×
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 211-220 из 238.
01.11.2019
№219.017.dca8

Система непрерывного контроля температуры контактов масляных выключателей

Изобретение относится к области электротехники, в частности к системам контроля параметров масляных выключателей среднего напряжения. Технический результат заключается в повышении контроля температуры рабочих контактов масляных выключателей среднего напряжения. Достигается тем, что система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704606
Дата охранного документа: 30.10.2019
01.11.2019
№219.017.dcbb

Способ модифицирования чугуна и модификатор для осуществления способа

Изобретение относится к металлургии и литейному производству и может быть использовано для производства модифицированного чугуна для изготовления быстроизнашивающихся деталей машин. Способ включает получение расплава чугуна, перелив расплава в ковш и введение в ковш модификатора. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704678
Дата охранного документа: 30.10.2019
13.12.2019
№219.017.eceb

Литейный алюминиевый сплав

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для получения фасонных отливок гравитационным литьем в кокиль, литьем под давлением, кристаллизацией под давлением, используемых в автомобилестроении, для корпусов электронных устройств, а также в качестве деталей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708729
Дата охранного документа: 11.12.2019
21.12.2019
№219.017.f008

Сорбционный аппарат

Изобретение относится к устройствам для сорбционного извлечения полезных компонентов из растворов и пульп и может быть использовано в гидрометаллургии редких, цветных и благородных металлов. Сорбционный аппарат содержит корпус, эрлифт, циркулятор, диспергатор, патрубки для ввода и вывода пульпы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709556
Дата охранного документа: 18.12.2019
27.01.2020
№220.017.fa85

Способ получения галлатного раствора

Изобретение относится к области металлургии редких металлов, а именно к способам извлечения галлия из щелочных галлийсодержащих растворов, в том числе оборотных растворов глиноземного производства. Галлатный раствор получают из щелочного галлийсодержащего раствора. Проводят сорбцию галлия из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712162
Дата охранного документа: 24.01.2020
01.02.2020
№220.017.fc4f

Кристаллизатор для непрерывного литья заготовки

Изобретение относится к непрерывному литью металла. Кристаллизатор содержит литейное колесо (6) с открытым каналом на наружной поверхности, прилегающую к нему непрерывную ленту (4), закрывающую открытый канал, и систему охлаждения. Поперечное сечение открытого канала – равнобедренная трапеция с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712683
Дата охранного документа: 30.01.2020
05.02.2020
№220.017.fdc2

Углеродистый восстановитель для производства технического кремния и способ его получения

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для получения металлов и сплавов восстановительной плавкой в электрических рудовосстановительных печах. Углеродистый восстановитель содержит следующие компоненты, мас. %: обогащенный бурый и/или обогащенный каменный угли и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713143
Дата охранного документа: 03.02.2020
20.02.2020
№220.018.03f9

Алюминиевый электролизер с утепленной бортовой футеровкой

Изобретение относится к бортовой футеровке электролизера для электролитического получения алюминия. Электролизер включает металлический катодный кожух, теплоизоляционную и огнеупорную футеровку, подину, выполненную из подовых блоков с катодными токоподводящими стержнями, бортовую футеровку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714565
Дата охранного документа: 18.02.2020
20.02.2020
№220.018.0453

Литейный алюминиевый сплав

Изобретение относится к области металлургии, а именно к сплавам на основе алюминия, и может быть использовано при получении тонкостенных отливок сложной формы, преимущественно литьем под давлением, и может быть использовано для литья деталей для автомобилестроения, корпусов электронных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714564
Дата охранного документа: 18.02.2020
25.03.2020
№220.018.0f5a

Способ экспресс-определения криолитового отношения и концентрации фторида калия в электролите при получении алюминия

Изобретение относится к способу определения состава электролита, в частности криолитового отношения (КО) и концентрации фторида калия (KF) в электролите на основе термических измерений с целью управления процессом электролиза алюминия. Способ включает отбор и извлечение, по меньшей мере, трех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717442
Дата охранного документа: 23.03.2020
Показаны записи 161-170 из 170.
18.05.2019
№219.017.58d2

Катодный кожух электролизера для получения алюминия

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому производству алюминия, а именно к конструктивным элементам алюминиевых электролизеров. Катодный кожух алюминиевого электролизера включает футеруемую внутри металлическую ванну с продольными стенками с окнами для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002324009
Дата охранного документа: 10.05.2008
18.05.2019
№219.017.58e3

Ошиновка для алюминиевых электролизеров повышенной мощности

Изобретение относится к производству алюминия методом электролиза расплавленных криолитовых солей в электролизерах при поперечном расположении их в корпусе электролиза. Ошиновка включает в себя крайние стояки, вторые от торца стояки, средние стояки, расположенные вдоль продольной выходной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002328555
Дата охранного документа: 10.07.2008
19.06.2019
№219.017.8451

Футеровка катодной части алюминиевого электролизера

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому производству алюминия, и может быть использовано при монтаже катодного узла алюминиевого электролизера. Техническим результатом изобретения является устранение попадания паров натрия, других компонентов фторсолей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002276700
Дата охранного документа: 20.05.2006
19.06.2019
№219.017.85d3

Способ получения холоднонабивной подовой массы

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к производству углеродных материалов, применяемых для футеровки подины электролизера. Способ включает приготовление углеродной шихты, смешивание углеродной шихты со специальной добавкой, пластификатором и связующим. Углеродную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002347856
Дата охранного документа: 27.02.2009
19.06.2019
№219.017.8b24

Устройство для сбора и удаления газов из алюминиевого электролизера содерберга

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к оборудованию для электролитического получения алюминия, а конкретно к устройствам для улавливания и удаления отходящих газов алюминиевых электролизеров Содерберга. Устройство для сбора и удаления газов содержит газосборный колокол,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002443804
Дата охранного документа: 27.02.2012
28.06.2019
№219.017.997c

Способ и устройство разрушения корки электролита плазменной разделительной резкой

Изобретение относится к способу и устройству для разрушения корки электролита в электролизерах для производства алюминия всех типов. Способ включает разрушение корки электролита плазменной разделительной резкой путем термического плавления материала корки высокоскоростным высокотемпературным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692710
Дата охранного документа: 26.06.2019
10.07.2019
№219.017.aee7

Способ герметизации прианодного пространства электролизера содерберга (варианты)

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к электролитическому получению алюминия, а именно к способам герметизации прианодного пространства алюминиевого электролизера. В способе по первому варианту после технологической обработки электролизера на электролитную корку засыпают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002328554
Дата охранного документа: 10.07.2008
01.11.2019
№219.017.dca8

Система непрерывного контроля температуры контактов масляных выключателей

Изобретение относится к области электротехники, в частности к системам контроля параметров масляных выключателей среднего напряжения. Технический результат заключается в повышении контроля температуры рабочих контактов масляных выключателей среднего напряжения. Достигается тем, что система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704606
Дата охранного документа: 30.10.2019
24.07.2020
№220.018.35ed

Способ рециклинга футеровочного материала катодного устройства электролизера и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способу рециклинга отработанного футеровочного материала электролизера для производства первичного алюминия для футеровки катодных устройств электролизеров. Способ включает вырезание технологического окна в нижней части торцевой стенки кожуха катодного устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727377
Дата охранного документа: 21.07.2020
24.04.2023
№223.018.5246

Способ получения связующего пека

Настоящее изобретение относится к способу получения нефтекаменноугольного связующего пека с пониженным содержанием бенз[а]пирена для получения анодной массы алюминиевых электролизеров, нефтекаменноугольному связующему пеку, анодной массе и продукту металлургической или электродной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744579
Дата охранного документа: 11.03.2021
+ добавить свой РИД