×
13.01.2017
217.015.86ff

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО АЛИТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для нанесения защитного покрытия на изделия из низкоуглеродистой стали, которые могут эксплуатироваться при высоких температурах. Способ включает электролиз галогенидного алюминийсодержащего расплава при использовании алюминиевого анода, при этом покрытие наносят электролизом солевого расплава на основе AlF с добавками NaF и/или KF при температуре 700-980 °C, плотности тока не менее 0,5 А/см и использовании расплава алюминия в качестве анода. Технический результат: получение сплошного алюминидного покрытия, обладающего хорошей адгезией к стальной подложке, повышение содержания алюминия в покрытии, повышение жаростойкости стальных изделий и скорости алитирования. 1 табл., 2 ил.

Изобретение относится к способу нанесения защитного покрытия на основе алюминидов железа на изделия из низкоуглеродистой стали, которые могут эксплуатироваться при высоких температурах.

Низкоуглеродистые стали получили большое распространение в качестве конструкционного материала из-за своей низкой стоимости, однако сфера их применения существенно ограничена низкой жаростойкостью при высоких температурах. Нанесение защитного покрытия, содержащего алюминий (алитирование), позволяет значительно повысить стойкость стали к окислению за счет образования тонкого защитного слоя α-Al2O3 на поверхности покрытия. Среди известных методов алитирования недорогим и простым с точки зрения аппаратного оформления считается электролитический способ.

Известен способ алитирования изделий из низкоуглеродистой стали (Progress in Organic Coatings, 67 (2010) 146-151) электролизом хлоралюминатной ионной жидкости 1-бутил-3-метил-имидазол гептахлоралюминат [BmIm][Al2Cl7] с мольным отношением [BMImCl]/[AlCl3] от 1 до 2 [1]. Электролиз ведут при комнатной температуре в атмосфере азота при плотности тока не более 10 мА/см2. Такой режим электролиза свидетельствует в пользу низкой скорости процесса электроосаждения алюминия, характерной для получения сплошных декоративных покрытий, которые не требуют высокого сцепления с подложкой. Процессу нанесения покрытия предшествует процедура обезжиривания и химического травления материала подложки для очистки поверхности от оксидных пленок. Помимо этого способ требует применения защитной атмосферы для предотвращения дальнейшего окисления подложки. Применение органических электролитов для нанесения покрытий из-за низкой рассеивающей способности и малых предельных токов электроосаждения алюминия не позволяет получать сплошные покрытия при более высокой скорости процесса (плотности тока более 10 мА/см2).

Известен способ алитирования изделий из низкоуглеродистой стали (Surface & Coatings Technology, 258 (2014) 652-663) [2]. Данный способ включает электролиз бромидного алюмосодержащего расплава LiBr-KBr-CsBr-AlBr3, содержащего до 80 мас. % AlBr3 при использовании алюминиевого твердого анода.

Использование твердого алюминиевого анода обусловлено относительно невысокой температурой процесса электроосаждения 325-400°C (ниже температуры плавления алюминия), при этом практически исключается процесс химического растворения алюминия и соответственно снижается скорость процессов переноса алюминия на стальную подложку (химических и электрохимических) с участием растворенного алюминия, снижая скорость алитирования. Низкая температура процесса 325-400°C не позволяет получить диффузионное покрытие алюминия на стали с хорошей адгезией из-за низкой скорости твердофазной диффузии атомов алюминия и железа в приповерхностном слое обрабатываемого изделия.

Для защиты стальной подложки от окисления процесс нанесения покрытия ведут в атмосфере аргона при температуре от 325 до 400°C. Для получения сплошных малопористых покрытий используют плотность тока, не превышающую 0.5 А/см2. Как и в вышеописанном способе относительно низкая температура процесса при ограниченной максимальной плотности тока свидетельствует в пользу низкой скорости процесса электроосаждения алюминия, характерной для получения сплошных декоративных покрытий, которые не требуют высокого сцепления с подложкой. Кроме того, данный способ не исключает значительных потерь бромида алюминия в виде испарений и предъявляет высокие требования к чистоте солей, используемых в приготовлении электролита (например - AlBr3 с содержанием основного вещества 99.999 мас. %), кроме того, требует применения защитной атмосферы (содержание кислорода в аргоне не более 1.2 ppm, влаги - не более 0.1 ppm) и предварительной обработки поверхности перед нанесением покрытия, включающей промывание ацетоном, сушку и электрохимическое травление для удаления оксидной пленки.

Задача настоящего изобретения заключается в электролитическом получении защитного сплошного покрытия на промышленных изделиях из низкоуглеродистой стали, обладающего хорошим сцеплением (адгезией) с поверхностью изделия.

Техническим результатом, достигаемым при осуществлении изобретения, является получение сплошного алюминидного покрытия, обладающего хорошей адгезией к стальной подложке, повышение содержания алюминия в покрытии, повышение жаростойкости стальных изделий и скорости алитирования.

Поставленная задача достигается тем, что электролитическое алитирование изделий из низкоуглеродистой стали проводят электролизом галогенидного алюминийсодержащего расплава при использовании алюминиевого анода, при этом покрытие наносят из солевого расплава на основе AlF3 с добавками NaF и/или KF при температуре 700-980 °C, плотности тока не менее 0,5 А/см2 и использовании расплава алюминия в качестве анода.

Расплавы на основе AlF3 с добавками NaF и/или KF обладают относительно высокой растворимостью оксидов металлов по сравнению с другими галогенидными расплавами (хлоридами, бромидами), поэтому эффективно растворяют оксидные пленки на поверхности алитируемых стальных изделий. Поверхность стали, свободная от оксидов, лучше смачивается металлическим расплавом на основе алюминия. Скорость растекания жидкого металла по такой поверхности увеличивается, повышая тем самым скорость алитирования и равномерность покрытия. Режим электролиза, включающий температуру процесса в пределах 700-980°C и плотность тока не менее 0.5 А/см2, в совокупности с известными свойствами солевого расплава на основе AlF3 с добавками NaF и/или KF позволяет растворять оксидные пленки на поверхности алитируемых стальных изделий, позволяет повысить скорость алитирования изделий из низкоуглеродистой стали при сохранении их высокой жаростойкости без дополнительных операций по удалению или предотвращению образования на алитируемой поверхности оксидных пленок и получить защитное сплошное покрытие на промышленных изделиях из низкоуглеродистой стали, обладающее хорошей адгезией с поверхностью изделия. При этом процесс ведут на воздухе без защитной атмосферы.

Алитирование стали при температуре ниже 700°C приводит к солевой пассивации поверхности либо к получению несплошного (дендритного) покрытия, которое не обеспечивает защиту от окисления, а при температуре выше 980°C снижается качество покрытия из-за интенсивного окисления поверхности алитируемого изделия. Плотность тока менее 0.5 А/см2 не позволяет получить сплошное защитное покрытие в условиях предлагаемого способа.

Заявленный способ иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 представлены электронные микрофотографии (СЭМ) поперечного сечения образцов стали Ст3сп после электролитического алитирования и карты распределения элементов Al, Fe. Условия алитирования: 800°C; расплав NaF(37.9)-AlF3(62.1) мас. %; плотность тока, А/см2: 1. - 0.2 (75 мин), 2. - 0.5 (30 мин); 3. - 0.8 (18.7 мин)); 4. - 0.8 (40 мин), количество пропущенного электричества: 0.25 А·ч/см2 (за исключением образца 4: 0.52 А·ч/см2). На фиг. 2 - кинетика окисления алитированных образцов стали Ст3сп при температуре 900°C. Условия алитирования: температура 920°C; расплав NaF(32)-KF(14.7)-AlF3(53.3) мас. %; плотность тока, А/см2: 1. - исходный образец без защитного покрытия, 2. - 0.5 (30 мин), 3. - 0.8 (18.7 мин); количество пропущенного электричества: 0.25 А·ч/см2 для всех образцов.

В таблице приведены состав ванны для алитирования, параметры процесса и полученные результаты.

Экспериментальную проверку способа осуществляли следующим образом. Смесь солей AlF3 с добавками NaF и/или KF плавили в печи сопротивления на воздухе. Контейнером для расплава служил алундовый тигель. После плавления соли на дно контейнера добавляли металлический алюминий технической чистоты (99.5 мас. %). Температуру процесса выбирали выше температуры плавления солевого расплава в интервале от 700 до 980°C. Алитированию подвергали стальной пруток (длина 20-50 мм, диаметр 8 мм), изготовленный из стали Ст3сп следующего химического состава, мас. %: С=0.20; Si=0.05; Mn=0.54; S=0.016; P=0.021; Cr=0.05; Ni=0.03; Cu=0.03; остальное - Fe. Поверхность образцов обрабатывали шлифовальной бумагой крупностью 100 мкм. Химическую или электрохимическую обработку (травление) не проводили. Подвес изготавливают из проволоки Ст3сп диаметром 2 мм, который прикрепляли к алитируемым образцам с помощью резьбового соединения. Стальной образец погружали в солевой расплав на основе AlF3 с добавками NaF и/или KF и с помощью внешнего источника пропускали постоянный ток через стальной образец (катод), солевой расплав (электролит) и расплав на основе алюминия (анод). Процесс вели при плотности тока не менее 0.5 А/см2, а продолжительность процесса алитирования выбирали в зависимости от необходимой толщины покрытия.

Из электронных микрофотографий и карт распределения железа и алюминия в поверхностном слое алитированных изделий, представленных на фиг. 1, видно, что состав полученных покрытий соответствует ряду интерметаллидов Al-Fe. Основной фазой покрытия, определяемой рентгенофазовым анализом, является Fe2Al5.

При алитировании стали предлагаемым способом были получены слои интерметаллидов на основе соединения Fe2Al5 с содержанием алюминия 54,6±2 мас. %. Высокая концентрация алюминия в покрытии обеспечивает высокую жаростойкость обработанным стальным изделиям за счет образования на поверхности покрытия при окислении сплошного слоя Al2O3, выполняющего роль диффузионного барьера.

Покрытие внутри стальной подложки растет в виде дендритов алюминидной фазы. При плотности тока алитирования менее 0.5 А/см2 покрытие представляет собой практически обособленные дендриты с большим количеством включений электролита и пор. Алитирование при плотности тока 0.5 А/см2 и более приводит к сращиванию отдельных дендритов и образованию сплошного малопористого покрытия (фиг. 1, таблица). Оксидных фаз на межфазной границе покрытие-подложка нет, поэтому адгезия покрытия хорошая.

Защитные свойства алюминидного покрытия на образцах стали Ст3сп оценивали по увеличению их веса в ходе изотермического окисления в атмосфере воздуха при температуре 900°C. Увеличение веса образцов, алитированных при плотности тока 0.5 А/см2 и более, не превышает 2-6 мг·см-2 в течение 5 ч (фиг. 2). В ходе высокотемпературного окисления на поверхности алюминидного покрытия формируется тонкий слой α-Al2O3, который играет роль диффузионного барьера и защищает материал подложки от дальнейшего окисления. Увеличение веса стали, алитированной при плотности тока менее 0.5 А/см2 (при образовании несплошного покрытия), и исходного образца стали без защитного покрытия составляет от 10 до 14 мг·см-2 в течение 2 ч из-за интенсивного окисления подложки.

Таким образом, при алитировании низкоуглеродистой стали в ванне, состоящей из металлического расплава на основе алюминия, находящегося под слоем солевого расплава на основе AlF3 с добавками NaF и/или KF при температуре 700-980°C при использовании жидкометаллического алюминиевого анода, образуется сплошное алюминидное покрытие с высоким содержанием алюминия, обладающее хорошей адгезией к стальной подложке и обеспечивающее повышение жаростойкости стальных изделий по сравнению с исходной сталью без защитного покрытия, если плотность тока алитирования составляет не менее 0.5 А/см2.

Защитные свойства алюминидного покрытия на образцах стали Ст3сп оценивали по увеличению их веса в ходе изотермического окисления в атмосфере воздуха при температуре 900°C. Увеличение веса образцов, алитированных при плотности тока 0.5 А/см2 и более не превышает 2-6 мг·см-2 в течение 5 ч (фиг. 2). В ходе высокотемпературного окисления на поверхности алюминидного покрытия формируется тонкий слой α-Al2O3, который играет роль диффузионного барьера и защищает материал подложки от дальнейшего окисления. Увеличение веса стали, алитированной при плотности тока менее 0.5 А/см2 (при образовании несплошного покрытия), и исходного образца стали без защитного покрытия составляет от 10 до 14 мг·см-2 в течение 2 ч из-за интенсивного окисления подложки.

Таким образом, при алитировании низкоуглеродистой стали в ванне, состоящей из металлического расплава на основе алюминия, находящегося под слоем солевого расплава на основе AlF3 с добавками NaF и/или KF при температуре 700-980°C при использовании жидкометаллического алюминиевого анода образуется сплошное алюминидное покрытие, обладающее хорошей адгезией к стальной подложке и обеспечивающее повышение жаростойкости стальных изделий по сравнению с исходной сталью без защитного покрытия, если плотность тока алитирования составляет не менее 0.5 А/см2.

Способ электролитического алитирования изделий из низкоуглеродистой стали, включающий электролиз галогенидного алюминийсодержащего расплава при использовании алюминиевого анода, отличающийся тем, что покрытие наносят электролизом солевого расплава на основе AlF с добавками NaF и/или KF при температуре 700-980 °C, плотности тока не менее 0,5 А/см и использовании расплава алюминия в качестве анода.
СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО АЛИТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО АЛИТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 121-130 of 147 items.
14.03.2019
№219.016.df88

Способ получения газоплотного твердооксидного трубчатого электролита для несущей основы тотэ

Изобретение относится к получению газоплотного твердооксидного трубчатого электролита с ионной проводимостью, который может быть использован при изготовлении различных электрохимических устройств, например твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), электролизеров и т.п. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681771
Дата охранного документа: 12.03.2019
16.03.2019
№219.016.e1d6

Твердооксидный протонпроводящий материал

Изобретение относится к высокоплотным твердооксидным протонпроводящим материалам на основе иттрата лантана, которые могут быть использованы в качестве электролитов для среднетемпературных электрохимических устройств, включая твердооксидные топливные элементы, сенсоры и электролизеры. Материал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681947
Дата охранного документа: 14.03.2019
29.03.2019
№219.016.ed71

Твердоэлектролитный потенциометрический датчик для анализа влажности воздуха и малых концентраций водорода

Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано для измерения влажности воздуха и малых концентраций водорода в газовых смесях. Датчик содержит три диска из протонпроводящего твердого электролита, герметично соединенные между собой с образованием двух полостей между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683134
Дата охранного документа: 26.03.2019
10.04.2019
№219.016.feea

Способ создания билатеральной костной модели для исследования интеграции остеотропных материалов в эксперименте

Изобретение относится к экспериментальной медицине, а именно к оперативной травматологии и имплантологии, и может быть использовано для изучения интеграции остеотропных материалов, их участия в репаративных процессах костной ткани. Производят разрез в области коленного сустава....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684356
Дата охранного документа: 08.04.2019
19.04.2019
№219.017.321d

Способ электролиза расплавленных солей с кислородсодержащими добавками с использованием инертного анода

Изобретение относится к способам получения металлов, в частности алюминия, или сплавов электролизом расплавленных солей с кислородсодержащими добавками с использованием металлического и оксидно-металлического керметного инертного анода. В способе в процессе электролиза измеряют потенциал анода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457286
Дата охранного документа: 27.07.2012
27.04.2019
№219.017.3d05

Способ электролитического получения алюминия

Изобретение относится к получению алюминия электролизом криолит-глиноземного расплава. Способ включает загрузку на этапе пуска электролизера в качестве электролита смеси криолита со фторидом алюминия с содержанием фторида алюминия от 25 до 35 мас.%. Обеспечивается сокращение времени пуска...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686408
Дата охранного документа: 25.04.2019
09.05.2019
№219.017.507b

Электрохимический способ получения нанопорошков диборида титана

Изобретение относится к электрохимическому способу получения нанопорошков диборида титана, может быть использовано в получении неоксидной керамики для высокотемпературных агрегатов типа электролизера для производства алюминия. Нанопорошки диборида титана получают импульсной анодно-катодной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465096
Дата охранного документа: 27.10.2012
24.05.2019
№219.017.5dcc

Способ подготовки образцов костной ткани человека для исследования методом растровой электронной микроскопии

Изобретение относится к способу подготовки образцов поствитальной или пострезекционной костной ткани человека для исследования методом растровой электронной микроскопии. Способ характеризуется тем, что образцы вырезают абразивным кругом из костной заготовки, охлажденной жидким азотом, на 5 мин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688944
Дата охранного документа: 23.05.2019
09.06.2019
№219.017.7dd6

Тепловая батарея

Изобретение относится к области электротехники, а именно к термоактивируемым химическим источникам тока (ТХИТ), и может быть использовано в источниках электропитания как средств управления, так и активного питания силовых электрических агрегатов. Согласно изобретению тепловая батарея содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457586
Дата охранного документа: 27.07.2012
22.06.2019
№219.017.8e32

Способ получения керамики со структурой майенита

Способ получения керамики со структурой майенита может быть использован для получения керамики, входящей в состав электрохимических устройств. Способ характеризуется тем, что порошки прекурсоров получают из раствора нитратов с использованием смеси исходных компонентов нитрата алюминия и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459781
Дата охранного документа: 27.08.2012
Showing 121-130 of 204 items.
18.01.2019
№219.016.b08e

Способ электрохимического получения компактных слоев металлического рения

Изобретение относится к области электрохимического получения компактных слоев элементарного металлического рения из его соединений путем электролиза расплавов. Проводят электролиз ренийсодержащего компонента в расплаве солей, где в качестве ренийсодержащего компонента используют перренат калия....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677452
Дата охранного документа: 16.01.2019
02.02.2019
№219.016.b5c9

Ошиновка модульная для серий алюминиевых электролизеров

Изобретение относится к производству алюминия. Ошиновка поперечно расположенных в сериях алюминиевых электролизеров состоит из анодной части, выполненной с возможностью соединения анодов в серии электролизеров посредством анодных штанг, катодной части, состоящей из катодных стержней с гибкими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678624
Дата охранного документа: 30.01.2019
20.02.2019
№219.016.bf0a

Футеровка катодного устройства электролизера для производства первичного алюминия

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому производству алюминия, и может быть использовано при монтаже катодного устройства электролизера для производства первичного алюминия. В футеровке катодной части алюминиевого электролизера, включающей подовые секции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002318921
Дата охранного документа: 10.03.2008
14.03.2019
№219.016.df88

Способ получения газоплотного твердооксидного трубчатого электролита для несущей основы тотэ

Изобретение относится к получению газоплотного твердооксидного трубчатого электролита с ионной проводимостью, который может быть использован при изготовлении различных электрохимических устройств, например твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), электролизеров и т.п. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681771
Дата охранного документа: 12.03.2019
29.03.2019
№219.016.ef42

Ошиновка модульная мощных электролизеров для производства алюминия

Изобретение относится к производству алюминия методом электролиза расплавленных криолитовых солей в электролизерах при двухрядном поперечном расположении их в корпусе электролиза, в частности к ошиновке электролизера. В ошиновке электролизера, содержащей анодную ошиновку, соединенную с анодами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288976
Дата охранного документа: 10.12.2006
29.03.2019
№219.016.ef48

Электролит для получения алюминия

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к производству алюминия электролизом криолит-глиноземного расплава. Технический результат заключается в интенсификации процесса получения алюминия, повышении его технико-экономических показателей, увеличении срока службы электролизера,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288977
Дата охранного документа: 10.12.2006
30.03.2019
№219.016.f9c7

Сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам на основе алюминия, и может быть использовано для получения изделий, в том числе сварных конструкций, работающих в коррозионных средах под действием высоких нагрузок, в том числе при повышенных и криогенных температурах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683399
Дата охранного документа: 28.03.2019
10.04.2019
№219.016.ff4a

Силовой гидравлический блок питания мобильной машины

Блок питания относится к машиностроительной гидравлике и может быть использовано в гидросистемах мобильных машин. Предлагаемый гидравлический блок питания мобильной машины содержит регулируемый насос, коллектор нагнетания которого сообщен с напорным трубопроводом для подачи рабочей жидкости к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002277188
Дата охранного документа: 27.05.2006
10.04.2019
№219.016.ffe2

Способ автоматического устранения анодных эффектов

Изобретение относится к области электролитического получения алюминия из расплавов и предназначено для автоматического устранения анодных эффектов в электролизерах с самообжигающимся анодом. Техническим результатом является увеличение надежности гашения, снижение времени гашения анодного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285755
Дата охранного документа: 20.10.2006
10.04.2019
№219.017.0313

Устройство для сбора и удаления газов из алюминиевого электролизера

Изобретение относится к цветной металлургии, и в частности к устройству для сбора и удаления газов из алюминиевого электролизера при получении алюминия электролизом. Устройство содержит балку-коллектор с двойными вертикальными стенками и газоходными каналами переменного сечения, высота которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316620
Дата охранного документа: 10.02.2008
+ добавить свой РИД