RU2769586C1 - Способ нанесения медных защитных покрытий из галогенидных расплавов на поверхность стали 12Х18Н10Т - Google Patents

Способ нанесения медных защитных покрытий из галогенидных расплавов на поверхность стали 12Х18Н10Т Download PDF

Info

Publication number
RU2769586C1
RU2769586C1 RU2021136371A RU2021136371A RU2769586C1 RU 2769586 C1 RU2769586 C1 RU 2769586C1 RU 2021136371 A RU2021136371 A RU 2021136371A RU 2021136371 A RU2021136371 A RU 2021136371A RU 2769586 C1 RU2769586 C1 RU 2769586C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
copper
coating
corrosion
12kh18n10t
Prior art date
Application number
RU2021136371A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгения Валерьевна Никитина
Эдуард Алексеевич Карфидов
Алексей Владимирович Руденко
Анна Олеговна Руденко
Константин Евгеньевич Селиверстов
Юрий Павлович Зайков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (ИВТЭ УрО 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 Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (ИВТЭ УрО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (ИВТЭ УрО РАН)
Priority to RU2021136371A priority Critical patent/RU2769586C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2769586C1 publication Critical patent/RU2769586C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • C23C18/00Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating
    • C23C18/16Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating by reduction or substitution, e.g. electroless plating
    • C23C18/31Coating with metals
    • C23C18/32Coating with nickel, cobalt or mixtures thereof with phosphorus or boron
    • C23C18/34Coating with nickel, cobalt or mixtures thereof with phosphorus or boron using reducing agents
    • C23C18/36Coating with nickel, cobalt or mixtures thereof with phosphorus or boron using reducing agents using hypophosphites
    • 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
    • C23C18/00Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating
    • C23C18/54Contact plating, i.e. electroless electrochemical plating

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Chemical Treatment Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к химическому нанесению медных покрытий на поверхность нержавеющей стали 12Х18Н10Т с использованием расплавленных солей и может быть использовано для защиты конструкционных материалов от коррозии. Способ включает химико-термическую обработку поверхности стали 12Х18Н10Т в солевом расплаве состава СuCl 6 мас.% - KCl 89 мас.% - NaF 5 мас.%. Обработку поверхности стали ведут в инертной атмосфере при температуре 500°С не менее 90 мин. Изобретение позволяет вне воздушной атмосферы и использования агрессивных летучих продуктов получить качественное медное покрытие толщиной, достаточной для защиты поверхности стали 12Х18Н10Т от коррозии. 3 ил.

Description

Изобретение относится к химическому нанесению медных покрытий на поверхность нержавеющей стали 12Х18Н10Т с использованием расплавленных солей и может быть использовано для защиты конструкционных материалов от коррозии.
Наряду с преимуществами использования расплавленных солей, их эффективной эксплуатации препятствует коррозия конструкционных материалов, вызванная экстремальными температурными условиями и высокой концентрацией веществ. Защита от коррозии традиционными способами, такими, как образование пассивирующего оксидного слоя на коррозионностойких сплавах, становится термодинамически неблагоприятной в расплавленных солях, поэтому использование многих коррозионностойких сплавов ограничено. Один из эффективных способов снижения коррозионных потерь – создание на поверхности материала слоя, защищающего металл от коррозионного воздействия окружающей среды. Защитный слой может быть как металлическим, так и из неорганического материала, химически стойкого в данной агрессивной среде.
Целесообразным представляется нанесение устойчивых в таких средах металлов, например, меди, проявляющей высокую коррозионную стойкость в расплаве фторидов, на конструкционные материалы, в частности, на сталь 12Х18Н10Т. Высокотемпературные покрытия, получаемые из расплавленных солей, обладают таким ценнейшим свойством, как беспористость при больших толщинах. И это их главное конкурентное преимущество перед покрытиями, полученными другими методами. Диффузионные покрытия вообще являются эталоном сцепления покрытия с подложкой по определению, а тонкие промежуточные диффузионные слои между основой и покрытием сглаживают разность коэффициентов линейного термического расширения (КЛТР) и поэтому являются гарантией качества покрытия.
Известен способ нанесения медного покрытия на изделия из нержавеющей стали аустенитного типа (12Х8Н10Т, 12Х18Н9Т, 1Х18Нн9 и др.). Покрытие наносят химико-термической обработкой в ваннах с солевым расплавом состава CuCl 50-70 мас.%; KCl 40-25 мас.%; ZnCl2 10-15 мас.% в течение 5-15 мин. при температуре 400-440оС в воздушной атмосфере (Кушхов Х.Б. Функциональные покрытия из расплавленных солей / Х.Б. Кушхов, Н.И. Шуров, М.К. Виндижева. – Нальчик: Каб.- Балк. Ун-т, 2016. – 100 с.) [1].
Использование солевых расплавов на основе CuCl в качестве коррозионно-активной среды для нанесения медных покрытий дает следующие преимущества. Данная коррозионно-активная среда, взаимодействуя с погруженной в нее нержавеющей сталью, растравливает («разъедает») ее поверхностный слой, образуя разрыхленную поверхность. Одновременно с этим идет реакция контактного обмена электроотрицательных компонентов стали с более электроположительными ионами меди, находящимися в расплаве. В результате образуется медное покрытие, при этом однохлористая медь очень гигроскопична, а наличие воды и кислородсодержащих примесей в расплаве существенно снижают качество получаемого покрытия. Кроме того, толщина защитного покрытия, получаемого этим способом, недостаточна для обеспечения длительной защиты стали от коррозии.
Известен способ изготовления изделий из листовой нержавеющей стали, согласно которому на изделие из стали 12Х18Н10Т или 08Х18НХ10Е наносят медное покрытие путем химико-термической обработки в солевых расплавах хлоридов металлов в течение 5-15 минут (RU2036042, опубл.27.05.1995) [2]. При этом медные слои наносили из хлоридного расплава, содержащего одновалентный хлорид меди, хлорид калия и хлорид цинка либо фторид натрия,. Эти компоненты вводились в расплав для дополнительного вытравливания оксидов с поверхности стали при температуре 400-600°С. Оптимальными условиями для нанесения медного покрытия являлись: расплав СuCl-KCl-NaF (20-78-2 мас%., соответственно) при температуре 500°С. При этом для улучшения адгезионных свойств получаемого покрытия необходимо предварительное протравливание поверхности стали. Основная задача, решаемая данным известным способом, заключается в получении мягкого подслоя для последующей механической обработки стали.
Следует отметить, что соли, которые используются в данном способе в составе электролита, чрезвычайно гигроскопичны, поэтому получение качественного покрытия без примесей, существенно снижающих качество покрытия, крайне затруднительно. Кроме того, хлоридно-фторидные расплавы представляют собой агрессивные среды, и их использование приводит к снижению срока эксплуатации материалов и оборудования. Работа с хлоридно-фторидными расплавами в воздушной атмосфере небезопасна, неэкологична, а неизбежное наличие воды и кислородсодержащих примесей значительно снижает качество получаемого покрытия.
Задача настоящего изобретения заключается в повышении качества медного покрытия при повышении экологичности способа его нанесения на поверхность стали 12Х18Н10Т.
Для этого предложен способ нанесения медных защитных покрытий из галогенидных расплавов, включающий химико-термическую обработку поверхности стали 12Х18Н10Т в расплаве состава СuCl 6 мас % - KCl 89 мас % - NaF 5 мас %, при этом обработку поверхности стали ведут в инертной атмосфере при температуре 500 0С в течение времени, не менее 90 минут.
Концентрация в солевом расплаве монохлорида меди 6 мас.% в условиях выдержки покрытия не менее 90 минут при температуре 500 0С позволяет получить на поверхности защищаемой стали медный слой толщиной, достаточной для защиты поверхности стали 12Х18Н10Т от коррозии.
Наличие в солевом расплаве небольшого, до 5 мас.%, количества фторида натрия, позволяет удалить оксиды, имеющиеся на поверхности защищаемой стали. Использование летучего хлорида цинка при этом не требуется. Использование инертной контролируемой атмосферы повышает безопасность и улучшает экологичность способа, предварительное протравливание поверхности стали при этом не требуется.
Новый технический результат, достигаемый при использовании заявляемого изобретения, заключается в получении качественного медного покрытия при упрощении и повышении безопасности получения медного слоя, защищающего поверхность стали 12Х18Н10Т от коррозии.
Изобретение иллюстрируется рисунками, где на фиг.1 приведена микрофотография поверхности медного покрытия; на фиг.2 - микрофотография поперечного сечения подложки из стали 12Х18Н10Т с медным покрытием, полученным заявленным способом; на фиг.3 – распределение элементов в покрытии по глубине шлифа.
Медное защитное покрытие на подложках из стали 12Х18Н10Т получали следующим образом.
Подготовленные для нанесения защитных покрытий образцы стали 12Х18Н10Т помещали в алундовый тигель, который заполняли навесками солевой композиции состава СuCl 6 мас % - KCl 89 мас % - NaF 5 мас %, помещали в кварцевую пробирку, герметизировали, устанавливали в шахтную печь и подсоединяли к трассе газовакуумного стенда. Для того, чтобы произвести вакуумирование трассы и кварцевой пробирки с солевой композицией и заполнить систему очищенным аргоном, печь нагревали вначале до температуры 250°С.
Вакуумированные пробирки выдерживали при 250 °С в течение 1 часа, после этого производили заполнение системы очищенным аргоном, пропущенным через дожигатель кислорода, заполненный титановой стружкой. Контроль давления аргона осуществляли с помощью мановакууметра. Операции вакуумирования и заполнения аргоном производили дважды, после чего температуру повышали до 500 0С и в течение 90 минут осуществляли взаимодействие стали с медьсодержащим солевым расплавом, формируя цементационное защитное медное покрытие на поверхности стали 12Х18Н10Т.
Как видно из фиг.2 и 3, в результате нанесения медного покрытия на поверхности подложки образуется слой меди, проникающий вглубь материала подложки на 15 мкм.
Таким образом, вне воздушной атмосферы и использования агрессивных летучих продуктов, получено качественное медное покрытие толщиной, достаточной для защиты поверхности стали 12Х18Н10Т от коррозии.

Claims (1)

  1. Способ нанесения медных защитных покрытий из галогенидных расплавов на поверхность стали 12Х18Н10Т, включающий химико-термическую обработку поверхности стали 12Х18Н10Т в солевом расплаве состава СuCl 6 мас.% - KCl 89 мас.% - NaF 5 мас.%, при этом обработку поверхности стали ведут в инертной атмосфере при температуре 500°С не менее 90 мин.
RU2021136371A 2021-12-09 2021-12-09 Способ нанесения медных защитных покрытий из галогенидных расплавов на поверхность стали 12Х18Н10Т RU2769586C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021136371A RU2769586C1 (ru) 2021-12-09 2021-12-09 Способ нанесения медных защитных покрытий из галогенидных расплавов на поверхность стали 12Х18Н10Т

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021136371A RU2769586C1 (ru) 2021-12-09 2021-12-09 Способ нанесения медных защитных покрытий из галогенидных расплавов на поверхность стали 12Х18Н10Т

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2769586C1 true RU2769586C1 (ru) 2022-04-04

Family

ID=81076049

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021136371A RU2769586C1 (ru) 2021-12-09 2021-12-09 Способ нанесения медных защитных покрытий из галогенидных расплавов на поверхность стали 12Х18Н10Т

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2769586C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU715264A1 (ru) * 1976-05-26 1980-02-15 Центральный научно-исследовательский институт оловянной промышленности Флюс дл лужени и пайки
RU2036042C1 (ru) * 1989-12-22 1995-05-27 Уральский государственный технический университет Способ изготовления изделий типа глубоких стаканов из листовой нержавеющей стали
CN1152974C (zh) * 1999-12-23 2004-06-09 山东工业大学 熔剂活化法铜包钢线材料浸镀工艺
RU2359793C1 (ru) * 2007-10-01 2009-06-27 Владимир Васильевич Каржавин Способ подготовки к пайке деталей из коррозионно-стойких сталей и сплавов никеля (варианты)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU715264A1 (ru) * 1976-05-26 1980-02-15 Центральный научно-исследовательский институт оловянной промышленности Флюс дл лужени и пайки
RU2036042C1 (ru) * 1989-12-22 1995-05-27 Уральский государственный технический университет Способ изготовления изделий типа глубоких стаканов из листовой нержавеющей стали
CN1152974C (zh) * 1999-12-23 2004-06-09 山东工业大学 熔剂活化法铜包钢线材料浸镀工艺
RU2359793C1 (ru) * 2007-10-01 2009-06-27 Владимир Васильевич Каржавин Способ подготовки к пайке деталей из коррозионно-стойких сталей и сплавов никеля (варианты)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГУЗАНОВ Б.Н. и др. Термодиффузионное меднение хромоникелевых сталей в расплаве солей. Известия высших учебных заведений. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2013, N 4, с. 67-72. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gurrappa Identification of hot corrosion resistant MCrAlY based bond coatings for gas turbine engine applications
EP1740736B1 (en) Coatings for turbine blades
JP2017524806A (ja) ランタンを含む犠牲カソード防食を提供する皮膜を備える鋼板
EP1338678B1 (en) Corrosion resistant, chromate-free conversion coating for magnesium alloys
UA112688C2 (uk) Сталевий лист з покриттям для катодного протекторного захисту, спосіб виготовлення деталі з використанням такого листа і одержана цим способом деталь
KR101665883B1 (ko) 내식성 및 가공성이 우수한 도금 강선 및 그 제조방법
JP2018135569A (ja) Snめっき鋼板及びSnめっき鋼板の製造方法
JPWO2018181391A1 (ja) 溶融Al系めっき鋼板及び溶融Al系めっき鋼板の製造方法
KR102258538B1 (ko) 금속판의 저장 동안에 금속판의 흑화 또는 변색을 감소시키기 위한 황산 이온을 함유하는 용액의 용도 및 그러한 용액으로 처리된 금속판
RU2769586C1 (ru) Способ нанесения медных защитных покрытий из галогенидных расплавов на поверхность стали 12Х18Н10Т
ES2402129T3 (es) Mejora de la preparación de la superficie de piezas de acero para la galvanización mediante inmersión en caliente por lotes
CA3156482C (en) A coated steel substrate
KR20120076111A (ko) 우수한 내식성, 가공성 및 외관을 제공하는 용융아연도금욕 및 그에 의해 도금된 강판
Flores et al. Corrosion of a Zn–Al–Cu alloy coated with TiN/Ti films
RU2774682C1 (ru) Электрохимический способ нанесения медных защитных покрытий из галогенидных расплавов на поверхность стали 12Х18Н10Т
Biryukov et al. A layer-by-layer analysis of the corrosion properties of diffusion zinc coatings
RU2112087C1 (ru) Способ получения защитных покрытий на алюминии и его сплавах
Haque et al. Zinc-Aluminum alloy deposition on mild steel
JP3955294B2 (ja) 半導体加工装置用部材の耐食処理方法およびその処理部材
JP2018135570A (ja) Sn系合金めっき鋼板及びSn系合金めっき鋼板の製造方法
Malik et al. Enhanced electrochemical corrosion resistance of SS (304L) alloy with nano-pyramids c-TiN layer for saline media application
Rybakova et al. Stability of electroplated titanium diboride coatings in high-temperature corrosive media
RU2547585C1 (ru) Способ получения диффузионного бестокового покрытия на основе редкоземельного металла на детали из никеля или никелевого сплава
Beguin et al. Tantalum coating of mild steel by chemical vapour deposition
TWI745036B (zh) 積層體及其製造方法