×
20.02.2019
219.016.c40c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к вакуумной технологии нанесения теплозащитных покрытий на изделия из меди и может быть использовано в авиа- и машиностроении и других областях. Способ нанесения теплозащитного покрытия включает размещение изделия в вакуумной камере. Затем осуществляют наноструктурирование поверхностного слоя изделия пучком ионов металла с последующим нанесением на поверхность изделия наноструктурного металлического подслоя, состоящего из титана или циркония. Далее на металлический подслой осаждают верхний наноструктурный керамический слой из оксида циркония, содержащий оксид иттрия от 2 ат.% до 8 ат.% и имеющий глобулярную зеренную структуру. Полученное теплозащитное покрытие обладает высокой адгезионной прочностью, термостойкостью и стойкостью к образованию трещин при работе изделий в условиях термоциклирования и высоких температур. 4 з.п. ф-лы, 1 табл., 4 ил., 3 пр.

Изобретение относится к вакуумной технологии нанесения теплозащитных покрытий на изделия из меди и может быть использовано в авиа- и машиностроении и других областях.

Известен способ газотермического напыления покрытий [1] для защиты деталей, работающих в условиях повышенных температур. Предложенный способ включает плазменное напыление на поверхность изделия металлического подслоя из сплава на никелевой основе и последующее нанесение керамического покрытия из оксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия, путем послойного плазменного напыления. Недостатком данного способа является низкая прочность сцепления керамического покрытия с металлической основой при работе деталей в условиях термоциклирования.

Известен также способ нанесения высокотемпературных покрытий [2], включающий выполнение армирующего слоя, закрепление его на поверхности детали и нанесение покрытия на поверхность детали с армирующим слоем. Основным недостатком данного способа является сложность реализации технологического процесса обработки. Формирование такого покрытия связано с большими затратами, что делает данный способ недоступным для промышленных масштабов производства.

Наиболее близким решением к изобретению является способ получения защитных покрытий [3], включающий нанесение на поверхность детали металлического подслоя, алитирование или хромоалитирование подслоя, нанесение керамического слоя на основе оксида циркония, содержащего оксид иттрия, и упрочнение керамического слоя путем нанесения на него, по меньшей мере, трех керамических слоев на основе оксида циркония.

Приведенные в описании методы формирования керамического слоя позволяют получать покрытие только со столбчатой структурой, существенным недостатком которой является ухудшение трещиностойкости и термостойкости получаемого покрытия при работе изделий в условиях термоциклирования.

В основу настоящего изобретения положена задача - формирование комбинированного наноструктурного покрытия на изделиях из меди с верхним керамическим слоем с глобулярной зеренной структурой.

Технический результат - теплозащитное покрытие, обладающее высокой адгезионной прочностью, термостойкостью и стойкостью к образованию трещин при работе изделий в условиях термоциклирования и высоких температур.

Поставленная задача решается тем, что в способе нанесения комбинированного теплозащитного покрытия обрабатываемое изделие из меди размещают в вакуумной камере и осуществляют наноструктурирование поверхностного слоя изделия пучком ионов металла, затем осуществляют нанесение на поверхность изделия наноструктурного металлического подслоя, состоящего из титана или циркония, и последующее осаждение на него верхнего наноструктурного керамического слоя, имеющего глобулярную зерненную структуру и состоящего из оксида циркония, содержащего оксид иттрия от 2 ат.% до 8 ат.%.

Для получения верхнего керамического слоя, имеющего глобулярную зеренную структуру, осаждение верхнего керамического слоя проводят способом импульсного магнетронного нанесения покрытия с частотой следования импульсов тока на магнетроне до 50 кГц.

Кроме того, для осаждения верхнего керамического слоя используют круговой планарный магнетрон с композиционной циркониево-иттриевой мишенью, чтобы получить концентрацию иттрия в покрытиях в пределах от 2 ат.% до 8 ат.%.

Кроме того, в качестве рабочего газа при осаждении верхнего керамического слоя используют смесь кислорода и аргона в пропорции от 1:4 до 4:1.

Кроме того, температурный коэффициент линейного расширения наноструктурного металлического подслоя из титана или циркония имеет промежуточное значение между температурным коэффициентом линейного расширения материала подложки и верхнего керамического слоя.

Кроме того, наноструктурирование поверхностного слоя изделия осуществляют вакуумно-дуговым источником металлических ионов с плотностью тока 1,4÷2,6 мА/см2 в течение 5÷10 мин.

В данном изобретении использована технология получения комбинированных многослойных покрытий, включающая:

- наноструктурирование поверхностного слоя изделия ионным пучком для создания контролируемого структурно-фазового и напряженного состояния перед нанесением металлического подслоя;

- нанесение наноструктурного металлического подслоя, обладающего промежуточным значением температурного коэффициента линейного расширения между подложкой и верхним керамическим слоем для релаксации термических напряжений, возникающих в системе «покрытие - подложка» в условиях эксплуатации изделия;

- осаждение верхнего наноструктурного керамического слоя с глобулярной зеренной структурой, имеющего наименьшую теплопроводность и наибольшую окислительную стойкость, для выполнения покрытием основной теплозащитной функции.

Комбинация режимов осаждения слоев и наноструктурирования поверхности подложки, концентрация легирующего элемента иттрия, общее давление рабочей газовой смеси, парциальные давления аргона и кислорода выбирались индивидуально для каждого конкретного случая в зависимости от материала и условий работы изделия.

Изобретение иллюстрируется графическими материалами.

На фиг.1А приведены концентрационные профили элементов, составляющих поверхностный слой подложки, выполненной из листовой меди, обработанной ионным пучком титана.

На фиг.1Б приведены концентрационные профили элементов, составляющих поверхностный слой подложки, выполненной из листовой меди, обработанной ионным пучком циркония.

На фиг.2А показано изображение поверхности наноструктурного покрытия Zr-Y-O с глобулярной зеренной структурой, полученной по предлагаемому способу.

На фиг.2Б показано изображение поверхности наноструктурного покрытия Zr-Y-O с глобулярной зеренной структурой, полученной по предлагаемому способу.

В дальнейшем изобретение поясняется примерами конкретного его выполнения.

Для нанесения покрытия использовали вакуумную установку типа «Квант», оборудованную вакуумно-дуговым источником металлических ионов с плотностью тока 1,4÷2,6 мА/см2 и круговым планарным магнетроном мощностью 5 кВт с композиционной циркониево-иттриевой мишенью диаметром 120 мм.

Основными критериями, определяющими режимы обработки, служили толщина комбинированного покрытия, составляющая от 30 до 100 мкм, прочность сцепления покрытия с основой, термо- и термоциклическая стойкость покрытия.

Пример 1. На образец из листовой меди марки M1 размером 30×20×2 мм наносили комбинированное покрытие по предлагаемому способу.

Вначале проводили наноструктурирование поверхностного слоя образца (подложки) ионным пучком титана. Условия обработки были следующие: энергия ионов - 800 эВ, ток разряда - 50 А, длительность обработки - 10 мин. На фиг.1А приведены концентрационные профили элементов, составляющих поверхностный слой образца, обработанный ионным пучком.

Далее, согласно предлагаемому способу методом вакуумно-дугового осаждения металла на подложку наносили наноструктурный металлический подслой из титана толщиной около 30 мкм.

Затем методом импульсного магнетронного распыления на изделие поверх металлического подслоя из титана наносили наноструктурное керамическое покрытие Zr-Y-O с глобулярной зеренной структурой. При этом композиционную мишень для магнетрона изготавливали с расчетом, чтобы получить концентрацию иттрия в покрытиях в пределах 2÷3 ат.%. Режим осаждения покрытия был следующий: ток магнетрона - 4 А, частота следования импульсов тока на магнетроне - 40 кГц, рабочий газ - кислород и аргон в пропорции 4:1 в течение всего процесса обработки.

При достижении толщины керамической пленки около 30 мкм процесс прекращали.

На фиг.2А показано изображение поверхности верхнего керамического наноструктурного покрытия Zr-Y-O с глобулярной зеренной структурой, полученного по примеру 1.

Химический состав полученного покрытия и измерение концентраций элементов, составляющих поверхностный слой подложки, исследовали методом масс-спектрометрии вторичных ионов с помощью прибора МС-7201М.

Изображение поверхности покрытия получали на сканирующем электронном микроскопе LEO EVO-50XVP.

Адгезию пленки определяли акустоэмиссионным методом с помощью прибора Revetest, CSM.

Стойкость покрытий к растрескиванию и отслоению при смене температуры оценивали по результатам термоциклирования образцов по следующему режиму: температура нагрева образцов - 1273 K, температура охлаждения образцов - 293 K, скорость нагрева-охлаждения - 20 град/сек. За критерий термоциклической стойкости покрытий принимали количество циклов до отслоения 50% площади покрытия от поверхности образца.

Пример 2. На образец из листовой меди марки M1 размером 30×20×2 мм наносили покрытие на основе оксида циркония, содержащего оксид иттрия.

При этом композиционную мишень для магнетрона изготавливали с расчетом, чтобы получить концентрацию иттрия в покрытиях в пределах 6÷8 ат.%.

Наноструктурирование поверхностного слоя изделия выполняли ионным пучком циркония при следующих условиях: энергия ионов - 900 эВ, ток разряда - 60 А, длительность обработки - 5 мин. На фиг.1Б приведены концентрационные профили элементов, составляющих поверхностный слой образца, обработанный ионным пучком.

Затем на подложку (образец) напыляли методом вакуумно-дугового осаждения наноструктурный металлический подслой из циркония толщиной около 30 мкм.

Далее, наносили наноструктурный керамический слой Zr-Y-O с глобулярной зеренной структурой. Режим осаждения покрытия при этом был следующий: ток магнетрона - 4 А, частота следования импульсов тока на магнетроне - 50 кГц, рабочий газ - кислород и аргон в пропорции 1:2 в течение всего процесса обработки.

Аналогично примеру 1 процесс прекращали при достижении толщины керамической пленки около 30 мкм.

На фиг.2Б показано изображение поверхности верхнего керамического наноструктурного покрытия Zr-Y-O с глобулярной зеренной структурой, полученного по примеру 2.

Пример 3. На образец из листовой меди марки M1 размером 30×20×2 мм наносили покрытие на основе оксида циркония, содержащего оксид иттрия.

При этом композиционную мишень для магнетрона изготавливали с расчетом, чтобы получить концентрацию иттрия в покрытиях в пределах 6÷8 ат.%.

Наноструктурирование поверхностного слоя изделия не выполняли.

На подложку наносили методом вакуумно-дугового осаждения наноструктурный подслой из циркония толщиной около 30 мкм.

Далее наносили наноструктурный керамический слой Zr-Y-O с глобулярной зеренной структурой. Режим осаждения покрытия при этом был следующий: ток магнетрона - 4 А, частота следования импульсов тока на магнетроне - 50 кГц, рабочий газ - кислород и аргон в пропорции 1:2 в течение всего процесса обработки.

Аналогично примеру 1 процесс прекращали при достижении толщины керамической пленки около 30 мкм.

В таблице приведены химический состав верхнего керамического слоя комбинированного покрытия, результаты измерения термоциклической стойкости и прочности сцепления покрытия с основой, полученные по примеру 1-3.

Пример Химический состав, ат.% Термоциклическая стойкость, Прочность сцепления покрытия с основой,
Zr Y O циклов Н
1 31 2 67 11 2,9
2 27 6 67 20 6,3
3 27 6 67 3 1,3

Из приведенных в примерах, фигурах и таблице данных видно, что предлагаемое изобретение решает поставленную задачу получения комбинированных покрытий, обладающих высокой адгезионной прочностью, термостойкостью и стойкостью к образованию трещин при работе изделий из меди в условиях термоциклирования при высоких скоростях нагрева-охлаждения в температурном интервале 293-1273 K.

Источники информации

1. Патент РФ 2260071, МКИ C23C 4/04, C23C 4/12, 10.09.2005 / Способ нанесения теплозащитного эрозионно стойкого покрытия.

2. Патент РФ 2299126, МКИ B32B 15/04, B22F 7/04, 20.05.2007 / Способ нанесения уплотнительного покрытия.

3. Патент РФ 2305034, МКИ B32B 15/04, C23C 14/16, C23C 14/28, 27.08.2007 / Способ получения защитного покрытия на деталях.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 60.
20.05.2016
№216.015.3e2c

Способ импульсного электронно-ионно-плазменного упрочнения твердосплавного инструмента или изделия

Изобретение относится к области упрочняющей обработки изделий из твердых сплавов. Техническим результатом изобретения является повышение ресурса работы инструментов, деталей машин и механизмов, работающих в условиях резания, трения и абразивного износа. Для достижения технического результата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584366
Дата охранного документа: 20.05.2016
27.05.2016
№216.015.43e4

Способ получения пористого керамического биоматериала на основе диоксида циркония

Изобретение относится к технологии получения пористого керамического материала и предназначено для получения искусственных эндопротезов костной ткани. Предложен способ получения пористого керамического биоматериала на основе диоксида циркония, включающий приготовление термопластичной смеси из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585291
Дата охранного документа: 27.05.2016
13.01.2017
№217.015.6c57

Способ получения теплозащитного слоистого композиционного материала системы zr (o-b-c)

Изобретение относится к производству композиционных материалов, преимущественно конструкционного назначения, и может быть использовано для изготовления теплозащитных слоистых композиционных изделий, предназначенных, например, для эффективной тепловой защиты аэрокосмических летательных аппаратов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592587
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6c59

Способ получения керамического градиентного материала

Изобретение относится к изготовлению градиентных керамических материалов на основе порошков оксидов металлов. Получают полидисперсный керамический порошок оксида металла или смеси порошков оксидов металлов посредством распыления водных растворов солей металла или смесей солей металлов в плазму...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592652
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.7690

Способ термомеханической обработки метастабильной аустенитной стали

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано, например, для изготовления высоконагруженных деталей в машиностроении. Для получения субмикрокристаллической структуры в стали способ включает нагрев листа из стали 08Х18Н10Т до температуры 1100°С, выдержку 1 час,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598744
Дата охранного документа: 27.09.2016
13.01.2017
№217.015.8308

Способ получения наноразмерного порошка диборида циркония

Изобретение относится к технологии производства высокотвердых жаростойких материалов на основе циркония, а именно к способам получения диборида циркония. Способ получения наноразмерного порошка диборида циркония включает приготовление шихты из порошков диоксида циркония, борной кислоты и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601340
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8dfb

Комбинированный способ обработки сплавов ванадия

Изобретение относится к обработке ванадиевых сплавов, легированных элементами IVB группы, содержащих элементы замещения Cr, W и элементы внедрения С, О, N в количестве не менее 0,04 мас.%. Способ включает гомогенизирующий отжиг заготовки сплава, многократную термомеханическую обработку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605015
Дата охранного документа: 20.12.2016
13.01.2017
№217.015.9047

Способ получения наноструктурированных прутков круглого сечения из титанового сплава вт22

Изобретение относится к области металлургии, а именно к термомеханической обработке титановых сплавов, и может быть использовано для получения высокопрочных наноструктурированных прутков круглого сечения из титанового сплава ВТ22. Способ включает нагрев заготовки до температуры 850°С,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604075
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.9661

Стекло с оптически прозрачным защитным покрытием и способ его изготовления

Изобретение относится к стеклу с оптически прозрачным покрытием и способу его изготовления и может быть использовано при изготовлении оптических элементов космических аппаратов. Стекло с оптически прозрачным защитным покрытием содержит подложку из оптически прозрачного стекла и нанесенное на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608858
Дата охранного документа: 25.01.2017
25.08.2017
№217.015.adc8

Способ получения низкомодульных сплавов на основе системы титан-ниобий селективным лазерным сплавлением

1. Способ относится к получению низкомодульного сплава на основе системы титан-ниобий селективным лазерным сплавлением и может найти применение в области аддитивных технологий в медицине в качестве материалов для имплантатов. Предварительно производят механическую активацию порошков титана и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612480
Дата охранного документа: 09.03.2017
Показаны записи 21-28 из 28.
31.12.2020
№219.017.f47c

Композиционный слоистый самозалечивающийся материал (варианты)

Изобретение относится к слоистым композитам (варианты), обладающим способностью самостоятельно восстанавливать свою целостность после причиненных им механических повреждений (самозалечиваться), применяются для изготовления конструкций, которым необходима защита от возникновения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710623
Дата охранного документа: 30.12.2019
19.03.2020
№220.018.0d41

Способ комплексной упрочняющей обработки изделия из титанового сплава ti-6al-4v, полученного методом аддитивного производства

Изобретение относится к металлургии, а именно упрочняющей обработке изделий аддитивного производства для повышения их трибологических свойств, и может быть использовано в различных областях машиностроения для упрочнения поверхностей деталей. Способ комплексной упрочняющей обработки изделия из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716926
Дата охранного документа: 17.03.2020
12.04.2023
№223.018.460b

Высокопрочный антифрикционный композит на основе полиэфирэфиркетона для медицины и способ его изготовления

Изобретение относится к антифрикционным композитным материалам на основе термопластичных полимеров и может использоваться в медицинских или ветеринарных целях для изготовления деталей суставных имплантатов, а также к способу их изготовления. Предложен высокопрочный антифрикционный композит на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729653
Дата охранного документа: 11.08.2020
23.05.2023
№223.018.6d00

Термомеханическая система обеспечения теплового режима космического аппарата

Изобретение относится к средствам терморегулирования космических аппаратов (КА). Предлагаемая система содержит плоские экраны (2), установленные над защищаемой поверхностью (1) посредством тепловых микромеханических актюаторов (ММА) (3), которые с одной стороны закреплены на поверхности (1)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774867
Дата охранного документа: 23.06.2022
17.06.2023
№223.018.7f7f

Способ нанесения электропроводящего твердосмазочного износостойкого покрытия на кинематические контактные пары из медных сплавов

Изобретение относится к способу нанесения композиционного электропроводящего твердосмазочного износостойкого покрытия на кинематические контактные пары из медных сплавов и может быть использовано в авиапромышленности, машиностроении и других областях. Осуществляют импульсное магнетронное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767922
Дата охранного документа: 22.03.2022
17.06.2023
№223.018.7f9d

Способ моделирования восстановления оптических и прочностных характеристик изделия из кварцевого стекла, используемого в космических аппаратах

Изобретение относится к вакуумной технологии очистки поверхности и нанесения упрочняющих покрытий на изделия из кварцевого стекла, преимущественно марки КВ, указанная технология может быть использована в космических аппаратах в условиях космического пространства. Предложен способ восстановления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768816
Дата охранного документа: 24.03.2022
17.06.2023
№223.018.8020

Способ изготовления пули

Изобретение относится к производству вооружения и может быть использовано при изготовлении снарядов, в частности пуль из вольфрамового сплава. Из вольфрамового сплава на заготовке нарезают две кольцевые канавки, на поверхность канавок наносят гальваническое никелевое покрытие. Из медного прутка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760119
Дата охранного документа: 22.11.2021
17.06.2023
№223.018.8103

Способ изготовления деталей из высокоуглеродистых сталей

Изобретение относится к металлургии, а именно к изготовлению деталей из высокоуглеродистых сталей в промышленном производстве. Способ изготовления деталей из высокоуглеродистых инструментальных сталей включает закалку заготовок деталей, их предварительную и окончательную механическую обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763841
Дата охранного документа: 11.01.2022
+ добавить свой РИД