×
27.02.2013
216.012.2b5d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для нанесения композиционных электролитических покрытий из серебра, содержащих ультрадисперсные алмазы (УДА), на изделия из стали, бронзы и других металлов. Способ включает введение в дицианоаргентатный электролит серебрения водной суспензии с УДА и электроосаждение покрытия на изделия, при этом перед введением суспензии УДА в электролит ее обрабатывают электрогидравлическими ударами, отстаивают и вводят в электролит, не допуская попадания выпавшего осадка, после чего на электроды подают синусоидальное переменное асимметричное напряжение с полупериодом, равным нанесению одного моноатомного слоя покрытия, с соотношением анодного и катодного токов, равным 1,2; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0, и проведением электроосаждения последовательно для не менее двух соотношений по одному часу, при этом в процессе нанесения покрытия определяют толщину покрытия путем взвешивания изделия и прекращают электроосаждение при достижении заданной толщины покрытия. Технический результат: повышение поверхностной активности УДА, прочности и долговечности электролитических покрытий. 2 з.п. ф-лы, 1 пр.

Изобретение относится к гальванотехнике, а именно к способу нанесения композиционных электролитических покрытий, содержащих ультрадисперсные алмазы (УДА), на изделия из стали, бронзы и других металлов, и может найти применение в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.

Известен способ приготовления электролита для получения композиционных покрытий [1], в котором диспергирование электролита осуществляют путем воздействия ультразвуковых колебаний. Сущность способа включает введение в диспергирование электролита дисперсной фазы в виде твердых субмикрочастиц и последующее диспергирование электролита до состояния высокодисперсного метастабильного коллоида с высокой седиментационной и агрегативной устойчивостью дисперсной системы.

Недостатками известного способа являются невозможность достижения высокой эффективности активации УДА из-за недостаточной мощности диспергирующего воздействия, а также необходимость использования дорогостоящих ультразвуковых колебательных систем и генераторов, что снижает экономическую эффективность процесса.

Также известен способ серебрения [2], в котором на электроды подают импульсы тока прямой и обратной полярности, имеющие разную длительность, но одинаковую плотность тока.

Недостаток данного способа заключается в наличии резкого фронта у импульсов напряжения, что ухудшает свойства покрытий.

За прототип взят известный способ электролитического осаждения твердых износостойких покрытий, в частности железовольфрамовых покрытий, применяемых для восстановления и упрочнения поверхностей деталей [3]. Способ включает осаждение железовольфрамового покрытия на переменном асимметричном токе с коэффициентом асимметрии 1,2-6, при температуре электролита 20-40°С, катодной плотности тока 35-40 А/дм2, рН электролита 0,8 с использованием электролита, содержащего г/л: вольфрамово-кислый натрий 2-10, хлористое железо (II) 300-400, лимонную кислоту 5-15, соляную кислоту 0,5-1,5. Полученные из электролита покрытия обладают высокой микротвердостью и износостойкостью, обеспечивается высокая скорость осаждения покрытия.

Недостаток способа-прототипа заключается в том, что режим нанесения покрытия на токе промышленной частоты не дает возможность обеспечения качественных характеристик любых видов покрытий.

Технический результат настоящего изобретения заключается в следующем: повышение поверхностной активности УДА, содержащихся в водной суспензии; повышение прочностных характеристик электролитических покрытий; повышение долговечности электролитических покрытий; повышение удобства нанесения электролитических покрытий и обеспечение заданной толщины покрытия.

Технический результат достигается тем, что вводят в дицианоаргентатный электролит серебрения водную суспензию с ультрадисперсными алмазами и электроосаждают покрытие на изделия, при этом перед введением суспензии ультрадисперсных алмазов в электролит ее обрабатывают электрогидравлическими ударами, отстаивают и вводят в электролит, не допуская попадания в него выпавшего темного осадка, после чего на электроды подают синусоидальное переменное асимметричное напряжение с полупериодом, равным нанесению одного моноатомного слоя покрытия, с соотношением анодного и катодного токов, равным 1,2; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10, и проведением электроосаждения последовательно для не менее двух соотношений по одному часу, при этом в процессе нанесения покрытия определяют толщину покрытия путем взвешивания изделия и прекращают электроосаждение при достижении заданной толщины покрытия. Для оценки частоты f синусоидального переменного асимметричного напряжения определяют скорость s нанесения покрытия на постоянном токе с заданной плотностью тока, затем рассчитывают частоту по формуле , где d≈4,08Å - порядок атомной решетки серебра. Предварительно определяют зависимость скорости s нанесения покрытия на постоянном токе от плотности тока Δ.

Сущность заявляемого изобретения заключается в следующих положениях.

Перед введением суспензии, в которой содержатся УДА, в электролит, ее предлагается обрабатывать электрогидроударами, распространяющимися от канала электрического разряда в жидкой среде (электрогидравлический эффект Юткина). Положительный эффект - малая длительность обработки, высокий КПД, простота и дешевизна реализации и больший срок службы рабочих органов, легкость перенастройки режимов диспергирования УДА. Известно, что электрический разряд в жидкости - это один из наиболее эффективных способов преобразования электрической энергии в механическую без промежуточных звеньев. Создаваемая при электрическом разряде мощная гидравлическая волна за доли миллисекунды проходит по всему объему жидкости, разбивая в ней крупные коагулированные частицы УДА. Кроме того, за ударной волной следует фронт разрежения, образующий фронт кавитации, которая также способствует образованию седиментационно устойчивой коллоидной структуры водной суспензии УДА. В обработанной суспензии могут содержаться крупные частицы УДА и различные примеси, поэтому для предотвращения загрязнения электролита суспензию перед введением в электролит дополнительно отстаивают в течение времени, необходимого для осаждения загрязнений.

Известно, что повышение прочностных характеристик покрытий, наносимых на асимметричном переменном токе, заключается в том, что после полуволны катодного тока (наслоения) следует полуволна анодного тока (растворения), но, поскольку плотность анодного тока меньше плотности катодного тока, то растворяется не весь нанесенный слой, а только участки, имеющие малую энергию связи с основой. Таким образом, на поверхности формируется прочный осадок. Однако эффект от применения асимметричного переменного тока может быть значительно повышен, если задать рациональную частоту переменного тока, при которой за одну полуволну катодного тока (в течение которого наносится материал покрытия) наносится один моноатомный слой покрытия. При этом для оценки частоты f синусоидального переменного асимметричного напряжения сначала определяют скорость s нанесения покрытия на постоянном токе с заданной плотностью тока, затем рассчитывают частоту по формуле

где d - порядок атомной решетки наносимого материала.

Если частота будет меньше рациональной, то дефектные участки покрытия с малой энергией связи с основой могут покрыться дополнительным слоем наносимых атомов, и оказаться защищенными от растворения во время полуволны анодного тока, что приведет к повышению дефектности покрытия и снижению его прочностных характеристик. Если частота будет больше рациональной, то за время полуволны катодного тока не успеет образоваться моноатомный слой покрытия и, следовательно, во время полуволны анодного тока возможно растворение бездефектных участков, что нецелесообразно. Таким образом, на рациональной частоте обеспечивается положительный эффект - повышение прочностных характеристик покрытий и оптимизация скорости их осаждения.

Известно, что для обеспечения высокой стойкости поверхностных слоев к отслаиваниям и задирам при трении необходимо обеспечить положительный градиент механических свойств по глубине, при котором твердость материала с увеличением глубины растет. При этом чем более равномерно меняются механические свойства материала по глубине, тем меньше концентрация напряжений в поверхности при эксплуатации деталей и выше долговечность поверхностного слоя. Особенно это касается первых слоев покрытия. Предлагается применить указанные положения к гальваническим покрытиям триботехнического назначения путем периодического изменения соотношений анодного и катодного токов в процессе нанесения покрытия, при которых, по крайней мере, на первых слоях реализуется равномерное уменьшение твердости с увеличением толщины покрытия. Для этого необходимо провести предварительные экспериментальные исследования зависимости микротвердости покрытий от соотношения анодного и катодного токов.

Для повышения удобства нанесения покрытий и обеспечения заданной толщины покрытия предлагается непрерывно измерять вес детали (образца) в процессе нанесения покрытия. При этом определенной толщине покрытия h будет соответствовать определенное приращение веса детали с покрытием (с учетом возрастания выталкивающей силы с увеличением объема детали), определяемое по формуле

где Fmn - вес осажденного покрытия, Fв - выталкивающая сила, действующая на покрытие, S - площадь обрабатываемой детали, g - ускорение свободного падения, ρn - плотность материала покрытия, ρэ - плотность электролита.

Таким образом, положительный эффект достигается за счет автоматического прекращения рабочего напряжения при достижении покрытия заданной толщины.

Для более простой и быстрой реализации вышеописанных существенных признаков изобретения предлагается напряжение, подаваемое на электроды, создавать путем предварительного формирования требуемой эпюры напряжений на ЭВМ, затем из полученной эпюры напряжений посредством цифроаналогового преобразователя формирования аналогового сигнала, подаваемого на усилитель, а после усиления - на электроды. Данный способ формирования рабочего напряжения является наиболее универсальным, дешевым и надежным в практике.

Заявляемый способ реализуется по следующим этапам.

1. Диспергирование УДА в суспензии воздействием электрогидравлических ударов.

2. Отстаивание суспензии до осаждения частиц УДА размером выше требуемого значения. Удаление осадка.

3. Введение в электролит обработанной суспензии, содержащей УДА.

3. Задание требуемой температуры электролита.

4. Определение скорости осаждения покрытия при постоянном (катодном) токе заданной плотности (анодный ток отсутствует).

5. Оценка рациональной частоты рабочего напряжения по формуле (1).

6. Формирование с помощью компьютера цифроаналогового преобразователя и усилителя рабочего напряжения с частотой, определенной на предыдущем этапе.

7. Проведение ряда испытаний по нанесению покрытий на образцы с использованием рабочего напряжения, сформированного на предыдущем этапе при различных соотношениях анодного и катодного токов.

8. Определение микротвердости покрытий на образцах, полученных на предыдущем этапе, и построение зависимости микротвердости от соотношения анодного и катодного токов.

9. Задание ряда из нескольких (не менее двух) соотношений анодного и катодного токов, обеспечивающих последовательное равномерное уменьшение микротвердости покрытия.

10. Определение приращения веса детали (образца) при заданной толщине покрытия по формуле (2).

11. Подвешивание детали (образца) на катод через измеритель веса и определение начального веса детали (образца) после погружения в электролит.

12. Подача на электроды рабочего напряжения. При этом в процессе нанесения покрытия производится изменение соотношения анодного и катодного токов таким образом, чтобы обеспечить положительный градиент механических свойств по глубине полученного покрытия, реализовав, по крайней мере, на первых слоях равномерное уменьшение твердости с увеличением толщины покрытия.

13. При достижении приращения веса детали с покрытием величины, найденной в п.5, производится выключение рабочего напряжения автоматически или вручную.

Пример реализации заявляемого способа.

Помещаем водную суспензию УДА в количестве 1 литр в пластиковую ванну емкостью 2 литра, в нижней части которой размещаем рабочий разрядник - два вольфрамовых электрода с зазором 0,7 мм. На электроды через воздушный разрядник подаем напряжение 5кВ от заряженного конденсатора емкостью 10 мкФ. В суспензии возникает электрогидравлический удар, диспергирующий частицы УДА по всему объему суспензии. Для повышения эффективности обработки электрогидравлический удар повторяем с периодичностью 20с 5 раз. После обработки суспензию отстаиваем в течение 3-х часов, а затем вливаем в дицианоаргентатный электролит серебрения, не допуская попадания в электролит темного осадка, выпавшего на дно ванны. От обработанной суспензии берем пробу (около 10 мг) и проводим исследование частиц УДА с помощью сканирующего электронного микроскопа. Исследование показало, что в суспензии не содержится крупных частиц УДА размером более 50 нм. Далее помещаем в ванну серебрения медные образцы (площадью 0,4 дм2) и наносим на них покрытие в течение 1 часа при плотности тока Δ=1 А/дм2 и температуре 22°С. Определяем скорость нанесения покрытия, равную s=30 мкм/час, и рациональное значение частоты переменного тока по формуле (1), которое с учетом размерностей составляет f=30·10-6/(2·3600·4,08·10-10)=42,4 Гц (порядок атомной решетки кристалла серебра d≈4,08Å). Синтезируем с помощью ЭВМ асимметричные синусоиды с частотой колебаний 42,4 Гц, в которой полуволны катодного тока обеспечивают плотность тока 1 А/дм2, а полуволны анодного тока составляют долю от полуволн катодного тока с отношениями средних значений анодного и катодного токов равными 1,2; 2; 4; 6; 8; 10. Затем последовательно наносим серебряные покрытия на медные пластины с указанными соотношениями токов (по 1 часу на каждый режим). Для этого синтезированный на ЭВМ сигнал при помощи цифроаналогового преобразователя трансформируем в аналоговый сигнал и усиливаем с помощью усилителя низкой частоты мощностью 50 Вт, а с выхода усилителя подаем на анод и катод. После испытаний строим графическую зависимость микротвердости серебряного покрытия от соотношения анодного и катодного токов. По графику находим ряд из четырех последовательно изменяющихся соотношений анодного и катодного токов, дающий равномерное уменьшение микротвердости покрытия. Далее наносим серебряное покрытие на медную пластину площадью 0,4 дм2 (подвешенную через тензометрический датчик силы) на асимметричном переменном токе найденной частоты, последовательно меняя соотношения токов согласно найденному ряду через каждые 5 минут. На последнем соотношении токов в данном ряду процесс серебрения продолжается до повышения веса пластины на 8,4 мН, что соответствует толщине покрытия порядка 20 мкм (при плотности серебра 10,5 г/см3), после чего подача напряжения на электроды автоматически прекращается.

Полученный образец сравнивался с аналогичным серебряным покрытием, полученным на дицианоаргентатном электролите с УДА по технологии, рекомендуемой в справочниках по гальванотехнике. Для сравнения проводились триботехнические испытания полученных образцов с серебряными покрытиями на торцевом трибометре при следующих режимах: давление - 20 МПа, смазка - «Циатим-201», материал контртела - сталь ШХ-15, длительность испытаний 1 час. После испытаний изношенные участки профилографировались для оценки линейного износа. Исследования показали, что износостойкость серебряных покрытий, полученных по новому способу (скорость изнашивания 7 мкм/час), в 2,5 раза превысила износостойкость серебряных покрытий, полученных по известной технологии (скорость изнашивания 18 мкм/час).

Источники информации

1. Патент РФ №2088689. Способ приготовления электролита для получения композиционных покрытий на основе металлов / Е.М.Опарин. Опубл. 27.08.1997.

2. Патент РФ №2013470. Способ серебрения / Е.З.Басе, В.Ю.Ганкин, К.Я.Городинский. Опубл. 30.05.1994.

3. Патент РФ №2192509. Способ электролитического осаждения сплава железо-вольфрам / В.И.Серебровский, Л.Н.Серебровская, В.В.Серебровский, Н.В.Коняев, А.Н.Батищев. Опубл. 10.11.2002.


СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 40.
27.02.2015
№216.013.2cad

Инструмент со сменными режущими пластинами

Режущий инструмент включает державку и механизм закрепления на ней режущих пластин. Для повышения ударной прочности режущего инструмента сменные режущие пластины расположены в державке стопкой, нижние из которых предназначены для использования в качестве опорных пластин. При этом сменные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542905
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.07.2015
№216.013.5ce5

Способ шлифования деталей

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при шлифовании деталей. Проводят предварительное шлифование обрабатываемой поверхности и в зависимости от полученного результата производят выбор рациональных режимов шлифования. Во время предварительного шлифования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555322
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.07.2015
№216.013.6503

Устройство для нанесения электролитического покрытия на инструмент со сложнопрофильными рабочими участками поверхностей

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для ресурсоповышающей обработки металлического инструмента. Технический результат достигается тем, что устройство для нанесения электролитических покрытий содержит тампон из диэлектрического материала и анод, помещенный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557406
Дата охранного документа: 20.07.2015
27.07.2015
№216.013.6880

Способ изготовления сменных режущих пластин

Изобретение относится к области металлообработки, а именно к изготовлению сменных режущих пластин с износостойким покрытием для металлорежущего инструмента. Способ включает изготовление основы и нанесение на нее износостойкого покрытия. Основу изготавливают из стальной полосы или листа путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558305
Дата охранного документа: 27.07.2015
20.10.2015
№216.013.8753

Способ и устройство для нанесения покрытий на основе нитрида титана

Изобретение относится к области нанесения покрытий детонационным способом и может быть использовано для получения порошкового нитрида титана и нанесения покрытий на его основе. Способ нанесения покрытия на основе нитрида титана на поверхность детали детонационным напылением включает установку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566246
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.12.2015
№216.013.9651

Способ контроля качества смазочного масла и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области технической диагностики технических систем, имеющих замкнутую систему смазки, и может быть использовано для контроля качества моторных масел в процессе эксплуатации. Оценивают степень загрязнения масла в процессе эксплуатации, при этом дополнительно одновременно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570101
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.08.2016
№216.015.4cc2

Устройство для пункции проксимального конца бедренной кости

Изобретение относится к медицине. Устройство для пункции проксимального конца бедренной кости содержит трубку с заостренным рабочим концом и канюлей на другом конце. Размещенный в полости трубки остроконечный мандрен выполнен с фиксатором. Угол среза наружного края рабочего конца трубки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594980
Дата охранного документа: 20.08.2016
13.01.2017
№217.015.7561

Способ получения покрытия для электрического контакта

Изобретение относится к электроаппаратостроению и системам электроснабжения, а именно к способам нанесения покрытий из цветных металлов на электрические контакты из алюминиевого сплава. Вначале путем высокоскоростного порошкового напыления наносят первый медный подслой. Затем гальваническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598729
Дата охранного документа: 27.09.2016
13.01.2017
№217.015.838e

Буровое алмазное долото для бурения зоны поглощения промывочной жидкости

Изобретение относится к породоразрушающему инструменту, применяемому для бурения нефтяных и газовых скважин. Технический результат заключается в возможности использования алмазных долот при бурении зон поглощения промывочной жидкости. Буровое алмазное долото для бурения зоны поглощения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601709
Дата охранного документа: 10.11.2016
26.08.2017
№217.015.d4cb

Корпус маломерного судна

Изобретение относится к транспортной технике, в частности к маломерному судостроению, и может быть использовано в конструировании глиссирующих корпусов. Корпус маломерного судна содержит борт, носовую часть, транец и днище, которое расположено между ними и снабжено центральной горизонтальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622171
Дата охранного документа: 13.06.2017
Показаны записи 31-33 из 33.
27.01.2014
№216.012.9c3c

Устройство управления углом зажигания для двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к автомобилестроению, а именно к системам зажигания автомобилей, и может быть использовано для управления углом зажигания двигателей внутреннего сгорания. Техническим результатом является оптимизация режимов работы двигателя внутреннего сгорания путем внедрения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505702
Дата охранного документа: 27.01.2014
10.03.2014
№216.012.aa5d

Способ автоматического управления в системе с люфтом и следящая система для его осуществления

Изобретение относится к области систем автоматического управления, в частности к технике формирования управляющих сигналов, и может найти применение в следящих системах автоматического управления и регулирования с люфтом в механической передаче. Техническим результатом настоящего изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509328
Дата охранного документа: 10.03.2014
10.04.2014
№216.012.b33b

Способ диагностирования электрических цепей, содержащих активное сопротивление и индуктивность

Изобретение относится к технической диагностике и может быть использовано для диагностирования электрических цепей, содержащих активное сопротивление и индуктивность, в частности обмоток электрических машин и аппаратов. Техническим результатом является повышение чувствительности к изменению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511599
Дата охранного документа: 10.04.2014
+ добавить свой РИД