегтярев
Сергей Максимович Бондаренко
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 Матвей Антонович Дегтярев, Сергей Максимович Бондаренко filed Critical Матвей Антонович Дегтярев
Priority to RU2017143095A priority Critical patent/RU2699691C2/ru
Publication of RU2017143095A3 publication Critical patent/RU2017143095A3/ru
Publication of RU2017143095A publication Critical patent/RU2017143095A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2699691C2 publication Critical patent/RU2699691C2/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B7/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas
    • B05B7/14Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas designed for spraying particulate materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B44DECORATIVE ARTS
    • B44CPRODUCING DECORATIVE EFFECTS; MOSAICS; TARSIA WORK; PAPERHANGING
    • B44C3/00Processes, not specifically provided for elsewhere, for producing ornamental structures
    • B44C3/06Sculpturing
    • 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
    • C23C24/00Coating starting from inorganic powder
    • C23C24/02Coating starting from inorganic powder by application of pressure only
    • C23C24/04Impact or kinetic deposition of particles

Abstract

Изобретение относится к реставрации художественных изделий, выполненных из черного металла. Восстановление участков поверхности осуществляют путем заполнения дефектов порошком цинка и/или цинкового сплава с последующим нанесением антикоррозионного покрытия из упомянутого металла, при этом формируют газопорошковую смесь, осуществляют подогрев потока рабочего газа для сверхзвукового ускорения частиц металла с переносом их на реставрируемое изделие, причем подогрев рабочего газа производят в периодическом режиме, а длительность периода выдержки поверхности изделия в пятне напыления при температуре Т=50-150°С устанавливают близкой или менее времени установления температурного равновесия в пятне напыления между рабочим газом и материалом обрабатываемого изделия, при этом размер частиц порошка цинка и/или цинкового сплава выбирают из группы 0,03-200 мкм, а температуру и давление в форкамере сверхзвукового сопла выбирают в пределах 100-250°С и 1,0-4,0 МПа соответственно. Изобретение позволяет придать поверхности реставрируемого объекта высокие антикоррозионные и механические свойства за счет нанесения покрытия из цинка и/или цинкового сплава. 3 з.п. ф-лы.

Description

В практике реставрации произведений искусства (монументальная, парковая и декоративная скульптура, в том числе рельефы, элементы архитектурного, скульптурного и металлического декора фасадов и интерьеров зданий; ограды, решетки, фонари, малые архитектурные формы, декоративное оформление мостов и т.д., (далее объекты реставрации), выполненных преимущественно из черного металла (чугун, сталь, кованное железо), для реставрации поверхности, восполнения утрат, а также восстановления участков с нарушенной целостностью (трещины, сколы, сквозные дефекты, поверхностные каверны, другие проявления коррозионных процессов и эвтектичности, механические повреждения), традиционно применяются горячие методы, такие как: наплавка и пайка, в том числе тиковая, с использованием легкосплавных припоев, а также вошедшее в широкое употребление с 50-х годов XX века - "холодное" шпатлевание поверхности пастообразными полимерными составами, в том числе металлонаполненными с последующим выравниванием. В дальнейшем отреставрированная поверхность покрывается лакокрасочными материалами (ЛКМ).
Предлагаемое изобретение решает те же задачи методом холодного газодинамического напыления (далее - ХГН) цинка и/или цинковых сплавов на поверхности художественных изделий и твердотельных форм перечисленных выше объектов реставрации, подвергающихся негативному атмосферному, а также механическому воздействию в процессе эксплуатации (ограждения, поручни, постаменты и т.п.). Изобретение может быть использовано в процессах реставрации, консервации, воссоздания объектов культурного наследия и может быть применено к вновь создаваемым изделиям перечисленного выше характера.
Известен способ нанесения металлосодержащих покрытий на объекты реставрации из медных сплавов (2201473 С2, 27.04.2003). В качестве напыляемого материала используются порошки меди или медных сплавов, а также цинк. Напыление осуществляют плазмотронами, газопламенными горелками, дуговыми металлизаторами и детонационно-газовыми пушками. В результате образуется пористая поверхность, поры которой дополнительно пропитываются ингибиторами коррозии. Основные недостатки, присущие всем способам термического напыления, состоят в том, что процесс осуществляют расплавленными или близким к этому состоянию частицами, нагрев которых осуществляют соответственно в плазменном, газопламенном, электродуговом и детонационно-газовом потоке.
1. При напылении плазменным способом в пятне напыления создается высокая температура, что вызывает коробление, провоцирует трещинообразование как во время воздействия плазмы, так и в дальнейшем бытовании объектов реставрации, выполненных из черного металла из-за изменения структуры старого металла с большим содержанием примесей.
2. Температурные напряжения в покрытии, уровень которых соизмерим, а иногда и превосходит адгезионную прочность, приводит к отслоению покрытия от поверхности изделия.
3. Сложность поддержания необходимых режимов напыления, стабильного горения дуги, обеспечения высокой скорости напыления и адгезии.
4. При использовании электродугового напыления вне зависимости от применяемого напыляемого материала (проволочного, шнурового, порошкового) на поверхности образуется грубое покрытие с высокой степенью шероховатости. Напыленный слой неустойчив к ударным, механическим, колебательным нагрузкам и к скручиванию.
5. К недостаткам детонационного напыления следует отнести низкую производительность, недостаточную надежность, большой уровень ударного нагружения и акустического шума близкого к 140 дБ, что вызывает необходимость работать в закрытом, звукоизолированном боксе, ограничивающем возможность реставрации объектов по габаритам.
6. Использование горючих газов в газопламенном и детонационном способе напылении привносит значительное содержание в покрытии углерода, азота, других соединений, которые в исходном металле объекта реставрации содержатся в допустимых примесных пределах.
Известен способ герметизации шва заливкой сплавом на основе свинца, позволяющего осуществить надежную герметизацию шва без дополнительной механической или химической обработки (RU 2284400 С2, 27.02.2005).
1. Не указан материал (металл или сплав), из которого выполнены объекты («памятники монументальной скульптуры и архитектуры...»), швы на которых заделываются предлагаемым способом.
2. Заделка трещин выполняется за счет гравитационных сил на горизонтальной и вертикальной плоскостях - предлагаемый нами способ допускает заделку трещин и утрат в целом с любого положения - не только сверху и сбоку, но и снизу.
3. Использование формовочного материала с литниковой системой создает усложнение процесса заделки швов, тогда как при использовании газодинамического напыления достаточно обеспечить заделку трещины листовым или другим по сортаменту материалом того же состава (вместо засыпки инородных сухих негорючих материалов) с последующей зачеканкой его в трещине и окончательном напылении порошковым материалом из цинка и/или цинкового сплава.
4. При заливке свинцом трещин по указанному способу, а также при растирании расплава свинца на объектах реставрации наблюдается возникновение воздушных пузырьков, полостей и пор вследствие газообразования при взаимодействии расплава и флюса, что снижает прочностные свойства такой заделки.
5. Нагрев и использование свинца в расплаве ведет к повышению требований безопасности на объекте, квалификации непосредственного производителя работ, а также противоречит требованиям экологичности метода.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ реставрации объемных художественных произведений по патенту 2381106 (RU 2381106 С1, 21.11.2008)
Недостатками указанного способа являются:
1. Необходимо использовать высокотемпературный поток сжатого воздуха для нагрева частиц до 200-800°С, что вызывает перегрев подложки, и в случае реставрации исторического объекта недопустимо, а при высшем значении указанного диапазона возможно необратимое изменение в структуре металла объекта реставрации.
2. Низкие скорость напыляемых частиц и их кинетическая энергия приводят к пониженному коэффициенту использования порошка и соответственно к пониженной производительности способа.
3. Необходимость применения смеси порошка металла и в большом количестве оксида (см. п. 3 формулы) «не менее 5 мас. ч. алюминия, остальное оксид алюминия», требует создания высокопроизводительной системы утилизации при низкой производительности напыления. В нашем случае алюминий и оксид алюминия не применяются вообще.
4. Не указан материал (металл или сплав), из которого выполнены объекты реставрации («памятники и скульптуры»).
5. В качестве объектов реставрации указаны "объемные художественные произведения, например, памятники, скульптуры, барельефы, сосуды, покрытых выпуклым рисунком, преимущественно выполненные из металла". Предлагаемый способ, помимо скульптуры позволяет производить реставрационные работы на чугунных и кованых оградах, фонарях, архитектурных формах и т.д.
Сутью предлагаемого изобретения является применение технологии сверхзвукового ХГН в консервационных и реставрационных работах на объектах культурного наследия или при изготовлении и отделке вновь создаваемых изделий, преимущественно на оградах, фонарях, монументальных скульптурах, выполненных из черного металла, преимущественно из чугуна, железа и кованного железа, с целью придания материалу памятника либо поверхности объекта реставрации высоких антикоррозионных и механических свойств путем замены легкосплавных наплавляемых припоев и шпатлевок на цинк (цинковый сплав), обладающий более высокими адгезионными и когезионными прочностными свойствами при работах по восстановлению целостности объекта реставрации и последующего омоноличивания путем напыления по всей поверхности покрытия из цинка и/или цинкового сплава.
Традиционно в реставрационных работах после расчистки от старых деструктированных покрытий, в том числе ЛКМ и проведения работ по восстановлению целостности поверхности и твердотельной формы объекта реставрации преимущественно шпатлеванием, производили окрашивание поверхности слоями грунта и красок по принятым в реставрационной практике специальным окрасочным программам для предотвращения воздействия атмосферной коррозии. Стойкость ЛКМ, нанесенной непосредственно на черный металл, в условиях, например, промышленного города, где в основном сосредоточены скульптуры, ограды и элементы декора, невысока и составляет несколько лет, как правило не более 10, до первого проявления продуктов атмосферной коррозии на поверхности.
Наиболее эффективным способом реставрации поверхности и одновременно долговременной (десятки лет) защиты объектов реставрации является нанесение на его поверхность защитного цинкового покрытия методом ХГН. У цинка стационарный потенциал на 0,2-0,3 мВ более отрицательный, чем железо. Поэтому, цинк является протектором и при воздействии агрессивных сред (в виде электролитов) он медленно жертвенно растворяется за счет электрохимических реакций защищая ферритную подложку. Толщина цинкового покрытия для обеспечения длительного срока защиты, например, в 50 лет, должна составлять не менее 40-100 мкм. Дополнительное окрашивание цинковой поверхности рекомендованными ЛКМ для придания декоративного вида объекту реставрации и дальнейшее его перекрашивание в процессе бытования в силу деструкции ЛКМ и потери внешнего вида увеличит защиту не менее, чем на сто лет без излишнего вмешательства в объект культурного наследия с минимизацией финансовых затрат на реставрацию.
Цинковое покрытие, полученное с использованием метода ХГН обладает высокими физико-механическими свойствами - адгезионной и когезионной прочностью в 40-50 МПа (у легкосплавных припоев марок ПОС-30, ПОС-40, ПСР-40 разрешенными для применения в реставрационных целях, указанный параметр лежит в пределах 32-38 МПа); микротвердость покрытия 0,8-1 ГПа. Пористость закрытая, малая, размер в несколько микронов, и составляет 1-5%.
Помимо стандартных шпатлевок, включающих различные связующие и наполнители, широкое распространение получили цинкнаполненные композиции марок ZINGA, ЦВЭС, ЦИНОЛ. Несмотря на высокие коррозионные свойства цинка в качестве наполнителя (до 92% об.), низкая адгезия и старение полимерного связующего не обеспечивает долговременную защиту черного металла, а зачастую вредит памятнику в связи с образованием слоистой подпленочной коррозии.
Последовательность реставрационных работ по предлагаемому способу содержит операции подготовки поверхности - ее очистку до ювенильного металла, выполнение работ по реставрации участков с нарушенной целостностью с использованием метода ХГН, нанесение покрытия цинком и/или его сплавами методом ХГН толщиной 40-150 мкм по всей поверхности, перекрытие полученной цинковой поверхности ЛКМ или при необходимости перекрытие цинковой поверхности металлизацией методом ХГН металлами из группы медь, медные сплавы, нержавеющая сталь.
Для достижения названного технического результата в предлагаемом способе нанесения покрытий, включающем формирование газопорошковой смеси, ускорение частиц смеси сверхзвуковым подогреваемым потоком газа и перенос их на обрабатываемый объект реставрации, новым является то, что подогрев рабочего газа производят в периодическом режиме, при этом длительность периода выдержки поверхности изделия в пятне напыления при температуре Т=50-100°С менее времени установления температурного равновесия в пятне напыления между рабочим газом и материалом обрабатываемого изделия, а размер частиц выбирают из группы 0,03-200 мкм. Температура и давление в форкамере сверхзвукового сопла выбирается в пределах 100-250°С и 1,0-4,0 МПа соответственно.
В качестве материала, используемого для восстановления участков с нарушенной целостностью при реставрации скульптур и элементов декора, изготовлении и отделки вновь создаваемых изделий используют порошки цинка и/или его сплавы.
При заделке сквозных отверстий в отливке, либо тонкостенной выколотной оболочке объекта реставрации, после вставки предварительно подготовленных металлических пластин (материала объекта реставрации) и закрытия сквозного отверстия, производят напыление по границе отверстия порошком цинка и/или цинкового сплава, и далее углубление напыляется «заподлицо» с поверхностью оболочки. При заделке несквозных дефектов в оболочке объекта реставрации производят заполнение углублений напылением порошка цинка и/или цинкового сплава.
В качестве материала покрытия при реставрации, изготовлении и отделке вновь создаваемых изделий (скульптур, элементов декора) из черного металла используют порошки цинка и/или цинковых сплавов, меди и/или медных сплавов.
Толщину покрытия обеспечивают в пределах 40-150 мкм.
Примеры реализации способа реставрации и получения цинковой поверхности методом ХГН на черном металле, впервые в мире внедренные в научно реставрационный оборот в Санкт-Петербурге на памятниках мирового культурного наследия - работы выполнялись по согласованным с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) методикам.
Пример 1
В 2002-2003 гг. выполнялись реставрационные работы на пяти скульптурах ангелов Исаакиевского собора, расположенных под аттиками, выполненных в технике выколотной скульптуры из меди. На отдельных участках поверхности ее каркаса, выполненного из кованного железа производилось напыление цинка методом ХГН.
Пример 2
В 2004 г. выполнялась реставрация декоративной скульптуры "Лошадь", выполненной в технике литья из чугуна. Устранение сквозных трещин, реставрация поверхности и восполнение утрат производилось напылением цинка методом ХГН.
Пример 3
В 2005 г. выполнялись реставрационные работы на скульптурах сфинксов на Малой Невке, выполненных в технике литья из чугуна. На отдельных участках поверхности производилось напыление цинка методом ХГН.

Claims (4)

1. Способ реставрации художественного изделия, выполненного из черного металла, методом холодного газодинамического напыления (ХГН), включающий восстановление участков поверхности с нарушенной целостностью, отличающийся тем, что восстановление участков поверхности осуществляют путем заполнения дефектов порошком цинка и/или цинкового сплава с последующим нанесением антикоррозионного покрытия из упомянутого металла, при этом формируют газопорошковую смесь, осуществляют подогрев потока рабочего газа для сверхзвукового ускорения частиц металла с переносом их на реставрируемое изделие, причем подогрев рабочего газа производят в периодическом режиме, а длительность периода выдержки поверхности изделия в пятне напыления при температуре Т=50-150°С устанавливают близкой или менее времени установления температурного равновесия в пятне напыления между рабочим газом и материалом обрабатываемого изделия, при этом размер частиц порошка цинка и/или цинкового сплава выбирают из группы 0,03-200 мкм, а температуру и давление в форкамере сверхзвукового сопла выбирают в пределах 100-250°С и 1,0-4,0 МПа соответственно.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что толщину антикоррозионного покрытия обеспечивают в пределах 40-200 мкм по всей поверхности.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что производят перекрытие по всей полученной цинковой поверхности лакокрасочными материалами или, при необходимости, металлизацией методом ХГН с использованием меди, или медных сплавов, или нержавеющей стали.
4. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что при заделке сквозных отверстий в реставрируемом художественном изделии в отливке или тонкостенной выколотной оболочке осуществляют вставку предварительно подготовленных металлических пластин из материала объекта реставрации и закрытие сквозного отверстия, затем производят напыление по границе отверстия порошка цинка и/или цинкового сплава и далее углубление напыляют «заподлицо» с поверхностью оболочки, а при заделке несквозных дефектов - в оболочке производят заполнение углублений напылением порошка цинка и/или цинкового сплава.
RU2017143095A 2017-12-08 2017-12-08 Способ реставрации художественных произведений и их элементов, выполненных из черного металла RU2699691C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017143095A RU2699691C2 (ru) 2017-12-08 2017-12-08 Способ реставрации художественных произведений и их элементов, выполненных из черного металла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017143095A RU2699691C2 (ru) 2017-12-08 2017-12-08 Способ реставрации художественных произведений и их элементов, выполненных из черного металла

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017143095A3 RU2017143095A3 (ru) 2019-06-10
RU2017143095A RU2017143095A (ru) 2019-06-10
RU2699691C2 true RU2699691C2 (ru) 2019-09-09

Family

ID=66793170

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017143095A RU2699691C2 (ru) 2017-12-08 2017-12-08 Способ реставрации художественных произведений и их элементов, выполненных из черного металла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2699691C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2237746C1 (ru) * 2003-01-14 2004-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Обнинский центр порошкового напыления" Способ газодинамического нанесения покрытий и устройство для его осуществления
JP2008093635A (ja) * 2006-10-16 2008-04-24 Plasma Giken Kogyo Kk コールドスプレー用ノズル及びコールドスプレー装置
RU2475365C2 (ru) * 2011-05-10 2013-02-20 Анатолий Павлович Алхимов Способ получения специальных покрытий и твердотельных форм на художественных изделиях из металлических и неметаллических материалов
RU2489519C2 (ru) * 2011-06-08 2013-08-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) Способ напыления покрытия на изделие из натурального камня или из металлического материала и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2237746C1 (ru) * 2003-01-14 2004-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "Обнинский центр порошкового напыления" Способ газодинамического нанесения покрытий и устройство для его осуществления
JP2008093635A (ja) * 2006-10-16 2008-04-24 Plasma Giken Kogyo Kk コールドスプレー用ノズル及びコールドスプレー装置
RU2475365C2 (ru) * 2011-05-10 2013-02-20 Анатолий Павлович Алхимов Способ получения специальных покрытий и твердотельных форм на художественных изделиях из металлических и неметаллических материалов
RU2489519C2 (ru) * 2011-06-08 2013-08-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) Способ напыления покрытия на изделие из натурального камня или из металлического материала и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АЛХИМОВ А.П. и др. Холодное газодинамическое напыление. Теория и практика. Издательская фирма "Физико-математическая литература", 04.06.2013, с.490-496. *
Найдено в Интернет:http://spbftu.ru/site/upload/201607210920_Gaidukova_InJaz.pdf, 25.10.2018. *
ПОЛЯК М.С. Технология упрочнения. Том 1, М.: Машиностроение, 1995, с.635-640. *
ПОЛЯК М.С. Технология упрочнения. Том 1, М.: Машиностроение, 1995, с.635-640. АЛХИМОВ А.П. и др. Холодное газодинамическое напыление. Теория и практика. Издательская фирма "Физико-математическая литература", 04.06.2013, с.490-496. *
Реферат на тему: Изучение метода холодно-газодинамического напыления. Аспирантка Гайдукова П.А., Санкт-Петербург, 2016. *
Реферат на тему: Изучение метода холодно-газодинамического напыления. Аспирантка Гайдукова П.А., Санкт-Петербург, 2016. Найдено в Интернет:http://spbftu.ru/site/upload/201607210920_Gaidukova_InJaz.pdf, 25.10.2018. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017143095A3 (ru) 2019-06-10
RU2017143095A (ru) 2019-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2927043A (en) Aluminum coating processes and compositions
JP4398436B2 (ja) 熱放射特性等に優れるセラミック溶射皮膜被覆部材およびその製造方法
CN104831278B (zh) 涂覆内燃发动机的缸膛和气缸体的方法
EP1877598B1 (en) Magnesium repair and build up
JP5388651B2 (ja) 鋳鉄管の表面処理方法および鋳鉄管
US20110244138A1 (en) Metallic coating for non-line of sight areas
DE68906643D1 (de) Verfahren zur beschichtung eines metallsubstrats mit pulvergrundierungsschicht und mittels tauchen angebrachte oberflaechenbeschichtung, grundierungszusammensetzung und so erhaltene materialien.
CN106637045A (zh) 一种金属表面制备Co基WC涂层的工艺方法
CN106078525A (zh) 大型热浸锌工件表面涂装前处理工艺
CN107630215A (zh) 一种工件表面的耐磨耐腐蚀处理方法
CN106756712A (zh) 一种金属耐磨防腐涂层及其电弧喷涂工艺
KR101112614B1 (ko) 아연도금 금속소재의 고내식성 표면개질방법
CN107805809A (zh) 一种汽车模具表面涂膜修复工艺
CN105386040A (zh) 一种在钛合金表面制备wc/石墨复合涂层的方法
RU2699691C2 (ru) Способ реставрации художественных произведений и их элементов, выполненных из черного металла
CN106319420A (zh) 一种改善7075铝合金表面热喷涂陶瓷涂层结合强度的方法
CN203247307U (zh) 金属表面腐蚀防护的复合涂层
JPS61113756A (ja) 耐海水性Al被覆鋼材の製造方法
RU2475365C2 (ru) Способ получения специальных покрытий и твердотельных форм на художественных изделиях из металлических и неметаллических материалов
RU2489519C2 (ru) Способ напыления покрытия на изделие из натурального камня или из металлического материала и устройство для его осуществления
Kahar et al. Thermal Sprayed Aluminium Coatings: A Review
CN2923742Y (zh) 修补强化焊接部位的超陶防腐涂层
CN108588625B (zh) 一种钢结构用ZnAlMgSiB防腐涂层及其制备方法
KR101539509B1 (ko) 아연­알루미늄 계열 열 확산 코팅방법
CN108893698B (zh) 钢结构用ZnAlMgTiSiB防腐涂层及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
RH4A Copy of patent granted that was duplicated for the russian federation

Effective date: 20200114

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191209

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20201027