×
25.08.2017
217.015.d03b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ПОКРЫТИЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии нанесения защитных покрытий на металлические изделия, а именно к нанесению алюминиевых покрытий на металлические изделия, и может быть использовано для защиты покрываемых изделий от коррозионного разрушения. Способ включает химическую подготовку поверхности изделий, обработку изделий флюсом, нагрев и погружение металлических изделий в расплав алюминия или его сплавов. Для обработки изделий используют флюс, содержащий смесь фторидов алюминия и калия, а после погружения изделия выдерживают в расплаве алюминия или его сплавов, причем флюс перед обработкой им изделий предварительно подвергают мокрому помолу в органическом растворителе. Изобретение обеспечивает образование на поверхности металлических изделий сплошного покрытия, обладающего хорошей адгезией к металлической поверхности и обеспечивающего повышение коррозионной стойкости покрываемых изделий. 4 з.п. ф-лы.

Область техники

Предлагаемое изобретение относится к технологии нанесения защитных покрытий на металлические изделия, а именно к способу нанесения алюминиевых покрытий на металлические изделия, и может быть использовано для защиты покрываемых изделий от коррозионного разрушения.

Нанесение защитного покрытия, содержащего алюминий (алитирование), позволяет значительно повысить стойкость металлических (стальных и/или чугунных) изделий к окислению за счет образования тонкого защитного слоя на поверхности покрытия.

Уровень техники

В мировой практике известны различные способы алитирования: электролитический способ, алитирование в порошкообразных алюминий содержащих смесях с последующим нагревом, алитирование с погружением стальных образцов в расплав алюминия.

Электролитический способ позволяет получать сплошное малопористое покрытие, но данный способ требует сложного аппаратурного оснащения и высоких затрат электроэнергии. Применяемые солевые расплавы легколетучие и приводят к значительным потерям в виде испарений, кроме того, требуют применения защитной атмосферы (Виткин А.И., Тейндл И.И. «Металлические покрытия листовой и полосовой стали», М., 1971, стр. 496).

Алитирование в порошкообразных смесях не требует сложного аппаратурного оснащения и высоких затрат электроэнергии, но данный способ проводится при более высоких температурах, предъявляются высокие требования к составу и однородности порошкообразной смеси, требуется более длительное время для проведения алитирования. Покрытия, получаемые этим способом, имеют небольшую толщину, поэтому сложно обеспечить сплошное малопористое покрытие (Берштейн М.Л. «Металловедение и термическая обработка стали. Том 1, 2 Издание 2», 1961 г., стр. 1656).

Метод алитирования с погружением стальных образцов в расплав алюминия относительно прост и обеспечивает получение достаточно глубокого слоя с высокой концентрацией алюминия. Алитированный слой, полученный в жидкой среде, состоит из наружного слоя, богатого алюминием, и из промежуточного легированного алюминием диффузионного подслоя. Алитирование в расплавленном алюминии отличается от алитирования в порошкообразных смесях простотой метода, быстротой и более низкими температурами (Коликов А.П. и др., «Машины и агрегаты трубного производства» М., МИСИС, 1998, стр. 540).

В качестве ближайшего аналога (прототипа) выбран способ нанесения горячих алюминиевых покрытий на металлические изделия, включающий химическую подготовку поверхности с нанесением низкоплавких солей хлоридов металлов, нагрев во флюсе-расплаве до температуры выше рабочей температуры расплава металла покрытия, кратковременное погружение в расплав металла покрытия и скоростное охлаждение, при этом нагрев изделий во флюсе-расплаве осуществляют последовательно в две стадии - сначала во флюсе-расплаве с рабочей температурой до 200-550°С, а затем во флюсе-расплаве другого состава с рабочей температурой до 700-900°С (патент RU 2457274, С23С 2/02, опубл. 27.07.2012).

К недостаткам ближайшего аналога (прототипа) следует отнести то, что для подготовки поверхности алитируемых изделий в качестве флюса используется расплав солей хлоридных металлов, применение которого требует проводить подготовку (флюсование) поверхности в два этапа при высоких температурах (до 900°С), что требует длительного времени и сложной аппаратурной схемы.

Раскрытие изобретения

Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в создании способа нанесения коррозионно-стойкого покрытия по упрощенной аппаратурно-технологической схеме нанесения покрытий.

При этом техническим результатом является повышение коррозийной стойкости металлических изделий за счет получения сплошного защитного покрытия, обладающего хорошим сцеплением (адгезией) с поверхностью изделия.

Технический результат достигается за счет того, что в способе нанесения алюминиевых покрытий на металлические изделия, включающем химическую подготовку поверхности изделий, обработку изделий флюсом, нагрев изделий и погружение их в расплав алюминия или его сплавов, согласно заявляемому изобретению для обработки изделий используют флюс на основе смеси фторидов алюминия и калия, после погружения в расплав изделия выдерживают при температуре расплава алюминия или его сплава, а флюс перед обработкой им изделий предварительно подвергают мокрому помолу в органическом растворителе.

Способ характеризуется частными случаями его реализации.

Изделия выдерживают в расплаве при температуре 660-860°С в течение 20-40 мин.

В качестве органического растворителя при мокром помоле могут использовать нефтяной растворитель, не содержащий воды, щелочей и органических кислот, что позволяет исключить образование оксидных пленок на стальном изделии при нанесении флюса и обеспечивает хорошую адгезию алюминия с поверхностью изделия.

Химическую подготовку поверхностей изделий производят путем обработки их соляной кислотой.

Флюс готовят в следующем соотношении: 40-60% мол. AlF3 и 60-40% мол. KF.

В качестве флюса используются фторидные соли калия и алюминия (в диапазоне концентраций 40-60% мол. AlF3). Фторид алюминия (AlF3) обеспечивает взаимодействие с оксидным слоем на поверхности деталей. Фторид калия (KF) позволяет снизить температуру плавления флюса и тем самым обеспечивает смачиваемость поверхности металлического изделия алюминием. Температура плавления этих солей позволяет применять их в не перегретых расплавах алюминия (температура легкоплавкой эвтектики в системе KF-AlF3 - 559°С). Заявляемые пределы концентрации AlF3 и KF способствуют повышению смачиваемости расплавом поверхности покрываемого металлического изделия. Для равномерного распределения флюса по поверхности изделия применяется мокрый помол в органическом растворителе.

Флюсы на основе AlF3 с добавками KF обладают относительно высокой растворимостью оксидов металлов по сравнению с другими галогенидными расплавами (хлоридами, бромидами), поэтому эффективно растворяют оксидные пленки на поверхности алитируемых металлических (например, стальных) изделий. Поверхность металлических изделий, свободная от оксидов, лучше смачивается металлическим расплавом на основе алюминия или его сплавов. Скорость растекания жидкого металла по такой поверхности увеличивается, повышая тем самым скорость алитирования и равномерность покрытия.

Выдерживание металлических изделий в расплаве алюминия или его сплавов при температуре расплава алюминия или температуре расплава алюминиевого сплава (в пределах 660-860°С) в течение 20-40 минут в совокупности с известными свойствами флюса на основе AlF3 с добавками KF позволяет повысить скорость алитирования металлических изделий, выполненных, например, из низкоуглеродистой стали или чугуна при сохранении их высокой жаростойкости, и получить защитное сплошное покрытие на промышленных изделиях, обладающее хорошей адгезией с поверхностью изделия, что повышает коррозионную стойкость изделий.

Отработка технологии алитирования изделий проводилась на образцах изделий - стальных штырях, диаметром 110 мм, длиной 550 мм. Штыри подвергали механической дробеструйной обработке и травлению в 30% растворе соляной кислоты. После чего на них был нанесен подготовленный флюс, состоящий из фторидных солей калия и алюминия. Для равномерного распределения флюса по поверхности стального штыря был применен мокрый помол в органическом растворителе, в качестве которого использовали нефтяной растворитель марки «Нефрас». Помол вели до формирования устойчивой суспензии. Затем образцы изделий помещались в печь предварительного нагрева с температурой нагрева около 250°С. Эта операция необходима, чтобы в момент погружения изделий в расплав не начиналась кристаллизация расплава.

Образцы изделий погружали в расплав алюминия при температурах его расплава в пределах 680-860°С.

Время выдержки образцов изделий под слоем расплава - 20-40 минут. Это время обеспечивает прогрев массивного изделия, эффективную смачиваемость расплавом и удовлетворительную толщину покрытия впоследствии.

Электронные микрофотографии и карты распределения железа и алюминия в поверхностном слое алитированных образцов изделий показали, что состав полученных покрытий соответствует ряду интерметаллидов Al-Fe, а основной фазой покрытия, определяемой рентгенофазовым анализом, является Fe2Al5, что подтверждает хорошую адгезию покрытия и, соответственно, высокую коррозионную стойкость образца изделий к окислению.

Таким образом, при нанесении алюминиевых покрытий на металлические изделия (например, из стали или чугуна) в расплаве на основе алюминия или его сплавов, при предварительной обработке изделий флюсом на основе AlF3 и KF, приготовленным способом мокрого помола в органическом растворителе, образуется сплошное алюминидное покрытие, обладающее хорошей адгезией к металлической (стальной или чугунной) подложке и обеспечивающее повышение коррозионной стойкости покрываемых изделий.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 238.
10.05.2018
№218.016.3b53

Получение скандийсодержащего концентрата и последующее извлечение из него оксида скандия повышенной чистоты

Изобретение относится к способу переработки красного шлама при получении скандийсодержащего концентрата и оксида скандия, в котором ведут карбонизационное выщелачивание, сорбцию скандия на фосфорсодержащем ионите, десорбцию скандия и осаждение скандиевого концентрата. При этом содержание в нем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647398
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.05.2018
№218.016.3dc0

Проводниковый алюминиевый сплав и изделие из него

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплаву на основе алюминия, а также изделию из указанного сплава, и может быть использовано при получении изделий электротехнического назначения при производстве кабельно-проводниковой продукции для электропроводки зданий и сооружений....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648339
Дата охранного документа: 23.03.2018
10.05.2018
№218.016.3dc3

Способ десорбции хлороводорода из водных растворов и способ концентрирования соляной кислоты

Изобретение относится к способу десорбции хлороводорода из водных растворов соляной кислоты и/или ее гидролизующихся солей и может использоваться, в частности, в процессах дистилляции, ректификации и концентрирования соляной кислоты, в том числе в процессах переработки водных растворов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648334
Дата охранного документа: 23.03.2018
10.05.2018
№218.016.42ee

Способ выплавки технического кремния

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к технологии производства технического кремния в электрических печах, и может быть использовано для повышения качества кремния во время ведения восстановительной плавки. Способ включает дозирование, смешение, загрузку и непрерывное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649423
Дата охранного документа: 03.04.2018
10.05.2018
№218.016.4833

Шихта для получения технического кремния

Изобретение относится к области металлургии, в частности к электротермическому получению технического кремния. Шихта для получения технического кремния включает кварцит, древесный уголь, нефтяной кокс, каменный уголь и древесную щепу, при этом она дополнительно содержит брикет из полукокса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651032
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4bcb

Способ и устройство для определения состава электролита

Изобретение относится к способу и устройству для определения состава электролита на основе дифференциально-термических измерений для управления процессом электролиза алюминия. Устройство состоит из металлического блока, включающего эталон и емкость для отбора пробы электролита, температурных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651931
Дата охранного документа: 24.04.2018
10.05.2018
№218.016.4eca

Режущий сегмент инструмента, инструмент для обработки обожженных углеродных анодов и способ обработки с помощью инструмента

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к процессу пиления пазов в обожженных углеродных анодах, используемых при электролитическом получении алюминия, а именно к устройству с режущими сегментами и способу обработки обожженных углеродных анодов. Режущие сегменты поочередно с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652679
Дата охранного документа: 28.04.2018
16.06.2018
№218.016.6261

Катодный токоподводящий стержень алюминиевого электролизера

Изобретение относится к устройству катодного токоподводящего стержня для катодного устройства алюминиевого электролизера. Катодный токоподводящий стержень содержит металлическую основу с внутренней полостью и вкладыш, выполненный из материала с высокой удельной электропроводностью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657682
Дата охранного документа: 14.06.2018
16.06.2018
№218.016.6277

Способ получения алюминиевого сплава, легированного кремнием

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к технологии производства алюминиевых сплавов. Способ получения алюминиевого сплава, легированного кремнием, включает введение в расплав алюминия кремния и тугоплавких металлов, при этом перед введением в расплав алюминия жидкий кремний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657681
Дата охранного документа: 14.06.2018
16.06.2018
№218.016.62b9

Способ приготовления галогенидсодержащего флюса для обработки алюминия и его сплавов

Изобретение относится к способу приготовления галогенидсодержащих флюсов. Способ включает взвешивание компонентов флюса, порционную загрузку в печь и плавление галогенидов, составляющих основу флюса, с последующим введением в расплав остальных галогенидов металлов, перемешивание расплава флюса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657680
Дата охранного документа: 14.06.2018
Показаны записи 141-150 из 170.
22.09.2018
№218.016.8932

Способ формирования футеровочных слоев в катодном кожухе алюминиевых электролизеров и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способу и устройству для футеровки катодного устройства электролизера для получения алюминия. Способ включает укладку материалов одновременно с его распределением по поверхности цоколя и выравниванием по уровню, отсчитываемому от плоскости верхнего края кожуха катодного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667270
Дата охранного документа: 18.09.2018
01.11.2018
№218.016.991d

Способ получения связующего пека с пониженным содержанием бенз(а)пирена

Изобретение относится к способу получения связующего для производства электродных материалов, применяющихся при производстве алюминия. Описан способ получения связующего пека с пониженным содержанием бенз(а)пирена, включающий термическую обработку посредством совместной дистилляции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671354
Дата охранного документа: 30.10.2018
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
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
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
10.04.2019
№219.017.031c

Устройство для компенсации магнитного поля, наведенного соседним рядом последовательно соединенных электролизеров большой мощности

Изобретение относится к производству алюминия методом электролиза расплавленных криолитовых солей в электролизерах большой мощности при поперечном расположении их в корпусе электролиза, в частности к устройству для компенсации магнитного поля. Устройство включает внутренний и внешний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316619
Дата охранного документа: 10.02.2008
10.04.2019
№219.017.0344

Способ обжига подины алюминиевого электролизера с обожженными анодами

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому получению алюминия, а именно к способам обжига подины алюминиевого электролизера с обожженными анодами. Способ обжига подины алюминиевого электролизера с обожженными анодами включает покрытие подины, выполненной из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002318920
Дата охранного документа: 10.03.2008
+ добавить свой РИД