×
20.08.2016
216.015.4df0

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ АНОДИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для создания износостойких покрытий на трущихся поверхностях деталей машин в машиностроительной, металлообрабатывающей, станкостроительной и других отраслях промышленности. Способ включает анодирование на постоянном токе в кислотном электролите с дополнительным окислителем в две стадии с промежуточным нагревом. Нагрев изделий проводят при температуре 500-640°C в течение 20-30 мин. Анодирование выполняют при плотности тока 5-10 А/дм в электролите с концентрацией 2-10 мас.% серной кислоты с продувкой воздушной смесью, содержащей 1-5 мг/л озона, и с одновременным ультразвуковым воздействием, при этом анодирование на первой стадии проводят в течение 30±5 мин, а на второй стадии не более 15 мин. Технический результат: получение защитных анодных покрытий толщиной не менее 60 мкм с повышенной твердостью. 1 табл.
Основные результаты: Способ анодирования изделий из алюминия и его сплавов, включающий анодирование на постоянном токе в кислотном электролите с дополнительным окислителем в две стадии с промежуточным нагревом, отличающийся тем, что нагрев изделий проводят при температуре 500-640°C в течение 20-30 мин, а анодирование выполняют при плотности тока 5-10 А/дм в электролите с концентрацией 2-10 мас.% серной кислоты с продувкой воздушной смесью, содержащей 1-5 мг/л озона, и с одновременным ультразвуковым воздействием, при этом анодирование на первой стадии проводят в течение 30±5 мин, а на второй стадии после нагрева и охлаждения не более 15 мин.

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для создания износостойких покрытий на трущихся поверхностях подшипников, опор скольжения, направляющих и других деталей машин из алюминия и его сплавов, применяемых в машиностроительной, металлообрабатывающей, станкостроительной и других областях промышленности.

Известен метод [патент RU 2136788 C1. Способ получения покрытий / Э.С. Атрощенко, О.Е. Чуфистов, И.А. Казанцев, В.А. Дурнев. Патентообладатель: Пензенский государственный университет. Опубл.: 10.09.1999], заключающийся в том, что анодирование выполняют с микродуговыми разрядами в электролите, содержащем борную кислоту и гидроксид калия, а затем проводят термоообработку при температурах не ниже 500°C в течение не менее 100% от времени анодирования. Этот метод применяется для получения тонкослойных покрытий со значительными затратами электроэнергии, а при изготовлении установки необходимо использовать электротехнические устройства, работающие при высоких плотностях тока.

В качестве прототипа выбран способ [патент №1244212 SU. Способ анодирования алюминия / Е.Ф. Сперанская, А.А. Мейрманова, В.Л. Добженецкая, Л.К. Гудин. Патентообладатель: Казахский государственный университет им. С.М. Кирова. Опубл. 15.07.1984], в котором на первой стадии анодирования в качестве электролита используют тетраборат натрия и винную кислоту, после чего проводят термообработку при 400-420°C в течение не более 5 мин, конечной стадией является повторное анодирование с добавлением виннокислого кобальта (II), который восстанавливается и образует на алюминиевой подложке слой металлического кобальта.

В результате получаются тонкослойные покрытия с хорошими диэлектрическими свойствами, но их толщина и твердость чрезмерно малы.

Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в достижении технического результата: получении защитных анодных покрытий толщиной не менее 60 мкм с повышенной твердостью.

Указанный технический результат достигается тем, что анодирование алюминия и его сплавов выполняют на постоянном токе плотностью 5-10 А/дм2 в электролите с концентрацией серной кислоты от 2 до 10 масс. %, продувая через электролит воздушную смесь, содержащую 1-5 мг/л озона, с одновременным ультразвуковым воздействием в течение 30±5 минут на первой стадии, затем проводят нагрев изделий при температуре 500-640°C в течение 20-30 минут, охлаждают их и повторно анодируют не более 15 минут при указанных выше условиях (вторая стадия анодирования).

Между заявленным техническим результатом и существенными признаками изобретения имеется следующая причинно-следственная связь. При прохождении через электролит озон взаимодействует с ним и оксидом алюминия и превращается в синглетный кислород , активность которого значительно больше, чем у молекулярного O2 [Лунин В.В., Попович М.П., Ткаченко С.Н. Физическая химия озона. - М.: Изд-во МГУ, 1998. 480 с.]. Интенсифицируется окисление алюминия через барьерный слой, и на поверхности пор появляется дополнительное количество оксида алюминия. Кроме того, в покрытии образуется повышенное количество кристаллического Al2O3, так как в присутствии озона облегчается его зародышеобразование [Кусков В.Н., Коленчин Н.Ф., Шадрина П.Н., Сафронов А.В. Строение и свойства анодной оксидной пленки на алюминии и сплаве // Фундаментальные исследования. - 2012. - №11 (часть 3). - С. 625-629].

Нагрев выше 500°C в печи с воздушной средой способствует дополнительной перекристаллизации аморфной составляющей покрытия в кристаллическую [Строение и свойства адсорбентов и катализаторов: Пер. с англ. / под ред. Б.Г. Линсена. - М.: Мир, 1973. 653 с.]. Также алюминий частично заполняет поры благодаря диффузии и при последующем анодировании окисляется - объем пор уменьшается.

Ультразвуковое воздействие на электрохимическую ячейку обусловливает появление кавитационных пузырьков, схлопывание которых обеспечивает дополнительное силовое и тепловое воздействие на формирующееся анодное оксидное покрытие благодаря ударным волнам и кумулятивным струйкам. Это, в свою очередь, также интенсифицирует образование кристаллов оксида алюминия в покрытии.

Указанные выше способы воздействия на реакционную зону при анодировании дают синергетический эффект.

Приведем примеры осуществления предлагаемого способа на пластинах размером 40×25×3 мм. В качестве катода использовали пластину стали 12Х18Н10Т. Условия и результаты анодирования пластин, обработанных в соответствии с предлагаемым изобретениям (образцы №2-4), представлены в таблице. Для сравнения в таблице приведены толщина и твердость покрытия пластин, обработанных по способу-прототипу (образец №6), и по условиям анодирования, выходящим за интервалы предлагаемого способа (образцы №1 и 5).

Анодирование осуществляли с помощью известной установки, которая содержит ультразвуковую ванну и позволяет получать озоно-воздушную смесь, содержащую 1-5 мг/л озона [Влияние ультразвука на формирование и свойства оксидного покрытия при анодировании алюминия и его сплавов / Н.Ф. Коленчин, В.Н. Кусков, П.Н. Шадрина, А.В. Сафронов // Известия Самарского научного центра РАН. 2013. Т 15. №4. С. 96-98]. Использовали водный электролит, содержащий 2-10 мас. % серной кислоты, плотность электрического тока поддерживали в интервале 5-10 А/дм2. Частота ультразвуковых колебаний составляла 20,35-48,4 кГц.

Очищенный и осушенный воздух пропускали через озонатор и продували через электролит. Пластины из алюминия или его сплава помещали в ультразвуковую ванну с электролитом и подключали к источнику питания постоянного тока. Через 30±5 минут электропитание отключали. Образец извлекали, промывали водой, сушили на воздухе, помещали в печь, нагретую до 500-640°C, и выдерживали 20-30 минут. После охлаждения образцов на воздухе повторяли анодирование не менее 15 минут, промывали водой и сушили. Затем контролировали характеристики полученного покрытия.

Из таблицы видно, что толщина и твердость покрытий, полученных по предлагаемому способу анодирования, заметно увеличиваются по сравнению с показателями способа-прототипа. При невыполнении предлагаемых параметров обработки характеристики покрытия уменьшаются на 15-30%.

Способ анодирования изделий из алюминия и его сплавов, включающий анодирование на постоянном токе в кислотном электролите с дополнительным окислителем в две стадии с промежуточным нагревом, отличающийся тем, что нагрев изделий проводят при температуре 500-640°C в течение 20-30 мин, а анодирование выполняют при плотности тока 5-10 А/дм в электролите с концентрацией 2-10 мас.% серной кислоты с продувкой воздушной смесью, содержащей 1-5 мг/л озона, и с одновременным ультразвуковым воздействием, при этом анодирование на первой стадии проводят в течение 30±5 мин, а на второй стадии после нагрева и охлаждения не более 15 мин.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 181-185 из 185.
16.05.2023
№223.018.5f85

Клапан приточной принудительной вентиляции с очисткой воздуха

Изобретение относится к области вентиляции, в частности к клапанам принудительной вентиляции с очисткой воздуха. Предназначено для подачи воздуха в помещение и его эффективной очистки. Техническим результатом является повышение качества очистки поступающего в помещение приточного воздуха от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744623
Дата охранного документа: 12.03.2021
16.05.2023
№223.018.6210

Обратный клапан установок электроцентробежных насосов для высокодебитных скважин

Обратный клапан предназначен в качестве комплектующего устройства в установке электроцентробежного насоса для добычи продукции из скважин, преимущественно с большими добычными возможностями (≥500 м/сут). Обратный клапан снабжен верхним и нижним переводниками, причем в верхнем переводнике...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002780756
Дата охранного документа: 30.09.2022
16.05.2023
№223.018.621a

Способ получения пресной воды

Изобретение относится к способам автономного получения пресной воды, и может быть использовано для питьевого водоснабжения, а также для бытовых и хозяйственных нужд. Способ получения пресной воды включает насыщение воздуха водяными парами, формирование паровоздушного потока нагнетателями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002780743
Дата охранного документа: 30.09.2022
16.05.2023
№223.018.6367

Сырьевая смесь для производства силикатного кирпича

Изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для производства силикатного кирпича. Технический результат заключается в повышении прочности, морозостойкости и снижение водопоглощения. Сырьевая смесь для производства силикатного кирпича включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002779939
Дата охранного документа: 15.09.2022
16.06.2023
№223.018.7a17

Способ получения компонента парафиновых восков с повышенным содержанием н-алканов фракции c

Предложен способ получения низкоплавкого компонента парафиновых восков с повышенным содержанием н-алканов фракции С, где исходный пищевой парафин смешивают с гексаном в массовом соотношении 1,0 к 2,0 и 1,0 к 4,0, подвергают термообработке при температуре выше температуры растворения парафина в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002736484
Дата охранного документа: 17.11.2020
Показаны записи 71-80 из 80.
19.01.2018
№218.016.096d

Высокотемпературный сверхпроводящий электромагнитный индукционный двигатель с радиальным зазором

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электродвигателях со сверхпроводящей обмоткой и радиальным зазором между ротором и статором, точнее высокомоментных электродвигателей, которые используются, например, в качестве привода автомобилей, судов и другой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631673
Дата охранного документа: 26.09.2017
13.02.2018
№218.016.2098

Дилатометр

Изобретение относится к области исследования материалов с помощью теплофизических измерений, а именно к устройствам для измерения температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР). Дилатометр содержит камеру нагрева со съемной трубкой, в которой горизонтально установлены исследуемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641629
Дата охранного документа: 18.01.2018
13.02.2018
№218.016.211a

Способ бетонирования при отрицательных температурах и ферромагнитная примесь для бетона

Группа изобретений относится к области строительных материалов и может быть использовано в качестве добавки в строительную смесь. Способ бетонирования при отрицательных температурах заключается в добавлении в строительную смесь частиц шлама от выплавки стали, покрытых полиэтиленовой оболочкой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641680
Дата охранного документа: 19.01.2018
13.02.2018
№218.016.2419

Дилатометр

Изобретение относится к области исследования материалов с помощью теплофизических измерений, а именно к устройствам для измерения температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР). Дилатометр содержит камеру нагрева со съемной трубкой, в которой горизонтально установлены исследуемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642489
Дата охранного документа: 25.01.2018
13.02.2018
№218.016.24ab

Способ аккумуляции холода в пласте

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и может найти применение при разработке нефтегазоконденсатных месторождений. Способ аккумуляции холода в пласте включает использование двухтрубной компоновки в двуствольной горизонтальной скважине, спуск первой лифтовой трубы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642611
Дата охранного документа: 25.01.2018
17.02.2018
№218.016.2b8d

Устройство для регулирования интенсивности прогрева строительных машин

Изобретение относится к машиностроению, а именно к прогреву закрытым горением агрегатов и узлов строительных машин. Устройство для регулирования интенсивности прогрева строительных машин, состоящее из стенки, направляющих, фиксаторов, согласно изобретению стенки выполнены двойными, состоящими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643272
Дата охранного документа: 31.01.2018
17.02.2018
№218.016.2cd1

Поршневой насос

Изобретение относится к области насосостроения и предназначено для перекачки жидких тел с возможностью размещения в скважинах. Поршневой насос содержит корпус с всасывающими и напорными клапанами. Внутри корпуса с возможностью вращения и с возможностью взаимного, относительного вдоль оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643881
Дата охранного документа: 06.02.2018
17.02.2018
№218.016.2cf1

Способ идентификации установившегося переменного тока в проводнике с помощью замыкающего геркона

Изобретение относится к энергетике, а именно к электроэнергетическим системам, и может быть использовано для построения микропроцессорных устройств защиты от коротких замыканий. Способ идентификации установившегося переменного тока в проводнике с помощью замыкающего геркона и микропроцессора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643680
Дата охранного документа: 05.02.2018
21.04.2023
№223.018.506a

Суспензия для магнитно-порошковой дефектоскопии

Использование: для магнитно-порошковой дефектоскопии. Сущность изобретения заключается в том, что суспензия для магнитно-порошковой дефектоскопии содержит жидкий носитель на водной или углеводородной основе и ферромагнитный порошок, в качестве которого используют ферромагнитные частицы на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794045
Дата охранного документа: 11.04.2023
21.04.2023
№223.018.506b

Суспензия для магнитно-порошковой дефектоскопии

Использование: для магнитно-порошковой дефектоскопии. Сущность изобретения заключается в том, что суспензия для магнитно-порошковой дефектоскопии содержит жидкий носитель на водной или углеводородной основе и ферромагнитный порошок, в качестве которого используют ферромагнитные частицы на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794045
Дата охранного документа: 11.04.2023
+ добавить свой РИД