Покрытые диборидом прессующие поверхности для износостойкого слоистого пластика и изготовление прессующих поверхностей

 

Изобретение предназначено для получения декоративных поверхностей из пластика с сильным блеском. Плита пресса для получения декоративного слоистого пластика из пропитанной смолой бумаги имеет плоские прессующие поверхности с износостойким покрытием из диборидов гафния, молибдена, тантала, титана, вольфрама, ванадия или циркония или их смесей. С плоских прессующих поверхностей удаляют загрязнения. Покрытие получают планарным магнетронным распылением до твердости по Виккерсу не менее 2000. Толщина диборидного покрытия 3-6 мкм. Слоистый пластик, спрессованный этими прессующими поверхностями, полностью сохраняет цвет, блеск и внешний вид. 4 с. и 20 з.п.ф-лы, 5 табл.

Данное изобретение относится к снабженным покрытием, износостойким прессовым плитам, используемым для изготовления износостойкого декоративного слоистого пластика, к покрытию прессовых плит и к изготовлению слоистого пластика с помощью таких плит. Мелкие твердые частицы, например, частицы глинозема, на подвергаемой прессованию поверхности износостойкого декоративного слоистого пластика могут поцарапать плиты пресса, что приведет к снижению качества слоистого пластика, который затем изготавливают с помощью плиты пресса. Плиты пресса по данному изобретению особенно пригодны для изготовления износостойкого декоративного слоистого пластика с сильным блеском.

При производстве декоративного слоистого пластика слои пропитанной смолой бумаги прессуют между плитами пресса в таких условиях по температуре и давлению, чтобы отвердить смолу и связать слои вместе. Плита пресса с сильным блеском обеспечивает получение поверхности слоистого пластика с сильным блеском. Текстурированная поверхность позволяет получить текстурированную поверхность слоистого пластика. Плиты пресса должны быть однородными, так чтобы были сведены к минимуму даже микроскопические неоднородности. Качество полированной плиты пресса с сильным блеском можно определить путем рассматривания отраженных изображений на ее поверхности и обследования отраженных изображений на оптические отклонения. Мелкие твердые частицы на поверхности слоистого пластика вызывают микроскопические царапины плит пресса из нержавеющей стали, которые обычно используют в производстве декоративного слоистого пластика, разрушая таким образом микроскопическую доводку плиты пресса. Плиты пресса также могут быть поцарапаны оборудованием для работы с ними и продуктами износа прессового оборудования или материалов, используемых при изготовлении слоистого пластика (патент США 5,244,375, выданный Laurence).

Покрытый меламиновой смолой декоративный слоистый пластик прессуют при температурах примерно 230-310oF (110-155oC) и давлениях примерно 300-2000 фунт/кв. дюйм (20-136 бар) и предпочтительно при примерно 750-1500 фунт/кв. дюйм (51-102 бар). Нагрев до этих температур и охлаждение до комнатной температуры приводит к значительному расширению и сжатию слоистого пластика и плиты пресса. Расширение и сжатие слоистого пластика и плиты пресса будут неодинаковыми, что приводит к движению мелких твердых частиц с прессуемой поверхности слоистого пластика по плите пресса.

В публикации стандартов National Electrical Manufacturers Association (NEMA) (Национальная Ассоциация Производителей Электротоваров) N LD 3 говорится о том, что слоистый пластик с блестящей отделкой имеет блеск 7-100+. Сообщается о том, что слоистый пластик с текстурированной отделкой и сильным блеском имеет блеск 21-40. В качестве стандарта NEMA 3.13.2 для калибровки блескомера с отражением света под углом 60o описано черное стекло с блеском, измеренным под углом 60o, равным (941)o.

Даже такие неоднородности на плитах пресса с сильным блеском, которые можно видеть только в микроскоп, могут придать поверхности слоистого пластика с сильным блеском видимые поверхностные дефекты. Любое процарапывание плит пресса с сильным блеском приводит к видимым поверхностным дефектам на поверхностях слоистого пластика с сильным блеском и снижает уровень блеска.

Мелкие твердые частицы на декоративной поверхности слоистого пластика придают ему высокую износостойкость, что является желательным свойством слоистого пластика с коммерческой точки зрения. При изготовлении декоративного слоистого пластика в качестве твердых мелких частиц обычно используют частицы глинозема. Твердость глинозема по Виккерсу, которая составляет 1800-2000, приведена в книге "Tribology: Friction and wear of Engineering Materials" (Трибология: Трение и износ конструкционных материалов), 1. М. Hutchings, CRC Press, 1992. Пригодный диапазон размера частиц составляет от примерно 10 до примерно 75 микрон. Предпочтительны мелкие твердые частицы [размера] около 25-60 микрон. Оптимальная износостойкость достигается при размерах частиц в интервале примерно 40-60 микрон (Lane и др., патент США 3,798,111).

Сообщается, что глинозем с максимальным размером частиц 9 микрон эффективен для создания износостойкой поверхности блестящего декоративного слоистого пластика. Износостойкость определяется как стойкость блестящего слоистого пластика в отношении потери блеска, когда поверхность слоистого пластика подвергается абразивным воздействиям скользящих объектов. Принято, что конечный слоистый пластик, который не удовлетворяет требованиям по NEMA LD 3.01, является износостойким. Однако обнаружено, что блестящие плиты пресса по существу не подвергаются повреждению царапинами, если поддерживается размер мелких твердых частиц менее 9 микрон (Lex и др., патент США 4,971,855).

Известно использование для изготовления декоративного слоистого пластика с сильным блеском плиты пресса из нержавеющей стали 410, упрочненной азотированием. После прессования 100 листов слоистого пластика с сильным блеском с мелкими твердыми частицами [размера] 6 и 15 микрон сохранялся хороший - очень хороший блеск прессованного слоистого пластика. Азотированная плита пресса, подвергнутая воздействию мелких твердых частиц [размера] 6 микрон была повторно отполирована кругом через 243 цикла, что приводило к приемлемому качеству слоистого пластика в течение еще по меньшей мере 103 циклов. Азотированные плиты пресса, подвергнутые воздействию мелких твердых частиц размером 30 микрон, проявляли ограниченную долговечность. Сообщается, что плита пресса из нержавеющей стали 410, использованная для азотирования, имела твердость по Роквеллу, шкале "С", 38-45, и что азотированная поверхность имела твердость по Роквеллу, шкале "С", 60-70. Эквивалентная твердость нержавеющей стали 410 по Виккерсу составляет примерно 370-440, на основе таблицы перевода, опубликованной в "Metals Handbook, Mechanical Testing" (Справочник по металлам, механическое испытание), т. 8, 9 изд., ASM. 1985. Эквивалентная твердость азотированной нержавеющей стали 410 по Виккерсу составляет примерно 500-1000, на основе таблицы перевода, опубликованной в "Metals Handbook, Mechanical Testing" (Справочник по металлам, механическое испытание), т. 8, 9 изд. , ASM. 1985 (Laurence, патент США 5,244,375).

Слоистый пластик, имеющий на своей поверхности глинозем со средним размером частиц 35 микрон (верхний слой покрытия PGA 822, доступный в продаже от Mead Corporation), прессовали с помощью плит пресса с сильным блеском, покрытых нитридом титана. После десяти прессований покрытые нитридом титана плиты пресса имели около 15 царапин на квадратный сантиметр. Контрольная плита пресса из нержавеющей стали 410 имела около 500 царапин на квадратный сантиметр. Твердость нитрида титана по Виккерсу приведена в "Tribology: Friction and wear of Engineering Materials" (Трибология: Трение и износ конструкционных материалов) 1. М. Hutchings, CRC Press, 1992, и составляет 1200-2000.

Контрольная плита пресса и плита пресса, покрытая нитридом титана, были вырезаны из одной и той же прессующей плиты из нержавеющей стали. Царапины были видны в оптический микроскоп при увеличении 40Х. Нитрид титана наносили на плиты пресса из нержавеющей стали с сильным блеском в установке нанесения покрытия с магнетронным распылением. Применение установки нанесения покрытия с магнетронным распылением для нанесения покрытия из нитрида титана описано в "Multi-Cathode Unbalanced Magnetron Sputtering Systems" (Системы распыления с помощью многокатодного несбалансированного магнетрона), Sproul, Surface and coating technology, 49 (1991). Применение системы нанесения покрытия с магнетронным распылением для очистки поверхности, которую нужно покрыть, описано в "A New Sputter Cleaning System for Metallic Substrates" (Новая система очистки с распылением для металлических подложек), Schiller и др. Thin Solid Films, 33 (1976).

Кроме того, цвет слоистого пластика, спрессованного с помощью покрытой нитридом титана плиты пресса, отличался от цвета слоистого пластика, спрессованного с помощью контрольной плиты пресса. Цветовой контраст по ASTM D 2244 в сравнении со стандартом, который меньше (0.5) E принимается как приемлемое соответствие цвета стандарту. Цветовой контраст по ASTM D 2244 между стандартом и слоистым пластиком, спрессованным с помощью покрытой нитридом титана плиты пресса, был больше (0.5) E. Покрытая нитридом титана плита пресса и спрессованный на ней слоистый пластик имели бронзовый внешний вид. Контрольная плита пресса и спрессованный на ней слоистый пластик не имели бронзового внешнего вида. Слоистый пластик, спрессованный с помощью контрольной плиты пресса, имел цветовой контраст по ASTM D 2244 менее (0.5) E в сравнении со стандартом.

Режущие инструменты на основе железа покрывают напылением 2-6 микронами диборида титана. Напыление осуществляют в аргоновом или криптоновом пучке ионов, ускоренных до 1300-1800 Вольт, в качестве источника ионов с широким пучком. Мишень из диборида титана расположена как катод. Инструмент нагревают до примерно 200oC (392oF), Напыление осуществляют при вакууме примерно 4-6 миллиТорр. Диборид титана обладает исключительно большой величиной микротвердости по Виккерсу, обычно около 3600, которая не только значительно выше, чем та же величина для других боридов, но и существенно выше, чем таковая для других карбидов или нитридов. Диборид титана также отличается своей большой плотностью, например, 88% от теоретической плотности, низким удельным сопротивлением, составляющим 30 микроом сантиметр, высокой прочностью около 40,000 фунт/кв. дюйм (275.79 кПа) и коэффициентом теплового расширения, который составляет около 8.110-6 в температурном диапазоне 20-800oC (68-1472oF) (Moskowitz и др., патент США 4,820,392).

Контрольные условия для покрытия напылением описаны в "Influence of Appartus Geometry and Deposition Conditions on the Structure and Topography of Thick Sputtered Coatings" (Влияние геометрии аппаратуры и условий осаждения на структуру и топографию толстых напыленных покрытий), Thornton, Journal of Vacuum Science Technology, т. 11, N 4 (июль/август 1974) и в "Sputtering" (Напыление), Thornton и др., Metals Handbook (Справочник по металлам), девятое издание, American Society for Metals, Metal Park, Ohio, 44073, т. 5, стр. 412-416 (1982).

Существует потребность в твердом покрытии на плитах пресса, непрерывной ленте и других прессующих поверхностях, которое придает цвет слоистому пластику, имеющему цветовой контраст по ASTM D 2244 в сравнении со стандартом менее (0.5) E. Есть потребность в покрытии, которое можно наносить на прессующую поверхность без изменения внешнего вида отделки на прессуемой поверхности. Существует потребность в прессующей поверхности, которая не царапается при использовании для прессования слоистого пластика, покрытого частицами глинозема размером более 10 микрон и, предпочтительно, более 25 микрон. Также существует потребность в прессующей поверхности, которая не царапается при использовании для прессования слоистого материала с сильным блеском, с блеском по блескомеру с отражением света под углом 60o по ASTM 2457 большим, чем 70, когда поверхность слоистого пластика покрыта частицами глинозема размером 25-60 микрон.

В настоящее время известно, что цвет, блеск и внешний вид поверхности слоистого пластика, изготовленного с помощью прессующих поверхностей, покрытых диборидами, выбранными из группы, состоящей из диборида гафния, диборида молибдена, диборида тантала, диборида титана, диборида вольфрама, диборида ванадия или диборида циркония, или их смесей, по существу такие же, как цвет и блеск слоистого пластика, изготовленного с помощью прессующих поверхностей перед нанесением покрытия. Предпочтительными диборидами для покрывания поверхностей для прессования слоистых пластиков являются диборид титана или диборид циркония. Наиболее предпочтительным диборидом для покрытия поверхностей для прессования слоистых пластиков является диборид титана. Диборид титана более часто используется в промышленности для покрытия поверхностей, чем другие представители диборидов по данному изобретению, так как его можно нанести напылением в установке с магнетронным распылением при большей скорости осаждения.

Диборидное покрытие по данному изобретению можно нанести на поверхности для прессования слоистых пластиков для получения твердости по Виккерсу по меньшей мере 2000 и, предпочтительно, по меньшей мере 2200, которая достаточна для прессования слоистого пластика с частицами глинозема размером 25 - 60 или более микрон на прессуемой поверхности слоистого пластика, без процарапывания. Покрытие [размером] около 3 микрон имеет достаточную твердость для того, чтобы противостоять образованию царапин частицами глинозема на прессуемой поверхности слоистого пластика. Твердость покрытия может регулироваться в установке нанесения покрытия с планотронным распылением специалистами по использованию этих систем.

Диборидное покрытие, согласно данному изобретению, можно нанести на прессующую поверхность с прочностью связывания, достаточной для применения при прессовании слоистого пластика, формуемого при повышенном давлении. При этом достаточна минимальная прочность сцепления 1.6 и предпочтительно 1.8 килограмм-сила (кгс), определяемая испытанием на прочность сцепления с процарапыванием алмазом. Диборидные покрытия [толщины] более 6 микрон могут иметь меньшие прочности сцепления вследствие напряжений, образуемых во время нанесения покрытия.

Связывание диборидного покрытия по данному изобретению с прессующей поверхностью повышается путем тщательной очистки прессующей поверхности перед ее введением в установку нанесения покрытия с магнетронным распылением. Кроме того, связывание повышается путем травления прессующей поверхности с помощью установки нанесения покрытия с магнетронным распылением перед нанесением покрытия из диборида титана. Очистку, анодное травление, катодное травление и травление с использованием радиочастот (РЧ) можно осуществить методами, известными специалистам по использованию системы нанесения покрытия с магнетронным распылением. Было обнаружено, что слой титана, нанесенный непосредственно на прессующую поверхность перед нанесением диборидного покрытия по данному изобретению, дополнительно увеличивает связывание диборида. Улучшение связывания путем очистки, травления и применения промежуточного слоя между покрытием и подложкой известны специалистам по использованию систем нанесения покрытий с магнетронным распылением.

Черный слоистый пластик с сильным блеском, формуемый при повышенном давлении, прессовали с помощью покрытых диборидом титана плит пресса, приведенных в табл. 1. Эти плиты пресса были отшлифованы для придания слоистому пластику блеска по блескомеру с отражением света под углом 60o по ASTM D 2457, равного 100, перед нанесением покрытия из диборида титана. Цветовой контраст по ASTM D 2244 между стандартом и слоистым пластиком, спрессованным с помощью покрытых диборидом титана плит пресса, приведенных в табл. 1, составлял менее (0.5) E. Разницы в блеске и цвете из табл. 1 являются средними для измерений 10 слоистых пластиков (см. табл. 1 в конце описания).

Кроме того, плиту пресса с сильным блеском 3000-2 и контрольную плиту пресса использовали при прессовании 760 листов черного слоистого пластика с сильным блеском, формуемого при повышенном давлении, содержащего на его прессуемой поверхности частицы глинозема среднего размера 35 микрон. Слоистый пластик прессовали этими плитами при примерно 1000 фунт/кв. дюйм (68 бар) и 280oF (138oC). Подвергаемая прессованию поверхность слоистого пластика являлась доступным в продаже покровным листом с мелкими твердыми частицами глинозема размером 35 микрон (PGA 822 от Mead). Плиту пресса 3000-2 и контрольную плиту пресса вырезали из плиты пресса с сильным блеском из нержавеющей стали 410, которую шлифовали для придания слоистому пластику блеска по блескомеру с отражением света под углом 60o по ASTM D S457 около 100. Плита пресса 3000-2 и контрольная плита пресса имели размер около 12 дюймов (30.5 см) по одной стороне и 11 дюймов (27.9 см) по другой стороне. Плита пресса 3000-2 была покрыта примерно пятью микронами диборида титана в установке нанесения покрытия с магнетронным распылением. Покрытие из диборида титана наносили за 17 циклов сканирования, при нанесении примерно 3000 Ангстрем диборида титана на цикл сканирования. Другая плита использовалась как контрольная.

Первый лист черного слоистого пластика с сильным блеском, имеющего на своей прессуемой поверхности частицы глинозема среднего размера 35 микрон, спрессованный с помощью контрольной плиты пресса, имел цветовой контраст по ASTM D 2244 около (0.25) E в сравнении со стандартом. Первый лист черного слоистого пластика с сильным блеском, спрессованный с помощью плиты пресса 3000-2, имел цветовой контраст по ASTM D 2244 около (0.15) E в сравнении со стандартом.

Первый лист черного слоистого пластика, спрессованного с помощью контрольной плиты пресса, имел блеск по блескомеру с отражением света под углом 60o по ASTM D 2457 около 100. 760-й лист черного слоистого пластика, спрессованного с помощью контрольной плиты пресса, имел блеск по блескомеру с отражением света под углом 60o по ASTM D 2457 менее 70. Контрольная плита пресса придала черному слоистому пластику блеск по блескомеру с отражением света под углом 60o менее 90, после того как с ее помощью было спрессовано около 160 листов. Полагается, что слоистый пластик с блеском по блескомеру с отражением света под углом 60o менее 90 не является коммерчески приемлемым как слоистый пластик с большим блеском.

Эти 760 листов черного слоистого пластика, спрессованного с помощью плиты пресса 3000-2, имели блеск по блескомеру с отражением света под углом 60o по ASTM D 2457 около 100. Плиту пресса 3000-2 рассматривали под микроскопом на наличие царапин после прессования этих 760 листов черного слоистого пластика, и не было обнаружено ни одной из них. Контрольная плита пресса была сильно поцарапана.

Не было обнаружено никаких отличий во внешнем виде поверхности слоистого пластика, спрессованного с помощью приведенных в табл. 1 плит пресса и контрольных плит пресса.

Диборид титана наносили на плиту пресса с сильным блеском в установке нанесения покрытия с магнетронным распылением при нескольких условиях. Также полагается, что покрытие толщиной по меньшей мере 3 микрона необходимо для достижения твердости по Виккерсу по меньшей мере 2000, и что адгезия уменьшается при толщинах покрытия 6 или более микрон. Как известно специалистам, твердость и адгезию можно регулировать посредством изменения давления и температуры, при которых плиты пресса покрывают диборидами по данному изобретению, и мощности (Ампер х Вольт), используемой при нанесении диборидов по данному изобретению на плиты пресса.

Текстурированную плиту пресса, покрытую диборидом титана, далее называемую "Плитой пресса 3000-3", и контрольную плиту пресса использовали для прессования более 450 листов черного текстурированного слоистого пластика с сильным блеском, имеющего на его прессуемой поверхности частицы глинозема среднего размера 35 микрон. Это слоистый пластик прессовали при примерно 1000 фунт/кв. дюйм (68 бар) и 280oF (138oC). Плиту пресса 3000-3 и контрольную плиту пресса вырезали из текстурированной плиты пресса из нержавеющей стали 630, которая была отшлифована для придания слоистому пластику блеска по блескомеру с отражением света под углом 60o по ASTM D 2457, равного примерно 10. Плита пресса 3000-3 и контрольная плита пресса имели размер примерно 12 дюймов (30.48 см) по каждой из сторон. Плита пресса 3000-3 была покрыта примерно 6 микронами диборида титана в установке нанесения покрытия с магнетронным распылением. Покрытие из диборида титана наносили за 20 циклов сканирования при нанесении примерно 3000 Ангстрем диборида титана на цикл сканирования.

Первый лист этого черного текстурированного слоистого пластика, спрессованного с помощью контрольной плиты пресса, имел цветовой контраст по ASTM D 2244 около (0.22) E в сравнении со стандартом. Черный слоистый пластик с сильным блеском, спрессованный с помощью плиты пресса 3000-3, имел цветовой контраст по ASTM D 2244 около (0.08) E в сравнении со стандартом.

Первый лист этого черного слоистого пластика, спрессованного с помощью контрольной плиты пресса, имел блеск по блескомеру с отражением света под углом 60o по ASTM D 2457 около 9.5. 450-й лист этого черного слоистого пластика, спрессованного с помощью контрольной плиты пресса, имел блеск по блескомеру с отражением света под углом 60o по ASTM D 2457 около 8. Этот черный слоистый пластик, спрессованный с помощью плиты пресса 3000-3, имел блеск по блескомеру с отражением света под углом 60o по ASTM D 2457 около 10.

Не было обнаружено никаких отличий во внешнем виде слоистого пластика, спрессованного с помощью плиты пресса 3000-3 и контрольной плиты пресса.

Плиты пресса из табл. 1 и плиту пресса 3000-3 очищали, а затем травили в условиях воздействия радиочастот в установке нанесения покрытия с планотронным распылением. После этого данные плиты покрыли диборидом титана в установке нанесения покрытий с магнетронным распылением при следующих усредненных условиях (см. табл. 2 в конце описания).

Были изготовлены три плиты пресса с сильным блеском, согласно настоящему изобретению, размером примерно 4 фута (1.219 м) на 8 футов (2.438 м). Эти плиты пресса названы как плиты пресса 3-1, 3-2 и 3-3. Эти плиты пресса были покрыты диборидом титана напылением в условиях разряда в планотроне.

Плиты пресса 3-1, 3-2 и 3-3 подвергали анодному травлению, а затем покрывали титаном и диборидом титана в установке нанесения покрытия с планотронным распылением при следующих усредненных условиях. Эти плиты пресса химически очищали перед помещением в установку нанесения покрытия напылением. Температура этих плит пресса во время травления и нанесения покрытия была около 300oF (149oC). Эти плиты пресса не коробились при данной температуре (см. табл. 3 в конце описания).

Плиту пресса 3-3 использовали для прессования более 1200 листов черного слоистого пластика с сильным блеском, формуемого при повышенном давлении, содержащих на их прессуемых поверхностях частицы глинозема со средним размером 35 микрон. Плиты пресса 3-3 рассматривали на наличие царапин после прессования этих 1200 листов слоистого пластика, и не было обнаружено ни одной из них. Покрытие из диборида титана на плитах пресса 3-1 и 3-2 отделялись от подложки из нержавеющей стали после прессования менее 100 листов слоистого пластика.

Покрытую диборидом циркония плиту пресса с сильным блеском по данному изобретению и контрольную плиту пресса использовали при прессовании 10 листов черного слоистого пластика с сильным блеском. Этот слоистый пластик имел цветовой контраст по ASTM D 2244 примерно (0.26) E в сравнении со стандартом и блеск по блескомеру с отражением света под углом 60o по ASTM D 2457 около 100. Не было обнаружено никаких различий во внешнем виде поверхности слоистого пластика, спрессованного с помощью покрытых цирконием и контрольных плит пресса.

Покрытую диборидом циркония плиту пресса с сильным блеском по данному изобретению использовали при прессовании 10 листов черного слоистого пластика с сильным блеском, имеющего на прессуемой поверхности частицы глинозема со средним размером 35 микрон. Слоистый пластик прессовали при примерно 1000 фунт/кв. дюйм (68 бар) и 280oF (138oC). Прессуемой поверхностью слоистого пластика является доступный в продаже покровный лист с мелкими твердыми частицами глинозема размером 35 микрон (PGA 822 от Mead). На этой плите пресса не было обнаружено ни одной царапины после прессования этих 10 листов слоистого пластика.

Эту покрытую диборидом циркония плиту пресса вырезали из плиты пресса с сильным блеском из нержавеющей стали 410, имеющей показатель по ASTM D 2457, который был доведен до того, чтобы придать слоистому пластику блеск по блескомеру с отражением света под углом 60o, равный примерно 100. Из данной плиты пресса были вырезаны две плиты пресса с размером каждой стороны примерно 12 дюймов (30.48 см). Одна из них была покрыта примерно 5 микронами диборида циркония в установке нанесения покрытия с планарным магнетронным распылением. Перед нанесением покрытия из диборида титана эту плиту пресса подвергали травлению в условиях воздействия радиочастот в течение примерно 15 минут. 6-микронное покрытие из диборида циркония наносили за 15 циклов сканирования, нанося около 4000 Ангстрем диборида циркония за один цикл сканирования в системе нанесения покрытия с планарным магнетронным распылением, при следующих усредненных условиях: Очистка химическая очистка - протирание этанолом, трихлорэтаном и ацетоном физическая очистка - продувание над плитой пресса азота в течение 5 минут Условия радиочастотного травления газовая среда - аргон скорость сканирования, дюйм/мин (см/мин) - 1 (2.54) мТорр - 10 мА/ кв.дюйм (мА/ кв. см) - 3.5 (0.54) кВ - 0.75
кВ - 0.4
Условия покрывания диборидом циркония
газовая среда - аргон
скорость сканирования, дюйм/мин (см/мин) - 1 (2.54)
мТорр - 7
мА/кв.дюйм (мА/кв.см) - 56 (9)
Черный слоистый пластик прессовали с помощью плит пресса размером 6 х 6 дюймов (15.24 х 15.24 см), покрытых нитридом титана в системе нанесения покрытия с магнетронным распылением. Результаты испытаний, приведенные в табл. 3, являются усредненными результатами для прессования пяти листов слоистого пластика каждой плитой пресса.

Блеск слоистого пластика, спрессованного с помощью плиты пресса, покрытой нитридом титана, был меньше блеска слоистого пластика, спрессованного с помощью контрольной плиты пресса. Цвет слоистого пластика, спрессованного с помощью плиты пресса, покрытой нитридом титана, значительно отличался от цвета слоистого пластика, спрессованного с помощью контрольной плиты пресса без покрытия. Плиты пресса, покрытые нитридом титана, и слоистый пластик, спрессованный с помощью плит пресса с покрытием из нитрида титана, имели бронзовый внешний вид.

Черный слоистый пластик прессовали с помощью плит пресса размером 6 х 6 дюймов (15.24 х 15.24 см), покрытых нитридом ниобия, в системе нанесения покрытия с магнетронным распылением. Результаты испытаний, приведенные в табл. 4, являются усредненными результатами для прессования пяти листов слоистого пластика каждой плитой пресса.

Блеск слоистого пластика, спрессованного с помощью плит пресса, покрытых нитридом ниобия, был меньше, чем блеск слоистого пластика, спрессованного с помощью плиты пресса перед ее покрытием. Цвет слоистого пластика, спрессованного с помощью плит пресса, покрытых нитридом ниобия, значительно отличался от цвета слоистого пластика, спрессованного с помощью плит пресса перед их покрытием.

Черный слоистый пластик прессовали с помощью плит пресса размером 6 х 6 дюймов (15.24 х 15.24 см), покрытых алмазоподобным покрытием в системе нанесения покрытия с магнетронным распылением. Слоистый пластик прилипал к плите пресса с алмазоподобным покрытием и разрушался, когда его удаляли.

Хотя приведенные варианты осуществления изобретения были описаны конкретно, понятно то, что специалистам будут очевидны его различные другие модификации, и они смогут легко реализовать их без отклонения от сущности и объема изобретения. Соответственно, не предполагается, что объем прилагаемой формулы изобретения будет ограничен представленными здесь примерами и описаниями, а формулу изобретения скорее следует рассматривать как охватывающую все признаки патентной новизны, которые присутствуют в настоящем изобретении, включая все признаки, которые специалисты в области техники, относящейся к данному изобретению, рассматривали бы как эквиваленты.


Формула изобретения

1. Плоская прессующая поверхность для получения слоистого пластика из пропитанной смолой бумаги, включающая износостойкое покрытие, отличающаяся тем, что в качестве покрытия использованы дибориды, выбранные из группы, состоящей из диборида гафния, молибдена, тантала, титана, вольфрама, ванадия или циркония или их смесей, полученные в установке нанесения покрытий с планарным магнетронным распылением до твердости по Виккерсу, равной по меньшей мере 2000.

2. Поверхность по п.1, отличающаяся тем, что поверхность покрыта диборидами в установке нанесения покрытий с планарным магнетронным распылением до твердости по Виккерсу, равной по меньшей мере 2200.

3. Поверхность по п.1, отличающаяся тем, что поверхность покрыта диборидами, выбранными из группы, состоящей из диборида титана или диборида циркония, или из их смесей.

4. Поверхность по п.1, отличающаяся тем, что поверхность покрыта диборидом титана.

5. Поверхность по п.1, отличающаяся тем, что поверхность сначала покрыта титаном в установке нанесения покрытий с планарным магнетронным распылением, а затем покрыта диборидами.

6. Поверхность по п.1, отличающаяся тем, что диборидное покрытие имеет толщину по меньшей мере 3 мкм.

7. Поверхность по п.1, отличающаяся тем, что диборидное покрытие имеет толщину не более 6 мкм.

8. Плита пресса, имеющая плоские прессующие поверхности с износостойким покрытием для получения декоративного слоистого пластика из пропитанной смолой бумаги, отличающаяся тем, что в качестве покрытия использован диборид титана, полученный в установке нанесения покрытий с планарным магнетронным распылением, до твердости по Виккерсу, равной по меньшей мере 2000.

9. Плита по п.1, отличающаяся тем, что плоские поверхности покрыты диборидом титана в установке нанесения покрытий с планарным магнетронным распылением, до твердости по Виккерсу, равной по меньшей мере 2200.

10. Плита по п.8, отличающаяся тем, что плоские поверхности сначала покрыты титаном в установке нанесения покрытий с планарным магнетронным распылением, а затем покрыты диборидом титана.

11. Плита по п.8, отличающаяся тем, что покрытие из диборида титана имеет толщину по меньшей мере 3 мкм.

12. Плита по п.8, отличающаяся тем, что покрытие из диборида титана имеет толщину не более 6 мкм.

13. Способ изготовления плоской прессующей поверхности для получения декоративного слоистого пластика из пропитанной смолой бумаги, включающий желаемую отделку плоской прессующей поверхности, удаление с нее загрязнений и нанесение износостойкого покрытия, отличающийся тем, что в качестве покрытия используют дибориды, выбранные из группы, состоящей из диборида гафния, молибдена, тантала, титана, вольфрама, ванадия или циркония, или их смесей и получают его планарным магнетронным распылением до твердости по Виккерсу, равной по меньшей мере 2000.

14. Способ по п.13, отличающийся тем, что поверхность покрывают диборидами нанесением покрытий планарным магнетронным распылением до твердости по Виккерсу, равной по меньшей мере 2200.

15. Способ по п.13, отличающийся тем, что поверхность покрывают диборидами, выбранными из группы, состоящей из диборида титана или диборида циркония, или из их смесей.

16. Способ по п.13, отличающийся тем, что поверхность покрывают диборидом титана.

17. Способ по п.13, отличающийся тем, что поверхность сначала покрывают титаном нанесением покрытия планарным магнетронным распылением, а затем покрывают диборидами.

18. Способ по п.13, отличающийся тем, что диборидное покрытие наносят толщиной по меньшей мере 3 мкм.

19. Способ по п.13, отличающийся тем, что диборидное покрытие наносят толщиной не более 6 мкм.

20. Способ изготовления плиты пресса, имеющей плоские прессующие поверхности с износостойким покрытием для получения декоративного слоистого пластика из пропитанной смолой бумаги, включающий желаемую отделку прессующих поверхностей, удаление с них загрязнений и нанесение износостойкого покрытия, отличающийся тем, что в качестве покрытия используют диборид титана и получают его планарным магнетронным распылением до твердости по Виккерсу, равной по меньшей мере 2000.

21. Способ по п.20, отличающийся тем, что плоские поверхности покрывают диборидом титана до твердости по Виккерсу, равной по меньшей мере 2200.

22. Способ по п.20, отличающийся тем, что плоские поверхности сначала покрывают титаном путем нанесения покрытия планарным магнетронным распылением, а затем покрывают диборидом титана.

23. Способ по п.20, отличающийся тем, что покрытие из диборида титана наносят толщиной по меньшей мере 3 мкм.

24. Способ по п.20, отличающийся тем, что покрытие из диборида титана наносят толщиной не более 6 мкм.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8

MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 28.08.2009

Извещение опубликовано: 20.07.2010        БИ: 20/2010




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрофизике, в частности к системам, служащим для получения потоков частиц, используемых, например, для вакуумного нанесения тонких пленок

Изобретение относится к области тонкопленочной технологии и предназначено для использования в микроэлектронике и интегральной оптике
Изобретение относится к области нанесения покрытий, в частности к магнетронному распылению электропроводящих покрытий в среде реактивных газов, и может быть использовано для получения прозрачных электродов и прозрачных электрообогревательных элементов

Изобретение относится к рентгеновской оптике, в частности, к устройствам для отражения, поворота, деления, фокусировки и монохроматизации потока рентгеновского излучения и может быть использовано для проведения процессов рентгеновкой литографии, рентгеновской микроскопии, рентгеновской спектроскопии, а также в астрономии, физике, биологии, медицине и других областях технике, где используется рентгеновское излучение

Изобретение относится к области покрытия металлических материалов, а также других материалов металлическими и диэлектрическими материалами и может быть использовано при разработке устройств для вакуумного нанесения покрытий методом магнетронного распыления, а более конкретно магнитных систем планарного магнетрона в установках вакуумного нанесения покрытия на различные подложки, в том числе на полимерные пленки

Изобретение относится к технологии получения вакуумных покрытий и может быть использовано при нанесении защитных, износостойких и декоративных покрытий, в частности на керамические и стеклянные облицовочные плитки

Изобретение относится к изготовлению легковесных изделий, применяемых в качестве блоков плавучести в глубоководных технических средствах

Изобретение относится к поточно изготавливаемым, заполненным наполнителем профилям, полученным процессом изготовления одноосноориентированного композиционного материала, и устройству для изготовления таких профилей

Изобретение относится к методам локального рентгеноспектрального анализа и может быть использовано в электронно-зондовом микроанализе

Изобретение относится к декоративным слоистым материалам, имеющим два поверхностных покрытия из разнородных слоистых смол, и к способам получения таких слоистых материалов

Изобретение относится к листам с орнаментом, применяемым при производстве декоративных слоистых материалов, к декоративным слоистым материалам, пригодным для верхних частей торговых столов и прилавков, стенных панелей, отделки поверхностей полов, верхних частей письменных столов, в особенности к слоистым материалам, получаемым с помощью высокого давления, и к способам изготовления листов с орнаментом и слоистых материалов

Изобретение относится к технологии изготовления сложнопрофильных изделий из композиционных материалов методом непрерывной автоматизированной намотки, преимущественно неосесимметричных аэродинамических силовых элементов конструкции типа крыльев самолета, лопастей вертолета, воздушных и водяных винтов, силовых установок насосов, компрессоров, вентиляторов, рулей управления и пр., и может быть использовано в авиа-, судо-, автостроении и других современных отраслях промышленности
Наверх