×
12.09.2019
219.017.ca7d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ НАНОСТРУКТУРНОГО СЛОЯ МЕТАЛЛА ПУТЕМ ИОННОЙ ИМЛАНТАЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для повышения прочностных характеристик материала. Способ упрочнения наноструктурного слоя металла включает ионную имплантацию облучением с дозой 10ион/смполиэнергетическими ионами с энергией 15-60 кэВ, после ионной имплантации осуществляют ультразвуковую обработку поверхности металла с частотой 10 МГц, амплитудой деформации 10 и временем обработки 10 с. Обеспечивается повышение эксплуатационных характеристик и упрочнение металла, увеличение модуля упругости наноструктурного слоя металла. 4 ил.

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для повышения прочностных характеристик материала.

Известны методы ионной имплантации [1-3], которые являются одними из эффективных методов модификации механических свойств металлов и сплавов. Применение этих методов приводит к образованию наноструктурного слоя (НС), насыщенного имплантированными ионами и радиационными дефектами, сопровождается закреплением дислокаций, что, с одной стороны, повышает уровень напряжений, необходимых для активации дислокационных источников вблизи поверхности материала, а с другой - препятствует выходу на поверхность дислокаций, образованных в объёме материала. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому изобретению является способ ионной имплантации, описанный в [4]. В результате ионной имплантации материал упрочняется. Недостатком приведенных методов является неоднородное закрепление дислокаций в НС, чему способствуют локальные скопления имплантированной примеси и радиационных дефектов, что может существенно ограничить прочностные характеристики материала.

Целью данной работы является исследование возможности увеличения модуля упругости НС за счёт акустостимулированной диффузии локальных скоплений имплантированных ионов, сопровождающейся увеличением числа закреплённых дислокаций в объёме НС.

Техническим результатом заявляемого способа является повышение эксплуатационных характеристик и упрочнение металла, увеличение модуля упругости наноструктурного слоя металла.

Для достижения технического результата предлагается способ упрочнения наноструктурного слоя металла, включающий ионную имплантацию облучением с дозой 1018 ион/см2 полиэнергетическими ионами с энергией 15ч60 кэВ, отличающийся тем, что далее осуществляют ультразвуковую обработку поверхности металла с частотой 10 МГц, амплитудой деформации 10-5, временем обработки 104 с, при этом среднюю скорость диссипации энергии ультразвуковой волны описывают формулой:

,

где - коэффициент затухания ультразвуковой волны [5],

где - скорость ультразвуковой волны в металле; , причем диффузия в поле ультразвуковой волны происходит в соответствии с обычным законом её тепловой активации, добавочное число перескоков , которое может быть совершено атомом в примесном скоплении за период ультразвуковой волны описывают формулой:

,

где - частотный фактор; , - температура материала в начальный момент времени; - постоянная Больцмана; - распределение температуры в НС; - энергия активации диффузии, причем коэффициент диффузии определяют темпом диссипации энергии , а также числом добавочных за период ультразвуковой волны перескоков определяют формулой:

,

или ,

где - плотность энергии ультразвуковой волны; - амплитуда деформации, в процессе ультразвуковой обработки изменение длины дислокационной петли описывают формулой:

,

где - исходная длина петли в момент времени ; - относительная концентрация диффундирующей примеси из локального скопления, функция описывает изменение во времени числа точек закрепления, добавленных к некоторой петле длиной .

Образование наноструктурного слоя блокирует выход на поверхность металла дислокаций и способствует их закреплению за счёт высокой концентрации имплантированных ионов и радиационных дефектов. В результате после ионной имплантации материал упрочняется. Однако локальные скопления имплантированной примеси способствуют неоднородному закреплению дислокаций в НС, что может существенно ограничить прочностные характеристики материала.Дислокационный механизм затухания ультразвуковой волны рассмотрен в рамках модели Гранато и Люкке [5].

В поверхностном слое металла до ионной имплантации имеется дислокационная сетка, состоящая из краевых дислокаций. При этом длина дислокационной петли определяется пересечением дислокаций. Расстояния между точками пересечения определяют петли длиной . В процессе ионной имплантации имеет место закрепление дислокаций точечными дефектами и ионами, которое определяет длину петли , меньшую, чем длина петли между точками дислокационных пересечений . Согласно модели Гранато и Люкке [5], рассматривается дислокационный механизм затухания ультразвуковой волны, в результате которого в локальной области НС, где дислокации не закреплены примесными атомами, либо частично закреплены, имеет место диссипация энергии ультразвуковой волны, средняя скорость которой определяется как

, (1)

где - коэффициент затухания ультразвуковой волны [5],

где - скорость ультразвуковой волны в металле; ;

- модуль упругости; - коэффициент Пуассона; - величина вектора Бюргерса дислокации; - плотность дислокаций; - длина дислокационной петли; - частота ультразвуковой волны; ; ; - плотность материала; , - сила торможения, отнесённая к единице длины дислокации и к единице скорости.

Предполагается, что процесс диссипации энергии ультразвуковой волной может служить причиной диффузионного расплывания примесных скоплений, что может сопровождаться более равномерным распределением примеси по объёму НС и соответствующим увеличением числа закреплённых дислокаций, а также дальнейшим уменьшением средней длины дислокационной петли. Будем считать, что диффузия в поле ультразвуковой волны происходит в соответствии с обычным законом её тепловой активации, тогда добавочное число перескоков , которое может быть совершено атомом в примесном скоплении за период ультразвуковой волны определится как

, (3)

где - частотный фактор; , - температура материала в начальный момент времени; - постоянная Больцмана; - распределение температуры в НС; - энергия активации диффузии.

Коэффициент диффузии при этом будет определяться темпом диссипации энергии , а также числом добавочных за период ультразвуковой волны перескоков :

, (4)

, (5)

где - плотность энергии ультразвуковой волны; - амплитуда деформации.

Рассмотривают диффузионное расплывание локального скопления примеси из НС толщиной (ось OX направлена от поверхности НС в объём тела) с отражающей границей (окисная плёнка на поверхности НС). Под отражающей следует понимать границу , через которую отсутствует поток вещества:

. (6)

Уравнение диффузии и начальные условия имеют вид, соответственно

(7)

(8)

где ; - концентрация имплантированных ионов в локальном скоплении в начальный момент времени; наличие в НС локального скопления примеси с центром в точке моделируется дельта-функцией Дирака .

Решение уравнения (7) с краевыми условиями (6) и (8) имеет вид:

, (9)

где ; ; .

В процессе ультразвуковой обработки длина дислокационной петли меняется с течением времени как

, (10)

где - исходная длина петли в момент времени ; - относительная концентрация диффундирующей примеси из локального скопления, функция описывает изменение во времени числа точек закрепления, добавленных к некоторой петле длиной , и определяется формулой (9).

На фиг. 1 приведен конкретный пример реализации предлагаемого способа, где схематически показан НС с локальным примесным скоплением с центром в точке a0 и локальным распределением температуры с центром в точке a0'. Ломаными линиями с точками изображены закреплённые примесями отрезки дислокационных линий.

Уравнения теплопроводности для случая внутреннего источника тепла в НС, моделируемого функцией вида , где - мощность мгновенного точечного источника, расположенного в точке и «срабатывающего» в момент времени будет иметь вид:

,

с граничным и начальным условиями

где - заданная функция времени.

Решение уравнения (1) с краевыми условиями (2) имеет вид:

(3)

где , , - неполная гамма-функция [6]; с – удельная теплоёмкость материала; - коэффициент температуропроводности; - плотность материала.

Изменение модуля упругости НС определяют как

,

где ; - модуль упругости в начальный момент времени.

С учётом выражения ,

где ; ; .

получают

.

На фиг. 2 представлена рассчитанная по формуле зависимость коэффициента акустостимулированной диффузии от параметра для различных значений плотности дислокаций в НС Λ. Можно видеть, что величина возрастает с ростом плотности дислокаций. Это связано с тем, что коэффициент затухания ультразвука пропорционален Λ [5] и, соответственно, возрастает средняя скорость диссипации энергии в области НС с частично закреплёнными дислокациями. Видно также, что нелинейно зависит от плотности энергии ультразвуковой волны.

Зависимость коэффициента акустостимулированной диффузии DSac от параметра при a0´ = 0.25; x´ = 0.25, Eа = 1 эВ для различных значений плотности дислокаций в НС Λ: 1 – Λ = 1015; 2 – Λ = 1016.

На фиг. 3 представлена зависимость числа дополнительных активационных перескоков атомов из примесного скопления в поле ультразвуковой волны от параметра для различных значений энергии активации диффузии Ea. Из рис. 3 видно, что с ростом плотности энергии ультразвуковой волны W величина уменьшается с увеличением энергии активации диффузии (сравн. кривые 1 и 2 на фиг. 3). Видно также, что для энергии активации диффузии Ea =1 эВ величина , это означает, что один активационный перескок примесного атома приходится примерно на 102 периодов ультразвуковой волны. Зависимость числа дополнительных активационных перескоков атомов из примесного скопления в поле ультразвуковой волны от параметра для различных значений энергии активации диффузии Ea , эВ: 1 – 1; 2 – 2. a0´ = x´ = 0.5.

На фиг. 4 представлено распределение примеси (в относительных единицах) при акустостимулированной диффузии в НС с отражающей границей.

Распределение примеси при диффузии в полуограниченное тело с отражающей границей из примесного скопления в НС для различных значений величины : 1 – 10-8; 2 – 10-6; 3 – 10-4; для а0 = 0; l = 300 нм.

Как видно из фиг. 4, в поле ультразвуковой волны имеет место диффузионное расплывание примесного скопления в НС, что может сопровождаться увеличением числа точек закрепления дислокаций и, как следствие, ростом модуля упругости НС. Оценка величины изменения модуля упругости НС при даёт примерно 20%, что позволяет считать методы акустостимулированных процессов весьма эффективными для управления механическими свойствами ионно-имплантированных НС.

Проведенные испытания показали влияние ультразвуковой обработки НС металла на процесс диффузионного расплывания примесных скоплений, сформировавшихся при ионной имплантации. Показано, что данный процесс сопровождается закреплением дислокаций и, соответственно, увеличением модуля упругости НС примерно на 20%.

Показано, что коэффициент диффузии имплантированной примеси нелинейно зависит от плотности энергии ультразвуковой волны и существенно возрастает с ростом плотности дислокаций в тех областях НС, где закрепление дислокаций отсутствует. Получена оценка числа дополнительных активационных перескоков имплантированной примеси в поле ультразвуковой волны, которая составила 10-2, т.е. один активационный перескок примесного атома приходится примерно на 102 периодов ультразвуковой волны. Установлено, что величина добавочных активационных перескоков является нелинейной функцией плотности энергии ультразвуковой волны W и с ростом последней возрастает примерно как . Показано, что диффузионное расплывание локальных скоплений имплантированной примеси в ультразвуковом поле приводит к росту модуля упругости НС примерно на 20% за счёт увеличения числа закреплённых дислокаций, что сопровождается упрочнением материала.

В ионно-имплантированных НС существуют дополнительные степени свободы для управления их механическими свойствами за счёт увеличения числа закреплённых дислокаций в условиях акустостимулированного расплывания локальных скоплений имплантированной примеси и точечных дефектов.

Источники информации

1. Юров В.М. Влияние ионного облучения на свойства наноструктурных покрытий Zn-Al и Fe-Al / В.М. Юров, Е.Н. Вертягина, С.А. Гученко, Е. Хуанбай // Современные наукоёмкие технологии. – 2011. - №5. – С. 63-68.

2. Белоус В.А. Влияние ионного облучения на ползучесть и твердость поверхности сплава Zr1Nb / В.А. Белоус, Е.В Карасева, Г.И. Носов, В.И. Соколенко и др. // Вестник ТГУ. – 2010. - Т. 15. – Вып. 3. – С. 910-911.

3. Овчинников И.И. Влияние радиационных сред на механические характеристики материалов и поведение конструкций / И.И. Овчинников, И.Г. Овчинников, М.Ю. Богина, А.В. Матора // Интернет-журнал «Науковедение». – 2012. - №4. – С. 1-39. – URL: https://naukovedenie.ru/PDF/110tvn412.pdf.

4. Белоус В.А. Изменение твёрдости и модуля упругости поверхности сплава Э110 после облучения ионами металлов / В.А. Белоус, Г.И. Носов, В.М. Хороших, О.В. Бородин и др. // ФIП ФИП PSE. – 2010. – Т. 8. - № 2. – Vol. 8. – No. 2. – С. 138-142.

5. Труэлл Р. Ультразвуковые методы в физике твёрдого тела / Р.Труэлл, Ч. Эльбаум, Б. Чик. – М.: Мир, 1972. – 307 с.

6. Бейтмен Г. Высшие трансцендентные функции. Т.2 / Г. Бейтмен, А. Эрдейи. – М.: Наука, 1974. – 295 с.

Способ упрочнения наноструктурного слоя металла, включающий ионную имплантацию облучением с дозой 10ион/смполиэнергетическими ионами с энергией 15-60 кэВ, отличающийся тем, что после ионной имплантации осуществляют ультразвуковую обработку поверхности металла с частотой 10 МГц, амплитудой деформации 10 и временем обработки 10 с.
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ НАНОСТРУКТУРНОГО СЛОЯ МЕТАЛЛА ПУТЕМ ИОННОЙ ИМЛАНТАЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ НАНОСТРУКТУРНОГО СЛОЯ МЕТАЛЛА ПУТЕМ ИОННОЙ ИМЛАНТАЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 31.
13.01.2017
№217.015.7f3b

Способ изготовления высокостабильного тензорезисторного датчика давления на основе тонкопленочной нано- и микроэлектромеханической системы

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к тензорезисторным датчикам давления на основе тонкопленочных нано- и микроэлектромеханических систем (НиМЭМС) с мостовой измерительной цепью, предназначенных для использования в системах управления, контроля и диагностики объектов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601204
Дата охранного документа: 27.10.2016
25.08.2017
№217.015.9f8e

Способ получения композиционного материала

Изобретение может быть использовано для получения композиционных материалов с высокими значениями предела прочности и модуля упругости. Производят пакетирование чередующихся слоев металла-основы и армирующего перфорированного листа металла со сквозными каналами, распределенными равномерно по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606134
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.c963

Способ формообразующей правки шлифовального круга алмазными роликами на шлифовальных станках с автоматическим циклом обработки

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при формообразующей правке шлифовального круга алмазным роликом. Осуществляет правку в два этапа с обеспечением формирования сначала чернового, а затем чистового профиля шлифовального круга с определенной глубиной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619544
Дата охранного документа: 16.05.2017
25.08.2017
№217.015.d21c

Способ сепарирования молока и устройство для его осуществления

Согласно способу в центральную область потока молока, закрученного в вихревое течение, по продольной оси вводят поток диспергированного воздуха, насыщая им молоко. Процесс повторяют многократно. Нагрев молока осуществляют одновременно с процессом аэрирования за счет тепла, выделяемого при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621865
Дата охранного документа: 07.06.2017
26.08.2017
№217.015.de17

Усиливающий пьезоэлектрический актюатор повышенной точности позиционирования

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве исполнительного механизма управляющих систем прецизионного приборостроения, в оптических системах. В усиливающем пьезоэлектрическом актюаторе, содержащем рабочее перемещаемое звено, линейные пьезоэлектрические элементы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624773
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.e8b6

Способ получения фотокатализатора на основе механоактивированного порошка оксида цинка

Изобретение относится к области нанотехнологий, а именно к способам получения фотокатализаторов для разложения веществ, загрязняющих воздух и воду, и может быть использовано в химической, фармацевтической и биосинтетической промышленности. Способ заключается в том, что порошок ZnO подвергают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627496
Дата охранного документа: 08.08.2017
29.12.2017
№217.015.f2d6

Комплексная связка для формования изделий из непластичных керамических порошков

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам формования изделий из непластичных керамических порошков с использованием пластифицирующих добавок, и может быть использовано при производстве изделий из карбидокремниевых материалов. Технический результат изобретения -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637252
Дата охранного документа: 01.12.2017
29.12.2017
№217.015.f96c

Способ и устройство для отделочно-упрочняющей обработки внутренних поверхностей деталей

Изобретение относится к обработке внутренних поверхностей тонкостенных деталей. Детали устанавливают в контейнер и через полости деталей прокачивают гидродинамический поток рабочей среды. Деталям сообщают переносное вращение в плоскости, перпендикулярной движению потока. Скорость движения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639398
Дата охранного документа: 21.12.2017
19.01.2018
№218.016.0728

Устройство и способ управления самочувствительным ультразвуковым пьезоэлектрическим двигателем

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в устройствах микро- и нанопозиционирования различного назначения, замыкания контактов, системах автоматики, индикации и других. Техническим результатом является упрощение конструкции, уменьшение массогабаритных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631332
Дата охранного документа: 21.09.2017
13.02.2018
№218.016.22c9

Многофункциональное транспортное средство

Изобретение относится к транспортным средствам. Многофункциональное транспортное средство состоит из двигателя, кабины, гусеничного движителя, тележки, платформы. Тележка многофункционального шасси состоит из двух полурам, которые шарнирно соединены между собою. Поворот осуществляется при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641951
Дата охранного документа: 23.01.2018
Показаны записи 1-10 из 11.
20.11.2014
№216.013.0854

Способ контролируемого роста квантовых точек из коллоидного золота

Изобретение относится к области прецизионной наноэлектроники. Способ контролируемого роста квантовых точек (КТ) из коллоидного золота в системе совмещенного АСМ/СТМ заключается в выращивании КТ при отрицательном приложенном напряжении между иглой кантилевера совмещенного АСМ/СТМ и проводящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533533
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.03.2015
№216.013.3508

Смазочно-охлаждающая жидкость для механической обработки

Настоящее изобретение относится к смазочно-охлаждающей жидкости для механической обработки, содержащей воду и триэтаноламин, при этом с целью повышения качества обрабатываемой поверхности, повышения бактериологической стойкости и снижения энергозатрат при шлифовании, жидкость дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545060
Дата охранного документа: 27.03.2015
10.04.2015
№216.013.3ccb

Способ получения наноструктурированного слоя на поверхности металлов в условиях звукокапиллярного эффекта

Изобретение относится к способу получения наноструктурированного слоя на поверхности металлов в условиях звукокапиллярного эффекта. На первом этапе осуществляют горизонтальное перемещение детали со скоростью υ=(10÷100) мм/мин с обработкой алмазным кругом с заданной зернистостью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547051
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.08.2015
№216.013.716a

Способ упрочнения поверхности металлической детали

Изобретение относится к области технологии машиностроения, а именно к способу упрочнения поверхностного слоя деталей, и может быть использовано для изготовления деталей машин из металлических черных и цветных сплавов методами резания. Осуществляют подготовку смазочно-охлаждающей жидкости путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560604
Дата охранного документа: 20.08.2015
13.01.2017
№217.015.8518

Антифрикционная присадка (концентрат)

Настоящее изобретение относится к концентрату антифрикционной присадки, содержащему порошок наноалмазов, полученный детонационным синтезом, трансформаторное масло, дополнительно содержит керосин авиационный марки Т-1 и олеиновую кислоту при следующем соотношении компонентов, масс. %:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603189
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.8557

Антифрикционная присадка

Настоящее изобретение относится к антифрикционной присадке, содержащей порошок наноалмазов, полученный детонационным синтезом, трансформаторное масло, дополнительно содержит керосин авиационный марки Т-1 и олеиновую кислоту при следующем соотношении компонентов, масс. %: наноалмазы, полученные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603188
Дата охранного документа: 27.11.2016
25.08.2017
№217.015.c969

Сборно-разборный коленчатый вал двс

Изобретения относятся к области машиностроения, а именно к механизмам машин, в составе которых используется кривошипный вал, например к механизмам преобразования поршневых машин. Сборно-разборный коленчатый вал содержит две расположенные соосно коренные шейки (3, 10) и одну коренную втулку (8),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619413
Дата охранного документа: 15.05.2017
10.05.2018
№218.016.3903

Гидравлическая система с устройством защиты

Система предназначена для использования в наземных транспортных средствах, оборудованных гидравлической навесной системой. Система включает в себя гидробак, фильтр, насос, перепускной клапан, соединенный с напорной линией и золотниковым распределителем. Нагнетательная линия соединена с силовым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646990
Дата охранного документа: 13.03.2018
25.06.2018
№218.016.6735

Универсальный источник питания

Изобретение относится к области преобразования электрической энергии и может применяться для преобразования напряжения питания переменного тока, например, промышленной сети в регулируемое постоянное или переменное напряжение. Технический результат – исключение выбросов в выходном напряжении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658326
Дата охранного документа: 20.06.2018
20.03.2019
№219.016.e7d9

Способ получения поверхностного нанокомпозиционного слоя на деталях из металлов или сплавов

Изобретение относится к нанотехнологиям и предназначено для изменения механических, химических, электрофизических свойств деталей машин из металлов или сплавов. На детали из металлов или сплавов наносят слой нанокомпозитного состава, содержащего оксид кремния, растворенный в литоле. Затем слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428520
Дата охранного документа: 10.09.2011
+ добавить свой РИД