Способ получения функционально-градиентного покрытия на основе системы ni-cr-mo-tib2



Владельцы патента RU 2791261:

Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей") (RU)

Изобретение относится к области микрометаллургии, в частности, к получению покрытий системы Ni-Cr-Мо-TiB2, полученных методом гетерофазного переноса. Способ получения функционально-градиентного покрытия на основе системы Ni-Cr-Mo-TiB2 включает нанесение дисперсных частиц на поверхность изделия методом сверхзвукового холодного газодинамического напыления с использованием трех автономно работающих дозаторов, при этом в первый дозатор помещают порошок из чистого никеля Ni фракцией 20-40 мкм, во второй - порошок из сплава Ni40Cr18Mo42 фракцией 40-50 мкм, а в третий - наноразмерный порошок диборида титана TiB2 фракцией 80-120 нм, после чего осуществляют напыление функционально-градиентного покрытия с использованием компьютерной программы, согласно которой вначале из первого дозатора производят напыление адгезионного подслоя никеля, затем первый дозатор отключают и включают второй и третий дозаторы, причем из второго дозатора начинают подавать порошок Ni40Cr18Mo42 с максимальным 100% расходом, а из третьего - с минимальным расходом TiB2, затем по линейному закону количество порошка из второго дозатора уменьшают, а из третьего - увеличивают до получения покрытия состава TiB2.Техническим результатом является получение функционально-градиентного покрытия на основе системы Ni-Cr-Mo-TiB2 с высокой микротвердостью 28,8-30 ГПа, стойкостью к износу от 0,6·10-9 до 0,9·10-9 и коррозии менее 0,001 мм/год, адгезией 64-73 МПа. 2 пр.

 

Изобретение относится к области микрометаллургии, в частности, к получению функционально-градиентных покрытий на основе системы Ni-Cr-Mo-TiB2, полученных методом гетерофазного переноса.

В связи с ужесточением условий эксплуатации конструкций различного назначения возрастают и ужесточаются технические требования к их характеристикам - микротвердости, стойкости к износу и коррозии.

Весьма перспективными для этой цели являются композиционные покрытия на основе системы Ni-Cr-Mo в виде р-фазы, имеющие следующий состав (мас. %): Ni - 40; Cr - 18; Мо - 42.

Эту композицию, имеющую высокие показатели по прочности (до 450 кг/мм2), микротверости (до 5,5 ГПа) и коррозионной стойкости (до 0,001 мм/год), целесообразно использовать в качестве матричного материала при создании композиционных функциональных покрытий.

Известен патент RU 2527543, в котором заявлен сплав, содержащий, мас. %: хром 18,0-40,0, молибден 30,0-40,0, алюминий 0,45-0,63, цирконий 4,5-6,4, карбид кремния 1,4-2,6, церий 0,2-0,6, иттрий 0,1-0,5, лантан 0,5-0,8, никель - остальное. Алюминий и цирконий присутствуют в сплаве в виде интерметаллида AlZr3, содержание которого составляет 5-7 мас. %. Сплав характеризуется повышенной коррозионной стойкостью и улучшенными прочностными характеристиками (адгезия 75 МПа, пористость менее 4%, твердость 68 HRC, коррозионная стойкость 0,001-0,005 мм/год, износостойкость 1,2*10-8).

В патенте RU 2613805 коррозионно-стойкий сплав на основе никеля содержит, мас. %: хром 28-30, молибден 8-10, азот 0,005-0,1, алюминий 0,1-0,3, углерод 0,004-0,01, кремний 0,001-0,05, железо не более 0,5, марганец не более 0,25, лантан 0,002-0,05, никель и примеси 61-63. Сплав обладает улучшенными физико-механическими и эксплуатационными свойствами (коррозионная стойкость до 0,22 мм/год, микротвердость 195 HV).

Общим недостатком этих изобретений является существенная хрупкость покрытия, возможность образования трещин и сколов при нанесении на подложки из целого ряда металлов и сплавов (различные стали, сплавы на основе Со, Ni, Cu и др.).

В качестве прототипа выбран способ получения покрытий на основе тройной системы Ni-Cr-Mo методом сверхзвукового холодного газодинамического напыления (Геращенков Д,А, и др., Функциональные защитные покрытия из сплава на основе никеля, «Вопросы материаловедения», 2018, 1(93), стр. 110-114). В данной статье на основе тройной композиции Ni-Cr-Mo, соответствующей Р-фазе, описана разработка сплава, легированного пластификатором - алюминием и редкоземельными элементами (церием, лантаном, иттрием). А также разработана и освоена технология получения защитных износо- и коррозионно-стойких покрытий из сплава состава 18-20 мас. % Cr; 40-42 мас. % Мо; 3-4 мас. % Al; 0,2-0,3 мас. % Се; 0,2-0,3 мас. % La; 0,2-0,3 мас. % Y методом сверхзвукового холодного газодинамического напыления на конструкционно-функциональные элементы морской техники.

Недостатком данного способа получения покрытий является недостаточная микротвердость, стойкость к износу и коррозии покрытия.

Техническим результатом изобретения является создание способа получения функционально - градиентного покрытия на основе системы Ni-Cr-Mo-TiB2, обеспечивающего высокую микротвердость, стойкостью к износу и коррозии покрытия.

Технический результат изобретения достигается тем, что нанесение функционально-градиентного покрытия, имеющее высокие значения микротвердости, стойкости к износу и коррозии, осуществляют методом сверхзвукового холодного газодинамического напыления с использованием трех автономно работающих дозаторов, при этом в первый дозатор помещают порошок из чистого никеля, во второй - порошок из сплава Ni40Cr18Mo42, а в третий - наноразмерный порошок диборида титана TiB2, после чего производят напыление функционально-градиентного покрытия с использованием специальной компьютерной программы, согласно которой вначале из первого дозатора производится напыление адгезионного подслоя никеля, затем первый дозатор отключается и включается второй и третий дозаторы, причем из второго дозатора начинает поступать порошок Ni40Cr18Mo42 с максимальным расходом, а из третьего - минимальным расходом TiB2, затем по линейному закону количество порошка из второго дозатора уменьшается, а из третьего - увеличивается до получения на периферийных слоях покрытия состава TiB2, для напыления используются порошки следующих фракций: Ni - 20-40 мкм; Ni40Cr18Mo42 - 40-50 мкм; TiB2, - 80-120 нм.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

Функционально-градиентное защитное покрытие системы Ni40Cr18Mo42 наносится с помощью установки «Димет 403» с использованием специальной компьютерной программы. Напыление производится из трех автономно работающих дозаторов.

В дозаторе 1 находится порошок из чистого никеля фракцией 20-40 мкм, в дозаторе 2 - порошок из сплава системы Ni40Cr18Mo42 фракцией 40-50 мкм и в дозаторе 3 - нанопорошок TiB2 из фракцией 80-120 нм.

В соответствии с заданной программой вначале включается дозатор 1 с порошком из чистого никеля и на ленточную подложку (например, из стали Х20Н80, Х15Ю15) производится напыление адгезивного подслоя толщиной 30-50 мкм, что обеспечивает высокую адгезию напыления. Затем дозатор 1 отключается и включаются дозаторы 2 и 3. Причем в соответствии с программой вначале дозатор 2 имеет максимальный расход (100% Ni-Cr-Mo), а дозатор 3 - минимальный. После этого также в соответствии с программой производится по линейному закону уменьшение расхода из дозатора 2 и увеличивается расход из дозатора 3 до тех пор, пока на поверхности не окажется только TiB2. Угол наклона кривых выбирается исходя из требуемой толщины покрытия. Таким образом, обеспечивается высокая адгезионная прочность, микротвердость, стойкость к износу и коррозии функционально-градиентного покрытия (микротвердость 28,8-30,0 ГПа, стойкость к износу от 0,6⋅10-9 до 0,9⋅10-9, скорость коррозии <0,001 мм/год, адгезия 64-73 МПа).

Экспериментальные исследования выполнены на оборудовании Центра коллективного пользования научным оборудованием «Состав, структура и свойства конструкционных и функциональных материалов» НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования - соглашение №13.ЦКП.21.0014 (075-11-2021-068). Уникальный идентификационный номер -RF----2296.61321X0014.

ПРИМЕР 1.

Для нанесения покрытия используются три дозатора. В дозатор 1 помещают порошок Ni марки ПНЭ-1 фракцией 20 мкм, в дозатор 2 - порошок из сплава Ni40Cr18Mo42 фракцией 40 мкм, а в дозатор 3 - наноразмерный порошок диборида титана TiB2 фракцией 80-120 нм. Материал подложки Х15Ю5.

В начале методом сверхзвукового холодного газодинамического напыления напыляется слой никеля из 1 дозатора при скорости потока 500 м/с, скорости сканирования 10 мм/с, шаг сканирования (между дорожками) 2,5 мм/с, расход порошка 0,8 г/с. Далее первый дозатор отключается и включается второй и третий дозаторы, из второго дозатора в покрытие начинает поступать порошок Ni40Cr18Mo42 с максимальным расходом, а из третьего - минимальным расходом TiB2 при скорости потока 650 м/с, скорости сканирования 15 мм/с, шаг между дорожками 2,5 мм/с. Весь процесс протекает до получения на периферийных слоях покрытия только состава TiB2. В результате методом сверхзвукового холодного газодинамического напыления получается функционально-градиентное покрытие с заданным шихтовым составом (микротвердость 28,9 ГПа, стойкость к износу от 0,8⋅10-9, скорость коррозии <0,001 мм/год, адгезия 67 МПа).

ПРИМЕР 2.

Для нанесения покрытия используются три дозатора. В дозатор 1 помещают порошок никеля Ni марки ПНЭ-1 фракцией 30 мкм, в дозатор 2 - порошок из сплава Ni40Cr18Mo42 фракцией 50 мкм, а в дозатор 3 - наноразмерный порошок диборида титана TiB2 фракцией 80-120 нм. Материал подложки Х20Н80.

В начале процесса методом сверхзвукового холодного газодинамического напыления напыляется слой из 1 дозатора при скорости потока 500 м/с, скорости сканирования 10 мм/с, шаг сканирования (между дорожками) 2,5 мм/с, расход порошка 0,8 г/с. Далее первый дозатор отключается и включается второй и третий дозаторы, из второго дозатора в покрытие начинает поступать порошок Ni40Cr18Mo42 с максимальным расходом, а из третьего - минимальным расходом TiB2, толщиной 100 мкм при скорости потока 650 м/с, скорости сканирования 15 мм/с, шаг между дорожками 2,5 мм/с. Процесс повторяется до получения на периферийных слоях покрытия состава TiB2. В результате методом сверхзвукового холодного газодинамического напыления получается функционально-градиентное покрытие с заданным шихтовым составом (микротвердость 29,6 ГПа, стойкость к износу от 0,9⋅10-9, скорость коррозии <0,001 мм/год, адгезия 64 МПа).

Способ получения функционально-градиентного покрытия на основе системы Ni-Cr-Mo-TiB2, включающий нанесение дисперсных частиц на поверхность изделия, отличающийся тем, что нанесение функционально-градиентного покрытия осуществляют методом сверхзвукового холодного газодинамического напыления с использованием трех автономно работающих дозаторов, при этом в первый дозатор помещают порошок из чистого никеля Ni фракцией 20-40 мкм, во второй - порошок из сплава Ni40Cr18Mo42 фракцией 40-50 мкм, а в третий - наноразмерный порошок диборида титана TiB2 фракцией 80-120 нм, после чего осуществляют напыление функционально-градиентного покрытия с использованием компьютерной программы, согласно которой вначале из первого дозатора производят напыление адгезионного подслоя никеля, затем первый дозатор отключают и включают второй и третий дозаторы, причем из второго дозатора начинают подавать порошок Ni40Cr18Mo42 с максимальным 100% расходом, а из третьего - с минимальным расходом TiB2, затем по линейному закону количество порошка из второго дозатора уменьшают, а из третьего - увеличивают до получения покрытия состава TiB2.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области получения многослойных материалов на основе стали и «мягких» металлов, таких как алюминий, медь, титан, и может быть использовано в машиностроении, приборостроении, энергомашиностроении, судостроении для увеличения ресурса работы механизмов за счет повышения износо- и коррозионной стойкости в агрессивных средах.

Изобретение относится к способу получения износостойкого градиентного по микротвердости покрытия на основе композиционного объемно-армированного порошка системы Al:Si3N4:SiAlON. Смешивают используемый в качестве матрицы порошок алюминия фракцией 80-130 мкм и используемый в качестве упрочняющей фазы плазмохимический порошок Si3N4 в количестве 55 мас.% с частицами волокнистой формы с диаметром менее 100 нм и соотношением диаметра к длине, составляющим 1:20.

Изобретение относится к медицине, а именно к способу нанесения биоактивного гидроксиапатитового покрытия на имплантаты из титанового сплава. Способ характеризуется тем, что нанесение гидроксиапатита осуществляют на пневмоструйной установке, при этом поверхность имплантата подвергают обдувке сначала абразивным порошком, затем при давлении воздуха не менее 6 атмосфер обдувке смесью гидроксиапатита и нержавеющей литой дроби при содержании дроби в смеси 30-70 мас.% с последующей сушкой и термообработкой при температуре 450-600°С.

Изобретение относится к области медицинских приборов и инструментов и может быть использовано для изготовления протезов, в частности зубов, суставов и других фасонных костных поверхностей. Устройство для холодного газодинамического напыления порошковых материалов на детали с фасонными поверхностями включает систему подачи рабочего газа и порошка в форкамеру сопла, содержащую питатель-дозатор, и узел напыления, содержащий сопло.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к нагревательному устройству (60) и его применению. Нагревательное устройство (60) содержит омически резистивное покрытие (30), которое изготовлено из смеси частиц (18; 20) с использованием метода холодного напыления.

Изобретение относится к способу изготовления текстурированной электротехнической толстолистовой стали, характеризующейся уровнем содержания кремния, составляющим более чем 4 мас.%. Способ, включающий следующие стадии: (1) проведение обезуглероживающего отжига холоднокатаной толстолистовой стали; (2) обеспечение столкновения частиц из высококремнистого сплава в полностью твердом состоянии с поверхностью претерпевшей обезуглероживающий отжиг толстолистовой стали, подвергаемой напылению при скорости 500-900 м/с, таким образом, чтобы сформировать покрытие из высококремнистого сплава на поверхности толстолистовой стали, подвергаемой напылению; (3) нанесение покрытия из разделительного агента и высушивание; (4) отжиг.

Изобретение относится к скользящему элементу и к скользящему элементу для двигателя внутреннего сгорания. Скользящий элемент содержит подложку и сформированное на подложке покрытие.

Изобретение относится к изготовлению ламинированного элемента, который может использоваться в качестве скользящего элемента. Способ создания ламинированного элемента включает операцию напыления на подложку в нерасплавленном состоянии смеси множества частиц дисперсионно-твердеющего медного сплава и множества твердых частиц несферической формы, медианное аспектное отношение которых больше или равно 1,2, и твердость которых выше твердости частиц медного сплава, с целью формирования покрытия на подложке.

Изобретение относится к области строительства, а именно к способу напыления защитного цинкового покрытия на поверхность металлических закладных деталей и арматуры железобетонных конструкций. Указанный способ включает размещение очищенных упомянутых деталей и арматуры в камере для металлизации на вращающемся барабане, проведение подготовки указанных деталей и арматуры в течение 2-3 часов при относительной влажности 60-75% и напыление слоя цинка толщиной 0,1-0,15 мм.

Предложена группа изобретений, содержащая элементы скольжения, которые могут быть использованы для двигателя внутреннего сгорания. Элемент скольжения содержит подложку и слой покрытия, сформированный на подложке.

Изобретение относится к области получения многослойных материалов на основе стали и «мягких» металлов, таких как алюминий, медь, титан, и может быть использовано в машиностроении, приборостроении, энергомашиностроении, судостроении для увеличения ресурса работы механизмов за счет повышения износо- и коррозионной стойкости в агрессивных средах.
Наверх