Способ нанесения хромового покрытия

 

Изобретение может быть использовано для защиты поверхности трущихся деталей механизмов. Способ включает осаждение на подложку хромового покрытия электролитическим методом из хромсодержащих растворов в присутствии катализатора, на полученный первый слой дополнительно осаждают хром термической диссоциацией гексакарбонила хрома, толщина дополнительного слоя составляет 5 - 15% от толщины первого слоя покрытия. 1 табл.

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для защиты поверхности трущихся деталей механизмов.

Известен способ нанесения на поверхность изделий (подложку) хромовых покрытий путем термической диссоциации паров гексакарбонила хрома [1]. Способ осуществляют при температуре подложки от 350 до 800oC в вакууме примерно 1 10-1 мм рт. ст. при непрерывной откачке системы. Количество паров карбонила, подаваемого в реактор, регулируется температурой нагрева кристаллического гексакарбонила хрома в сублиматоре и, как правило, находится в интервале от 40 до 80oC. При этих условиях скорость нанесения покрытия составляет от 20 до 150 мкм/ч.

Характерной особенностью таких покрытий является их высокая микротвердость, достигающая величины 1600 кг/мм2.

Однако при осаждении таких покрытий в указанных режимах прочность сцепления их со стальной подложкой оказывается недостаточной и при механической обработке деталей наблюдается образование трещин в покрытиях и частичное их отслоение от подложки.

Известен электролитический способ нанесения хромовых покрытий и, в частности, с использованием высокоскоростных саморегулирующихся хромсодержащих электролитов [2]. Способ осуществляют на базе катализирующих анионов в виде труднорастворимых соединений следующего состава [3], г/л: 1) 250 хромового ангидрида, 5-6 сульфата стронция, 8-10 фторида кальция, сульфатно-фторидного электролита (СФ); 2) 230-250 хромового ангидрида, 18-20 кремнефтористого калия, 8-10 фтористого кальция, фторидно-кремнефторидного электролита (ФКФ).

Процесс проводят при температуре электролита от 40 до 70oC и катодной плотности тока 30-70 А/дм2. В этих условиях получают блестящие хромовые покрытия с небольшими внутренними напряжениями, характеризующими высокую прочность покрытия с подложкой. Однако максимальная микротвердость таких покрытий не превышает 800-900 кг/мм2.

Задачей изобретения является получение покрытий на основе хрома, обладающих высокой микротвердостью при сохранении прочного сцепления покрытия с подложкой. Указанная задача решена предложенным способом нанесения покрытия из саморегулирующихся хромсодержащих электролитов с последующим дополнительным осаждением хрома термической диссоциацией паров карбонила хрома, при этом толщина дополнительного слоя составляет 5-15% от толщины первого слоя.

Способ осуществляется следующим образом. Образец в качестве катода помещается в хромсодержащей электролит определенного состава, включающий катализатор. Осаждение хрома проводят при 50-60oC, плотности тока 60-70 А/дм2. Образец после промывки помещается в вакуумную камеру на графитовый обогреватель. Камеру вакуумируют, образец нагревают до 350-500oC и подают из предварительно нагретого сублиматора пары гексакарбонила хрома. Продолжительность процесса 7-10 мин. На поверхности нагретого образца пары гексакарбонила хрома разлагаются с образованием дополнительного хромового покрытия, при этом толщина дополнительного слоя покрытия составляет 5-15% от толщины первого слоя.

Пример 1. Образец из ст. 3 помещается в качестве катода в сульфатно-фторидный (СФ) электролит состава: 250 г/л хромового ангидрида, 6 г/л сульфата стронция и 8 г/л фторида кальция. Осаждение хрома проводят при температуре электролита 50oC, плотности тока 70 А/дм2 в течение 30 мин.

Образец вынимают из электролита, промывают дистиллированной водой, высушивают, протирают бязью, смоченной этиловым спиртом, и помещают в камеру на графитовый нагреватель. Затем систему вакуумируют до достаточного давления 5 10-2 мм рт. ст. Образец нагревают до 350oC и подают из предварительно нагретого до 40oC сублиматора пары гексакарбонила хрома с помощью вакуума. На поверхности нагретого образца пары гексакарбонила хрома разлагаются с образованием дополнительного покрытия. Остаточное давление в аппарате снижается до 1 10-1 мм рт. ст. Продолжительность процесса 7-10 мин.

Толщину () основного и дополнительного слоев определяют расчетным путем по привесу образца. Толщина слоев составляет соответственно 40 и 3 мкм. Микротвердость (Hc) определяют на приборе ПМТ-3. Микротвердость первого слоя 750 кг/мм2, второго слоя 1400 кг/мм2. Другие примеры приведены в таблице.

Как видно из представленных примеров 1-3, предложенным способом получены хромовые покрытия, обладающие высокой микротвердостью при сохранении прочного сцепления покрытия с подложкой.

Данное изобретение имеет изобретательский уровень, поскольку не было известно, что при нанесении на первый "электролитический" слой хрома дополнительного "карбонильного" слоя могут меняться свойства покрытия в целом, поскольку экспериментально было показано, что система покрытия Cr-Cr (в случае хромовой подложки и Cr-карбонильного слоя покрытия) не обладает прочностью сцепления, что подтверждается примером 4.

В примере 4 покрытие только карбонильным способом на подложку из хрома, полученного металлургическим способом. При этом наблюдается растрескивание полученного покрытия и его частичное отслоение от хромовой подложки. Микротвердость сохранившегося хромового покрытия достаточно высока и составляет 1250 кг/мм2.

Источники информации 1. Сыркин В.Г. Карбонильные металлы. - М.: Металлургия, 1978.

2. Борисов Г.А. Технологический процесс хромирования золотников гидрораспределителей в скоростных саморегулирующихся электролитах /Сб. Совершенствование средств механизации сельского хозяйства нечерноземной зоны. - Челябинск, ЧИМЭСХ, 1981, с. 46.

3. Юрьев Л. И., Козлов И.П., Борисов Г.А. Физико-механические свойства электролитического хрома, полученного из саморегулирующихся электролитов /Сб. Ремонт машин и технических металлов. - М.: МИИСХП, 1975, с. 43.

Формула изобретения

Способ нанесения хромового покрытия на подложку электролитическим осаждением из хромсодержащих растворов в присутствии катализатора, отличающийся тем, что на полученный первый слой покрытия проводят дополнительное осаждение хрома термической диссоциацией паров гексакарбонила хрома, при этом толщина дополнительного слоя составляет 5 - 15% от толщины первого слоя покрытия.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области сверхпроводимости и может быть использовано при изготовлении высокотемпературных сверхпроводящих проводов и других сверхпроводников, которые могут найти применение в вычислительной технике, радиотехнике, энергетике

Изобретение относится к получению многослойных металлических материалов и может быть использовано в производстве коррозионно-стойких и противообрастающих материалов для судов, стационарных и плавучих сооружений и конструкций

Изобретение относится к фрикционной накладке для дисковых тормозов, в особенности для автомобильных и рельсовых транспортных средств, которая выполнена из одной или нескольких частей и состоит из нанесенного на несущую пластину или лист блока из прессованного фрикционного материала, причем несущая пластина на стороне блока фрикционного материала имеет нанесенный спеканием несущий слой из отдельных прочно сцепляющихся с блоком фрикционного материала фасонных выступов с расширением к вершине, и блок фрикционного материала, напрессованный на несущий слой крепится на нем с заполнением выемок отдельных фасонных выступов

Изобретение относится к области получения слоистых композиционных покрытий и может быть использовано в машиностроении и других отраслях промышленности для увеличения износостойкости трущихся поверхностей изделий

Изобретение относится к технологии производства металлического никеля, в частности металлических никелевых лент, и может быть использовано в цветной металлургии, электротехнике, машиностроении и т.д
Изобретение относится к способам изготовления металлических изделий сложной формы, преимущественно литьевых пресс-форм и штампов, которые могут быть использованы в различных областях техники для изготовления, например, деталей из пластмасс, резины и т.п

Изобретение относится к газофазному оса}кдению железных покрытий и может быть использовано для анги:* коррозионной защиты различных маиин и механизмов

Изобретение относится к нанесению металлических, в частности технециевых, покрытий путем термического разложения паров карбонильных соединений технеция на нагретой поверхности и может быть использовано в машиностроении при создании конструкций, эксплуатируемых в морской воде, для защиты их от биологического обрастания, а также в радиационной технике при создании радиоактивных источников -излучения

Изобретение относится к области нанесения металлических покрытий, в частности технециевых, путем термического разложения паров карбонильного соединения металла

Изобретение относится к области нанесения металлических покрытий на частицы порошков абразивных материалов, например алмаза, нитрида бора, для изготовления из них различных инструментов

Изобретение относится к технологии получения металлизированных тканых и нетканых материалов и может быть использовано для изготовления защитной одежды от магнитного излучения и статического электричества, для изготовления декоративных и отделочных материалов

Изобретение относится к химическому паровому осаждению, в частности к устройству для осаждения газообразных карбонилов металлов на подложку, и может найти применение в различных отраслях машиностроения и металлургии

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к формированию защитных покрытий из газовой фазы на изделиях сложной конфигурации при термическом разложении паров тетракарбонила никеля на защищаемой поверхности, и может найти применение для металлизации как металлических, так и неметаллических деталей с повышенной хрупкостью

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к формированию защитных покрытий, и может найти применение для металлизации деталей, полученных как с помощью металлообработки, так и порошковой металлургией
Наверх