×
25.08.2017
217.015.b582

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЦИКЛИЧЕСКОГО ГАЗОВОГО АЗОТИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области металлургии и машиностроения, а именно к химико-термической обработке, в частности к циклическому газовому азотированию легированных сталей с применением нанотехнологий, и может быть использовано при изготовлении деталей из конструкционных легированных сталей, работающих при высоких температурах в условиях контактных и ударных нагрузок. Способ циклического газового азотирования детали из конструкционной легированной стали включает нагрев в печи детали до температуры 540-650°С, изотермическую выдержку при температуре нагрева, во время которой осуществляют замену насыщающей атмосферы циклически в два этапа в каждом цикле, и последующее охлаждение вместе с печью в атмосфере аммиака. Предварительно на поверхность детали наносят наноразмерную медную пленку, а упомянутый нагрев проводят в атмосфере аммиака и диоксида углерода при соотношении объемов упомянутых компонентов 1:1. Первый этап цикла изотермической выдержки проводят в насыщающей атмосфере аммиака в смеси с парами воды при соотношении объемов упомянутых компонентов 1:1 и с получением на поверхности детали пленки из оксида меди. Второй этап упомянутого цикла проводят в насыщающей атмосфере аммиака в смеси с диоксидом углерода при соотношении объемов упомянутых газов 1:1 и с восстановлением оксида меди до образования на поверхности детали чистой меди. В частном случае осуществления изобретения наноразмерную медную пленку наносят толщиной в интервале 150-200 нм. Обеспечивается увеличение до заданного значения толщины монолитной зоны металлокерамик в диффузионном азотированном слое, получаемом на поверхности деталей из конструкционных легированных сталей без увеличения длительности процесса азотирования и без снижения его твердости. 1 з.п. ф-лы, 5 ил., 1 табл., 5 пр.

Изобретение относится к области металлургии и машиностроения, а именно к химико-термической обработке, в частности к циклическому газовому азотированию легированных сталей с применением нанотехнологий, и может быть использовано при изготовлении деталей из конструкционных легированных сталей, работающих при высоких температурах в условиях контактных и ударных нагрузок.

Известен способ азотирования изделий из легированных сталей, включающий их нагрев до температуры насыщения Т=500-600°С в инертной атмосфере с последующей выдержкой в насыщающей газообразной среде. Выдержку изделий осуществляют попеременно в атмосфере воздуха, а затем в атмосфере аммиака (см. патент РФ №2367715, МПК С23С 8/34, опубл. 2009 г.).

Недостатками известного способа являются формирование на поверхности изделий упрочненного слоя только на базе твердых растворов легирующих элементов и большая длительность процесса, обусловленная замедленной диффузией азота в процессе насыщения через поверхностный слой.

Наиболее близким к заявляемому способу по технической сущности является принятый в качестве прототипа способ обработки стальных изделий, заключающийся в нагреве изделий до температуры насыщения 450-780°С в атмосфере аммиака с последующей выдержкой в насыщающей газообразной среде. В качестве насыщающей среды при выдержке используют воздух и аммиак, которые подают раздельно. Выдержку изделий осуществляют попеременно в атмосфере воздуха, а затем в атмосфере аммиака с формированием на поверхности изделий многослойной структуры, состоящей из чередующихся между собой слоев из оксидных и нитридных фаз железа и соответствующих легирующих элементов (см. патент РФ №2367716, МПК С23С 8/34, опубл. 2009 г.).

Недостатком данного способа является присутствие в процессе азотирования ингибиторной оксидной пленки, которая образуется на поверхности изделий из-за присутствия кислорода воздуха, что тормозит образование слоя металлокерамик. Малая толщина слоя металлокерамик и высокая теплопроводность слоя твердых растворов не позволяет применять данный способ, например, к штампам для горячего деформирования, работающих при высоких температурах и ударных нагрузках, так как из-за высокой теплопроводности поверхности происходит образование разгарных трещин и выкрашивание упрочненного слоя в процессе эксплуатации штампов.

Технической задачей, решаемой настоящим изобретением, является увеличение до заданного значения толщины монолитной зоны металлокерамик в диффузионном азотированном слое, получаемом на поверхности деталей из конструкционных легированных сталей без увеличения длительности процесса азотирования и без снижения его твердости.

Указанная техническая задача решается за счет того, что в способе циклического газового азотирования деталей из конструкционных легированных сталей, включающем нагрев до заданной температуры в атмосфере аммиака и диоксида углерода, изотермическую выдержку и последующее охлаждение вместе с печью в атмосфере аммиака, при этом во время изотермической выдержки насыщающая атмосфера меняется циклически в два этапа в каждом цикле, согласно изобретению предварительно на поверхность детали наносят наноразмерную медную пленку, изотермическую выдержку проводят на первом этапе цикла в атмосфере аммиака в смеси с парами воды, получая на поверхности пленку из окиси меди с последующим ее восстановлением на втором этапе цикла в насыщающей атмосфере аммиака в смеси с диоксидом углерода, при этом соотношение объема аммиака к объему другого компонента насыщающей атмосферы в процессе нагрева в каждом из этапов цикла выдерживают постоянным и равным 1:1.

На решение поставленной технической задачи направлено также то, что изотермическую выдержку проводят в интервале температур Т=540-650°С.

На решение поставленной технической задачи направлено также и то, что толщину наноразмерной медной пленки назначают в интервале 150-200 нм.

Решение поставленной технической задачи достигается за счет предварительно нанесенной на поверхность деталей наноразмерной пленки из меди различной толщины, благодаря чему появляется возможность при подаче аммиака и паров воды - на первом этапе цикла, получить пленку из оксида меди СuО, являющуюся катализатором реакции диссоциации аммиака. При последующей подаче смеси аммиака и диоксида углерода - на втором этапе цикла, на поверхности детали аммиак распадается на ионы азота и атомарный водород. Водород, в свою очередь, при температуре выдержки к концу цикла восстанавливает медь из оксида. Таким образом, на поверхности изделия вновь образуется чистая медь. После цикл повторяется до тех пор, пока не будет достигнута заданная толщина диффузионного керамического покрытия.

На фиг. 1-5 представлены фотографии структуры упрочненного слоя образцов из конструкционных легированных сталей, таких как 08Ю, 20X13, 25Х18Н8В2, 15Х16Н2АМ, 45Х14Н14В2М, обработанных по заявляемому способу, при толщине медной пленки в 150-200 нм соответственно. На иллюстрациях показана толщина h монолитного слоя металлокерамик.

Способ циклического газового азотирования деталей из конструкционных сталей заключается в том, что детали нагревают до заданной температуры в атмосфере аммиака в смеси с диоксидом углерода, выдерживают при изотермических условиях и затем охлаждают вместе с печью в атмосфере аммиака. Во время изотермической выдержки циклически меняют атмосферу в два этапа в каждом цикле. При этом предварительно на поверхность деталей наносят наноразмерную медную пленку, а изотермическую выдержку на первом этапе цикла проводят в насыщающей атмосфере аммиака в смеси с парами воды, получая на поверхности пленку из окиси меди с последующим ее восстановлением на втором этапе цикла. Причем второй этап цикла проводят в насыщающей атмосфере аммиака в смеси с диоксидом углерода. Соотношение объема аммиака к объему другого компонента насыщающей атмосферы в процессе нагрева и в каждом из этапов цикла изотермической выдержки поддерживают постоянным и равным 1:1.

Изотермическую выдержку проводят в интервале температур Т=540-650°С.

Оптимальной толщиной наноразмерной медной пленки является толщина в интервале 150-200 нм.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом.

1. Гальваническим способом на поверхность деталей наносят наноразмерную медную пленку, толщину которой ограничивают. Если толщина медной пленки превысит 500 нм, то она будет препятствовать процессу азотирования. Перед нанесением пленки из меди детали промывают 1% раствором хлористого цинка в воде, для их обезжиривания.

2. Детали из конструкционных легированных сталей нагревают в атмосфере аммиака и диоксида углерода в соотношении 1:1 по объему до температуры в интервале Т=540-650°С.

3. Далее проводят азотирование в условиях изотермической выдержки при той же температуре Т=540-650°С. При этом осуществляют циклическое изменение газовой смеси: на первом этапе цикла подают смесь из аммиака и паров воды, на втором этапе - смесь из аммиака и диоксида углерода. Затем данный цикл повторяют необходимое количество раз. Количество аммиака в процессе насыщения на первом и втором этапах цикла поддерживают постоянным и равным соотношению 1:1 к объему другого компонента насыщающей атмосферы. Подача паров воды на первом этапе цикла обеспечивает получение на поверхности детали пленки из окиси меди к концу первого этапа. Окись меди в процессе насыщения на втором этапе цикла восстанавливается водородом, полученным в результате диссоциации аммиака, и на поверхности детали вновь образуется чистая медь в соответствии с реакцией CuO+H2=Cu+H2O. Окись меди в данном случае является катализатором реакции диссоциации аммиака и позволяет получать на поверхности детали более высокую концентрацию ионов азота, что повышает эффективность процесса азотирования и позволяет получать большую толщину монолитной зоны металлокерамик. Цикл подачи газовых смесей повторяют до тех пор, пока не будет достигнута заданная толщина диффузионного керамического покрытия. Продолжительность этапов цикла подачи газовых смесей - аммиака и паров воды или аммиака и диоксида углерода, устанавливается в каждом конкретном случае в зависимости от толщины наноразмерной пленки из меди. Причем, чем толще пленка, тем продолжительность этапов цикла больше. При достижении заданной толщины слоя керамик, проводят охлаждение вместе с печью в атмосфере аммиака и выгрузку готовых деталей из реактора печи.

Такой способ азотирования позволяет получить на поверхности деталей из конструкционных сталей модифицированный слой с толщиной монолитной зоны металлокерамик в виде оксикарбонитридов толщиной до 200 мкм за счет предварительного нанесения на поверхность деталей наноразмерной пленки из меди.

Для сравнения заявляемого способа с прототипом были проведены исследования деталей-образцов из сталей 08Ю, 15Х16Н2АМ, 20X13, 25Х18Н8 В2, 45Х14Н14 В2М, подвергнутых термодиффузионному азотированию без предварительного нанесения наноразмерной медной пленки и с нанесением наноразмерной медной пленки. Осуществимость и преимущества предлагаемого способа могут быть рассмотрены на представленных ниже примерах.

1. Обработка деталей-образцов из сталей 08Ю, 20X13, 15Х16Н2АМ, 25Х18Н8 В2, 45Х14Н14 В2М по способу, изложенному в прототипе. Детали-образцы нагревали в среде аммиака до температуры Т=540-650°С, выдерживали 8 часов, затем охлаждали в печи. Толщина слоя металлокерамик и значения микротвердости указаны в таблице.

2. Обработка деталей-образцов из сталей 08Ю, 20X13, 15Х16Н2АМ, 25Х18Н8 В2, 45Х14Н14В2М по предлагаемому способу без предварительного нанесения наноразмерной медной пленки. Детали-образцы нагревали в печи до температуры Т=540-650°С (в зависимости от марки стали) в атмосфере аммиака и диоксида углерода, затем проводили азотирование в течение 8 часов в циклически изменяемой газовой среде. Толщина слоя металлокерамик и значения микротвердости указаны в таблице.

3. Обработка деталей-образцов из сталей 08Ю, 20X13, 15Х16Н2АМ, 25Х18Н8В2, 45Х14Н14В2М по предлагаемому способу с предварительно нанесенной наноразмерной пленкой из меди толщиной 50-90 нм. Детали-образцы нагревали в печи до температуры Т=540-650°С (в зависимости от марки стали) в атмосфере аммиака и диоксида углерода, затем проводили азотирование в течение 8 часов в циклически изменяемой газовой среде. Толщина слоя металлокерамик и значения микротвердости указаны в таблице.

4. Обработка деталей-образцов из сталей 08Ю, 20X13, 15Х16Н2АМ, 25Х18Н8В2, 45Х14Н14В2М по предлагаемому способу с предварительно нанесенной наноразмерной пленкой из меди толщиной 150-200 нм. Детали-образцы нагревали в печи до температуры Т=540-650°С (в зависимости от марки стали) в атмосфере аммиака и диоксида углерода, затем проводили азотирование в течение 8 часов в циклически изменяемой газовой среде. Толщина слоя металлокерамик и значения микротвердости указаны в таблице.

5. Обработка деталей-образцов из сталей 08Ю, 20X13, 15Х16Н2АМ, 25Х18Н8В2, 45Х14Н14В2М по предлагаемому способу с предварительно нанесенной наноразмерной пленкой из меди толщиной 350…400 нм. Детали-образцы нагревали в печи до температуры Т=540…650°С (в зависимости от марки стали) в атмосфере аммиака и диоксида углерода, затем проводили азотирование в течение 8 часов в циклически изменяемой газовой среде. Толщина слоя металлокерамик и значения микротвердости указаны в таблице.

Из таблицы видно, что без предварительного нанесения пленки из меди толщина монолитного слоя керамик значительно меньше, чем с нанесением медной пленки. Кроме того, из результатов, представленных в таблице, можно заключить, что наиболее оптимальной является толщина пленки из меди в 150-200 нм, поскольку увеличение или уменьшение ее толщины приводит к снижению толщины слоя металлокерамик.

Из таблицы также видно, что заявляемый способ по сравнению с прототипом позволяет достигать значительно большей толщины монолитного слоя металлокерамик на поверхности обрабатываемого материала за сравнимое время обработки. При этом микротвердость монолитного слоя металлокерамик мало отличается от микротвердости полученной по прототипу из-за того, что строение и состав данных слоев аналогичны, при этом несколько большие значения микротвердости, по-видимому, связаны с некоторым количеством меди, продиффундировавшей в монолитный слой металлокерамик.

На представленных фотографиях структур (см. фиг. 1-5) показана толщина h монолитной зоны металлокерамик для образцов после обработки по заявляемому способу, значения которой составило соответственно: 200 мкм, 170 мкм, 150 мкм, 160 мкм, 135 мкм. Кроме того, из представленных материалов видно, что толщина h монолитного слоя металлокерамик уменьшается с увеличением процентного содержания углерода и легирующих элементов в сталях.

Таким образом, азотирование по предлагаемому способу позволяет получить на поверхности деталей из конструкционных сталей диффузионный азотированный слой с увеличенной толщиной монолитной зоны металлокерамик по сравнению с прототипом в 2-5 раз без увеличения длительности процесса азотирования и без снижения его твердости.


СПОСОБ ЦИКЛИЧЕСКОГО ГАЗОВОГО АЗОТИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
СПОСОБ ЦИКЛИЧЕСКОГО ГАЗОВОГО АЗОТИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 49.
01.11.2019
№219.017.dc10

Способ кодирования и передачи цифровой информации

Изобретение относится к технологии цифровой связи и может быть использовано для передачи цифровой информации по каналам связи, использующим многоантенные системы. Технический результат заключается в повышении скорости и помехозащищенности передачи цифровой информации за счет увеличения фазового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704742
Дата охранного документа: 30.10.2019
01.11.2019
№219.017.dd10

Двигатель внутреннего сгорания

Изобретение направлено на получение двигателя внутреннего сгорания (ДВС), стабильно работающего во всех диапазонах нагрузки и оборотов коленчатого вала, без "потерь Миллера", по четырехтактному циклу, в котором степень расширения больше, чем степень сжатия, с возможностью реализации при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704510
Дата охранного документа: 29.10.2019
14.11.2019
№219.017.e195

Способ клёпки

Изобретение относится к техническим средствам механизации технологического процесса получения заклепочных соединений. В пакете соединяемых деталей образуют отверстие с фаской, в которое устанавливают заклепку с закладной головкой. Поджимают заклепку упором, сжимают пакет и производят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705840
Дата охранного документа: 12.11.2019
19.11.2019
№219.017.e3ce

Преобразователь напряжения с охлаждаемой батареей конденсаторов

Изобретение относится к области электротехники, в частности к полупроводниковым преобразователям постоянного напряжения, используемым в системах автономного электроснабжения и регулируемом электроприводе. Преобразователь напряжения с охлаждаемой батареей конденсаторов содержит корпус с двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706337
Дата охранного документа: 18.11.2019
13.12.2019
№219.017.eca7

Способ получения дисперсных частиц меди электрохимическим методом

Изобретение относится к электрохимическому получению дисперсных медьсодержащих частиц. Готовят раствор полимера в качестве стабилизирующего компонента и электролит, содержащий катионы меди. Ведут электролиз раствора постоянным током в электролизере с медными катодом и анодом с осаждением частиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708719
Дата охранного документа: 11.12.2019
17.01.2020
№220.017.f645

Преобразователь напряжения с компенсацией падения напряжения

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности стабилизации заданного напряжения вне зависимости от изменения величины нагрузки. Преобразователь (10) содержит стабилизатор (1) напряжения со встроенным усилителем ошибки (2) и источником (3) опорного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711083
Дата охранного документа: 15.01.2020
09.03.2020
№220.018.0acd

Стенд для испытаний агрегатов передач

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к устройствам для испытаний и измерений динамических характеристик агрегатов передач, преимущественно гидротрансформаторов. Стенд содержит размещенные на раме 1 приводной электродвигатель 2 и нагрузочное устройство, выполненное в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716175
Дата охранного документа: 06.03.2020
09.03.2020
№220.018.0ad4

Способ поверхностного легирования деталей из стали 40х

Изобретение относится к области металлургии и машиностроения, а именно к комбинированным способам упрочнения металлов, и может быть использовано при изготовлении деталей, работающих в условиях изнашивания и знакопеременных нагрузок. Способ поверхностного легирования деталей из стали 40Х...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716177
Дата охранного документа: 06.03.2020
01.04.2020
№220.018.124f

Прибор для измерения ровности дорожных и аэродромных покрытий

Изобретение относится к прибору для измерения ровности дорожных и аэродромных покрытий. Прибор содержит установленные на автомобиль лазерный датчик, измеряющий расстояние от датчика до покрытия, и датчик ускорения, фиксирующий вертикальные ускорения. Упомянутые датчики установлены на массивном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718018
Дата охранного документа: 30.03.2020
29.06.2020
№220.018.2ca2

Пневматический тормозной привод транспортного средства

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к пневматическим тормозным системам колесных транспортных средств. Тормозной привод содержит компрессор, сообщенный с ресиверами. Ресиверы через основной тормозной кран, имеющий привод от тормозной педали, связаны с полостями тормозных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724944
Дата охранного документа: 26.06.2020
Показаны записи 11-19 из 19.
29.12.2017
№217.015.fbd9

Поршневой компрессор

Изобретение относится к области машиностроения и может использоваться в компрессорной технике. Поршневой компрессор содержит цилиндрический корпус 1 с двумя оппозитно установленными в нем компрессорным и приводным цилиндрами 2 и 3. В каждом цилиндре 2 и 3 размещены поршни 4 и 5, закрепленные на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638143
Дата охранного документа: 11.12.2017
29.12.2017
№217.015.fe9b

Устройство для измерения прочности дорожной одежды методом динамического нагружения

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для измерения прочности одежд автомобильных дорог и аэродромов методом динамического нагружения Устройство выполнено навесным, содержит механизм нагружения, состоящий из пневмоцилиндра (3), верхняя полость которого (4) соединена с ресивером...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638202
Дата охранного документа: 12.12.2017
20.01.2018
№218.016.18d4

Способ измерения мощности и частоты импульсов лазерного излучения и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области измерительной техники и касается способа измерения мощности и частоты импульсов лазерного излучения. Способ включает в себя направление пучка лазерного излучения на поверхность пленочного чувствительного элемента, обладающего свойством разделения носителей заряда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636256
Дата охранного документа: 21.11.2017
20.01.2018
№218.016.1af6

Форсунка для подачи топливных эмульсий в камеру сгорания дизеля

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания. Предложена форсунка, содержащая корпус, полый распылитель (4) с запирающим коническим седлом (5), распыливающими отверстиями (6) и каналами подвода основного и запального топлива. В полости распылителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635956
Дата охранного документа: 17.11.2017
04.04.2018
№218.016.3755

Способ управления характеристикой впрыскивания топлива

Предлагается способ управления характеристикой впрыскивания топлива аккумуляторной топливной системой дизеля с электрогидравлическими форсунками с электромагнитным управлением, включающий воздействие на управляющие импульсы тока, подаваемые на управляющий электромагнитный клапан форсунки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646669
Дата охранного документа: 06.03.2018
20.06.2019
№219.017.8d30

Способ циклического газового азотирования деталей из высоколегированных сталей

Изобретение относится к области металлургии и машиностроения, а именно к химико-термической обработке, в частности к циклическому газовому азотированию высоколегированных сталей, и может быть использовано при изготовлении деталей, работающих при высоких температурах в условиях трения с большими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692006
Дата охранного документа: 19.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d39

Способ циклического азотирования изделий из стали 08ю в газообразных средах

Изобретение относится к химико-термической обработке, а именно к газовому азотированию сталей с использованием нанотехнологий, и может быть использовано в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности. Способ циклического азотирования изделий из стали 08Ю в газообразных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692007
Дата охранного документа: 19.06.2019
05.09.2019
№219.017.c72e

Способ записи скрытого изображения

Изобретение относится к способам записи информации с помощью оптических средств и может быть использовано в микроэлектронике для кодирования и защиты продукции. Способ включает в себя нанесение на подложку тонкопленочного покрытия, установку положения источника излучения относительно подложки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699031
Дата охранного документа: 03.09.2019
09.03.2020
№220.018.0ad4

Способ поверхностного легирования деталей из стали 40х

Изобретение относится к области металлургии и машиностроения, а именно к комбинированным способам упрочнения металлов, и может быть использовано при изготовлении деталей, работающих в условиях изнашивания и знакопеременных нагрузок. Способ поверхностного легирования деталей из стали 40Х...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716177
Дата охранного документа: 06.03.2020
+ добавить свой РИД