Способ подготовки металлических поверхностей

 

Область использования: относится к способам предварительной обработки в вакууме металлической поверхности путем ионной бомбардировки и может быть использовано в машиностроении и других областях народного хозяйства. Цель изобретения: увеличение коррозионной стойкости и повышение адгезионной прочности полимерных покрытий. Сущность изобретения: металлическую поверхность перед нанесением полимерного покрытия обрабатывают потоком ионов из плазмы ин ертного газа дозой (t-2) 1018 с последующим осаждением слоя титана до толщины 20-100 нм в том же технологическом цикле. 2 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (!9) (11) 1818357 А1 (я)5 С 23 С 14/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) 1 Вщое

llfi p „,. >IQg

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕ(-ЦИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4877371/21 (22) 23.10,90 (46) 30.05,93, Бюл. 1Ф 20 (711 Центральное проектно-конструктор.кууме металлической поверхности путем ионной бомбардировки и может быть использовано в машиностроении и других областях народного хозяйства. Цель ское и технологическое бюро научного приборостроения АН УЗССР (72) T.Ä.Ðàäæàáîâ, В.А.Ким, А.И,Камардин, A.Ø.ÈñêàHäåp0â и P,А,Мачевская изобретения: увеличение коррозионной стойкости и повышение адгезионной прочности полимерных покрытий. Сущность изобретения; металлическую поверхность (56) Авторское свидетельство СССР перед нанесением полимерного покрытия

М 1469905, кл. С 23 С 14/02, 1987, обрабатывают потоком ионов из плазмы ин (54) СПОСОБ ПОДГОТОВКИ МЕТАЛЛИЧЕ- ертного газа дозой (1 — 2) 10" см 2 с последуСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ющим осаждением слоя титана до толщины (57) Область использования: относится к способам предварительной обработки в ва20-100 нм в том же технологическом цикле

2 табл, Изобретение относится к способам предварительной обрлаботки металлических поверхностей перед нанесением на них лакокрасочных покрытий и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства, Целью изобретения является увеличение коррозионной устойчивости и улучшение адгезии покрытий за.счет улучшения качества переходного слоя подложка-покрытие.

Поставленная цель достигается тем, что иэделие в вакууме обрабатывают потоком ионов из плазмы инертного газа дозами (1-2} 10" см з и в том же технологическом процессе наносят покрытие из титана толщлиной 20 — 100 нм. Далее на поверхность изделий наносят лакокрасочное покрытие стандартными способами.

Исходные изделия из стали содержат в своем составе, на поверхности и в приповерхностном слое углерод и углеводорода, а также другие вещества, влияющие на адгезионную прочность и другие параметры системы покрытие-подложка, Кроме того, заметную роль играет топография поверхности подложки или наличие на поверхности тонких пленок различных металлов и сплавов.

Исходя из этого и учитывая, что воздействия на параметры материала подложки (изделйя), например, термические воздействия, ухудшают прочностне свойства металлов, йредлагаемый способ подготовки поверхности содержит ряд преимуществ.

Предлагаемый способ исключает химическую очистку и подготовку поверхности, заменяя их экологически чистой вакуумной обработкой, Применяемая вакуумная ионная обработка потоком ионов инертного гаэа из плазмы разряда в скрещенных электрическом и магнитном полях и озволяет беэ значительного нагрева обрабатываемого изделия (свыше 400 К) в течение

1-2 мин провести распыление приповерхностного слоя материала и модификацию состояния поверхности.

1818357

Слой титана толщиной более 20 нм создает сплошное покрытие с высокой адгезионной прочностью, что является барьером для материалов подложки по отношению к наносимому лакокрасочному покрытию, 5

Следует отметить, что нанесенный слой титана отличается по параметрам от объемных титановых образцов по составу и структуре, что обеспечивает устойчивость границы полимер-титановое покрытие при различных физико-химических - воздействиях. В частности, структурй, получаемые таким образом,называются в 4 — 5 раз более устойчивыми к коррозии.

Верхняя граница слоя титана (100 нм) 15 определяется производительностью процесса осаждения покрытия, дальнейший рост толщины при этом не изменяет положительного эффекта.

Основные данные по параметрам по- 20 крытий, получаемых предлагаемым способом, приведены в табл.1.

Выбор для обработки поверхности потока инертного газа (неона, аргона, криптона или ксенона, но предпочтительно аргона 25 как наиболее доступного) обусловлен максимальным коэффициентом катодного распыления мишеней при ионной обработке потоками газов, отсутствием химического взаимодействия с мишенью и экологиче- 30 ской чистотой процесса.

Выбор интервала доз обработки от 10

Е -2 до 2 10 см обусловлен необходимошстью распыления поверхностного слоя изделия (примесей) и активацией поверхно- 35 сти. При этом дозы менее 10 см не позволяют провести полную очистку поверхности.

Дозы более 2 10 см 2 практически не изменяют состояние поверхности, однако пропорционально дозе увеличивается вре- 40 мя обработки и распыление поверхности, в чем нет необходимости.

Предлагаемый способ подготовки металлических поверхностей реализован следующим образом. Образцы изделий из <5 сталей, применяемых в автомобильной промышленности, помещают, з акрепив в оснастке, в вакуумной камере, откачивают вакуум до 10 Па или более, С помощью источника ионов образцы обрабатывают по- 50 током ионов из плазмы инертного газа (аргона или криптона) дозой (1 — 2) 10 см, Затем в той же вакуумной камере, т.е. в том

Ь же технологическом процессе, проводят осаждение покрытия из титана толщиной 55

20 — 100 нм.

Пример. Образцы изделий из сталей, применяемых в автомобильной промышленности — 10 ХНДП, 08 ММК, 08 lOAHQP— без предварительной обработки закрепляют в оснастке и размещают в вакуумной камере установки вакуумного напыления типа УВН-75Р-1. После достижения степени вакуума не хуже 10 Па стандартными средствами откачки, образцы помещают в позицию ионной обработки и напыления.

Ионную обработку осуществляют с помощью источника ионов типа ИИ-4 — 0,15 (" Радикал" ) при подаче рабочего газа — аргона или криптона давлением 10 Па. При этом ток разряда составляет 50 — 120 мА, напряжение 4 0,5 кВ, Время обработки для набора дозы облучения ионами (1-2)х

is -г х10 см составляет 1 — 2 мин (доза определяется произведением плотности тока и времени обработки), Непосредственно после проведения ионной обработки включают распылительное магнетронное устройство на основе магнетрона типа МАГ5 или МАГ-5ЦМ с блоком питания, обеспечивающим ток разряда 2 — 3 А при н апряжении

450 — 600 В, давлении рабочего газа 10 Па, На обработанную поверхность образцов, не к ялекая их из вакуумной камеры установки, т.е. в том тех технологическом процессе, провоядт осаждение покрытия из титана (титанового сплава ОТ-4) в течение 1 — 5 мин.

Проведение обработки поверхности образцов ионами и осаждение титана в едином технологическом процессе является в данном способе необходимым условием для достижения положительного эффекта.

При этом оседает покрытие толщиной-20—

100 нм, нагрев поверхности изделий не превышает 350 К, После этого образцы извлекают из вакуумной камеры и помещают в межоперационную тару, после чего проводят окраску изделий стандартными методами нанесения лакокрасочных покрытий.

Данные сравнительных испытаний устойчивости лакокрасочных покрытий для различных методов подготовки поверхности под окраску приведены в табл,2, Использование предлагаемго способа подготовки металлических поверхностей под окраску обеспечивает в сравнении с используемыми в настоящее время способами химической подготовки, а также дуговыми методами обработки, следующие преимущества: экологическая чистота операций; высокая производительность процесса подготовки поверхности; возможность длительного хранения подготовленных изделий;

Высокая эффективность подготовки поверхности по отношению к адгезии и коррозионной стойкости изделия; возможность унификации и стандартизации технологического процесса и используемого оборудо1818357

Таблица 1

Таблица 2

П р и м е ч а н и. я: 1, Испытания проводили в кислом растворе.

2. В предлагаемом способе практически отсутствуют вздутия 0,5 мм в диаметре.

3. Межоперационное время подготовка — окраска составляло 20—

30 дней, Составитель В, Ким

Техред М.Моргентал

Редактор

Корректор M. Керецман

Заказ 1926 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 вания; повышение процента выхода годных после покраски изделий.

Формула изобретения

Способ обработки металлических поверхностей перед нанесением полимерных покрытий; включающий ионную очистку поверхности изделия, отличающийся тем, что, с целью повышения коррозионной стойкости и адгезии полимерного покрытия, ионную очистку осуществляют потоком ионов плазмы инертного газа дозой (1-2)х

5 х10 см с последующим осаждением в том же технологическом процессе слоя титана до толщины 20 — 100 нм,

Способ подготовки металлических поверхностей Способ подготовки металлических поверхностей Способ подготовки металлических поверхностей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области ионно-плазменной обработки и может найти применение в микроэлектронике при производстве интегральных схем

Изобретение относится к области очистки и обработки деталей в вакууме на различных этапах технологического процесса, в частности для удаления с поверхности деталей окисных пленок и загрязнений, упрочнения или отпуска приповерхностного слоя обрабатываемой детали, удаления заусенец

Изобретение относится к светотехнике, в частности к способам изготовления рефлекторов из углепластика с высоким коэффициентом зеркального отражения

Изобретение относится к области обработки поверхностей металлов, такой как очистка (например, удаление окалины, оксидированных слоев, загрязнителей и тому подобное) поверхностей, термическая обработка и нанесение покрытий на них

Изобретение относится к технологии получения алмазоподобных пленок и может быть использовано для нанесения твердых, износостойких, химически инертных и аморфных алмазоподобных покрытий толщиной до 59 мкм с высокой адгезией к изделиям

Изобретение относится к режущей пластине и способу ее получения из твердого сплава повышенной прочности и стойкости к пластической деформации, содержащего WC, кубические фазы карбида и/или карбонитрида в связующей фазе на основе Со и/или Ni и имеющего обогащенную связующей фазой поверхностную зону

Изобретение относится к способу обработки металлической поверхности перед нанесением покрытия и может быть использовано, например, перед нанесением твердых износостойких покрытий из нитрида или карбонитрида титана

Изобретение относится к нанесению покрытия на изношенные поверхности деталей машин, например при ремонте коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к области очистки и обработки деталей в вакууме, в частности для удаления с поверхности окалины, окисных пленок, технологических загрязнений и дефектов отливок, упрочнения или отпуска приповерхностного слоя обрабатываемой детали, удаления заусениц и т.д
Наверх