×
24.07.2020
220.018.35fe

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И ОКСИДА ИТТРИЯ НА СИЛУМИН

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области поверхностного упрочнения алюминиевых сплавов с помощью комбинированной обработки и может быть использовано при нанесении предлагаемым способом покрытий на детали и изделия, подверженные износу. Способ нанесения износостойких покрытий на основе алюминия и оксида иттрия на силумин включает электрический взрыв композиционного электрически взрываемого проводника, состоящего из двухслойной плоской алюминиевой оболочки массой до 60 мг и сердечника в виде порошка оксида иттрия массой 58-89 мг, формирование из продуктов взрыва импульсной многофазной плазменной струи, оплавление ею поверхности силумина при поглощаемой плотности мощности 2,6-2,8 ГВт/м, осаждение на поверхность продуктов взрыва и формирование на ней композиционного покрытия системы YO-Al с последующим облучением поверхности низкоэнергетическими сильноточными электронными пучками с плотностью энергии пучка электронов E=25-35 Дж/см, энергией электронов 17 кэВ тремя импульсами с длительностью импульса пучка электронов τ=140-160 мкс. Изобретение направлено на получение покрытия на силуминах, обладающего высокой микротвердостью и износостойкостью. 4 ил., 2 пр.

Изобретение относится к области поверхностного упрочнения алюминиевых сплавов с помощью комбинированной обработки, включающей в себя электровзрывное напыление и электронно-пучковую обработку, в частности к поверхностному упрочнению силумина системой Y2O3-Al и последующей обработке низкоэнергетическими сильноточными электронными пучками и может быть использовано при нанесении предлагаемым способом покрытий на детали и изделия, подверженные износу.

Известен способ электровзрывного напыления композиционных износостойких покрытий системы TiC-Mo на поверхности трения. Данный способ включает в себя размещение порошковой навески из карбида титана между двумя слоями молибденовой фольги, электрический взрыв фольги с формированием импульсной многофазной плазменной струи, оплавление плазменной струей поверхности трения при значении удельного потока энергии 3,5…4,5 ГВт/м2 и напыление на оплавленный слой компонентов плазменной струи с последующей самозакалкой и получением композиционного покрытия, содержащего карбид титана и молибден (патент RU №2518037, МПК С23С 4/10, С23С 14/32, опубл. 10.06.2014).

Недостатком данного метода являются различные структурные дефекты типа кратеров, наплывов, впадин, пор, микротрещин, образующиеся на поверхности при проведении обработки поверхности. Кроме того, данный вид модификации поверхности сопровождается неравномерным распределением легирующих элементов в процессе их распыления и плавления, а так же кипения и испарения поверхностного слоя обработки. Эти факторы ограничивают практическое использование данной технологии вследствие быстрого износа покрытия.

Наиболее близким к заявленному техническому решению является способ обработки поверхностных слоев силумина марки АК12 интенсивным импульсным электронным пучком с энергией электронов 18 кэВ, частотой следования импульсов ƒ=0,3 Гц, длительностью импульса пучка электронов τ=50-150 мкс, плотностью энергии пучка электронов ES=10-25 Дж/см2 и количеством импульсов воздействия n=1-5. Облучение проводится на лицевой поверхности образца, расположенной над надрезом, имитирующим трещину, в среде аргона при остаточном давлении 0,02 Па (патент RU №2666817, МПК C22F 1/043, С22С 21/02, C22F 3/00, опубл. 10.04.2018).

Недостатком данного метода является то, что облучение поверхности силумина высокоинтенсивными импульсными электронными пучками в режиме оплавления включений кремния сопровождается формированием в поверхностном слое микропор и микротрещин, ослабляющих материал. Последнее является определяющим фактором, способствующим лишь незначительному повышению микротвердости и износостойкости.

Техническая проблема, решаемая предлагаемым изобретением, заключается в формировании композиционного покрытия алюминий - оксид иттрия, подвергнутого дополнительной обработке высокоинтенсивными импульсными электронными пучками, обладающего высокой микротвердостью и износостойкостью.

Решение проблемы реализуется способом нанесения износостойких покрытий на основе алюминия и оксида иттрия на силумин, включающем электрический взрыв композиционного электрически взрываемого проводника, состоящего из двухслойной плоской алюминиевой оболочки массой до 60 мг и сердечника в виде порошка оксида иттрия массой 58-89 мг, формирование из продуктов взрыва импульсной многофазной плазменной струи, оплавление ею поверхности силумина при поглощаемой плотности мощности 2,6-2,8 ГВт/м2, осаждение на поверхность продуктов взрыва и формирование на ней композиционного покрытия системы Y2O3-Al с последующим облучением поверхности низкоэнергетическими сильноточными электронными пучками с плотностью энергии пучка электронов ES=25-35 Дж/см2, энергией электронов 17 кэВ, с длительностью импульса пучка электронов τ=140-160 мкс, количеством импульсов N=3.

Комплексная обработка проводится следующим образом. На первом этапе композитное покрытие Y2O3-Al наносится методом электровзрывного легирования. Для повышения интенсивности теплового воздействия на поверхность материала до ее оплавления и обеспечения этим условия напыления применяется торцевая схема взрыва. Технология напыления заключается в следующем: алюминиевая фольга зажималась между коаксиальными электродами, на которые через вакуумный разрядник подавалось регулируемое напряжение. При разряде емкостного накопителя по взрываемому проводнику протекает электрический ток большой плотности, что приводит к его взрыву. Взрывные продукты устремляются в направлении обрабатываемого образца, увлекая за собой частицы порошковой навески, в качестве которой был использован порошок Y2O3.

В результате продукты электрического взрыва представляют собой многофазную систему, включающую как плазменный компонент (Al), так и конденсированные частицы различной дисперсности (Y2O3), которые осаждаются на поверхность обрабатываемого изделия, образуя при этом многокомпонентное покрытие.

Второй этап обработки заключается в воздействии интенсивным импульсным электронным пучком на получившееся многокомпонентное покрытие.

Технический результат, получаемый при использовании заявляемого способа, заключается в комбинированной обработке поверхности, путем формирования композиционного покрытия алюминий - оксид иттрия, подвергнутого дополнительной обработке низкоэнергетическими сильноточными электронными пучками, обладающего высокой микротвердостью и износостойкостью, по сравнению с одноступенчатой обработкой.

Предлагаемый способ поясняется представленными изображениями:

На фиг. 1 - Изображение структуры поверхности силумина, подвергнутой комплексной обработке по режиму 1 (режим электровзрывного напыления: масса порошка оксида иттрия 58,9 мг и плотности мощности 2,8 ГВт/м2. Режим облучения низкоэнергетическими сильноточными электронными пучками с плотностью энергии пучка электронов ES=25 Дж/см2, энергией электронов 17 кэВ, с длительностью импульса пучка электронов τ=150 мкс, количеством импульсов N=3). Сканирующая электронная микроскопия.

На фиг. 2 - Изображение структуры поверхности силумина, подвергнутая комплексной обработке по режиму 2 (режим электровзрывного напыления: масса порошка оксида иттрия 88,3 мг и плотности мощности 2,6 ГВт/м2. Режим облучения низкоэнергетическими сильноточными электронными пучками с плотностью энергии пучка электронов ES=25 Дж/см2, энергией электронов 17 кэВ, с длительностью импульса пучка электронов τ=150 мкс, количеством импульсов N=3) Сканирующая электронная микроскопия.

На фиг. 3 - Значения микротвердости на поверхности силумина, полученные на исходном образце и после проведения электровзрывного напыления, электронно-пучковой обработки и комбинированного метода модификации поверхности.

На фиг. 4 - Коэффициент трения и параметр износа k силумина, полученные после проведения электронно-пучковой обработки и комбинированного метода модификации поверхности.

На фиг. 1 (режим электровзрывного напыления масса порошка оксида иттрия 58,9 мг и плотности мощности 2,8 ГВт/м2) стрелки указывают на частицы капельной фракции (фиг. 1В).

Видно, что комплексная обработка образует рельеф поверхности с большим количеством микрократеров (фиг. 1А). Образующийся поверхностный слой разделен на участки размером менее 1 мкм (фиг. 1С). Области имеют поликристаллическую структуру; размер кристалла варьируется от 60 до 100 нм (вставка на фиг. 1С).

На фиг. 2 (режим электровзрывного напыления масса порошка оксида иттрия 88,3 мг и плотности мощности 2,6 ГВт/м2) стрелки указывают на тонкопленочные образования (фиг. 2А) и частицы круглой капельной фракции (фиг. 2В).

Сравнивая результаты, представленные на фиг. 1 и 2, можно сделать вывод, что увеличение массы порошка Y2O3 на 50% и уменьшение напряжения разряда на 7%, приводит к значительному уменьшению количества микрократеров на модифицированной поверхности, образуя фрагментарные тонкопленочные включения на поверхности (обозначены стрелками на фиг. 2А) и участки с субмикрокристаллической структурой со средним размером кристаллитов 0,83 м в поверхностном слое (фиг. 2С).

Исследования морфологии и фазового строения поверхности силумина, модифицированного системой Y2O3-Al и электронными пучками, показали, что в целом модифицированная поверхность является низкопористой с однородным содержанием легирующих элементов. Структура модифицированного слоя содержит наноразмерные элементы.

Анализ диаграммы изменения микротвердости (фиг. 3) дает основание сказать, что независимо от параметров модификации, увеличение микротвердости составляет 97% (0,71 ГПа). Комплексная обработка, независимо от режима, приводит к увеличению микротвердости в 3,2 раза (2,34 ГПа по сравнению со средним значением 0,73 ГПа в исходном состоянии), что соответствует данным трибологических тестов.

Трибологические свойства модифицированного силумина характеризовали коэффициентом износа и коэффициентом трения. По сравнению с исходным силумином износостойкость увеличивается в 18-20 раз, а коэффициент трения уменьшается в ≈1,5 раза. Сравнивая значения коэффициента трения и износостойкости силумина, облученного интенсивным импульсным электронным пучком, и подвергнутого обработке комплексным методом, можно заметить, что после комплексной модификации износостойкость возрастает в 2,6-2,8 раза, а коэффициент трения уменьшается в ≈1,3 раза (фиг. 4).

Примеры конкретного использования способа.

Пример 1.

Обработке подвергали поверхность силумина марки АК10М2Н. Образцы силумина имели размеры 20×20×10 мм3. Обработка проводилась на поверхности с размерами 20×20 мм2. Композитное покрытие Al-Y2O3 нанесено методом электровзрывного напыления. Был использован композиционный электрически взрываемый проводник, состоящий из двухслойной плоской алюминиевой оболочки в виде алюминиевой фольги массой 58,9 мг, и сердечника из порошка оксида иттрия массой 58,9 мг. Поверхность оплавляли при зарядном напряжении 2,8 кВ и формировали на ней композиционное электровзрывное покрытие системы Y2O3-Al. В результате продукты электрического взрыва представляли собой многофазную систему, включающую как плазменный компонент (Al) и конденсированные частицы разного размера (Y2O3), которые осаждается на поверхности образца, образуя, таким образом, многокомпонентное покрытие. На втором этапе поверхность подвергали обработке низкоэнергетическими сильноточными электронными пучками. Поверхность модифицирована по режиму с энергией электронов 17 кэВ, количеством импульсов N=3 имп., с длительностью импульса пучка электронов τ=140-160 мкс, с плотностью энергии пучка электронов ES=25-35 Дж/см2. [Structure and properties changes of Al-Si alloy treated by pulsed electron beam / D.V. Zagulyaev,, S.V. Konovalov, V.E. Gromov, A.M. Glezer, Y.F. Ivanov, R.V. Sundeev // Materials Letters. -2018. - V. 229. - P. 377-380 (Изменения структуры и свойств сплава Al-Si, обработанного импульсным электронным пучком / Д.В. Загуляев, С.В. Коновалов В.Е. Громов A.M. Глезер, Ю.Ф. Иванов, Р.В. Сундеев // Materials Letters. - 2018. - Т. 229. - С. 377-380.)].

Полученное покрытие имеет значение микротвердости 2003 МПа, коэффициента трения μ=0,35 и параметра износа κ=4•10-4 мм3/Н*м [Microstructure and mechanical properties of doped and electron-beam treated surface of hypereutectic Al-11.1% Si alloy/ D.V. Zagulyaev,, S.V. Konovalov, Y. F. Ivanov, V.E. Gromov, E. Petrikova // Journal of Materials Research and Technology. - 2019. - V. 8, Iss. 5. - P. 3835-3842 Микроструктура и механические свойства поверхности сплава Al-11,1% Si, подвергнутой комплексной модификации/ Д.В. Загуляев, С. В. Коновалов, Ю.Ф. Иванов, В.Е. Громов, Е. Петрикова //. Journal of Materials Research and Technology -2019. - T. 8, вып.5. - С. 3835-3842.].

Пример 2.

Обработке подвергали поверхность силумина марки АК10М2Н. Образцы силумина имели размеры 20 х 20 х 10 мм3. Обработка проводилась на поверхности с размерами 20×20 мм2. Композитное покрытие Al-Y2O3 нанесено методом электровзрывного напыления. Был использован композиционный электрически взрываемый проводник, состоящий из двухслойной плоской алюминиевой оболочки в виде алюминиевой фольги массой 58,9 мг, и сердечника из порошка оксида иттрия массой 88,3 мг. Поверхность оплавляли при зарядном напряжении 2,6 кВ и формировали на ней композиционное электровзрывное покрытие системы Y2O3-Al. В результате продукты электрического взрыва представляли собой многофазную систему, включающую как плазменный компонент (Al) и конденсированные частицы разного размера (Y2O3), которые осаждаются на поверхности образца, образуя, таким образом, многокомпонентное покрытие. На втором этапе поверхность подвергали обработке низкоэнергетическими сильноточными электронными пучками по режиму с энергией электронов 17 кэВ, количеством импульсов N=3 имп., с длительностью импульса пучка электронов τ=140-160 мкс, с плотностью энергии пучка электронов ES=25-35 Дж/см2. [Structure and properties changes of Al-Si alloy treated by pulsed electron beam / D.V. Zagulyaev,, S.V. Konovalov, V.E. Gromov, A.M. Glezer, Y. F. Ivanov, R.V. Sundeev // Materials Letters. - 2018. - V. 229. - P. 377-380. (Изменения структуры и свойств сплава Al-Si, обработанного импульсным электронным пучком / Д.В. Загуляев, С.В. Коновалов В.Е. Громов A.M. Глезер, Ю.Ф. Иванов, Р.В. Сундеев // Materials Letters. - 2018. - Т. 229. - С. 377-380.)].

Полученное покрытие имеет значение микротвердости 2003 МПа, коэффициента трения μ=0,36 и параметра износа κ=5•10-4 мм3/Н*м [Microstructure and mechanical properties of doped and electron-beam treated surface of hypereutectic Al-11.1% Si alloy/ D.V. Zagulyaev,, S.V. Konovalov, Y.F. Ivanov, V.E. Gromov, E. Petrikova // Journal of Materials Research and Technology. - 2019. - V. 8, Iss. 5. - P. 3835-3842. (Микроструктура и механические свойства поверхности сплава Al-11,1% Si, подвергнутой комплексной модификации/ Д.В. Загуляев, С.В. Коновалов, Ю.Ф. Иванов, В.Е. Громов, Е. Петрикова // Journal of Materials Research and Technology. - 2019. - T. 8, вып. 5. - С. 3835-3842.)].

Таким образом, комбинированная обработка силумина эвтектического состава частицами порошка оксида иттрия с последующим облучением электронным пучком сопровождается формированием поверхностного слоя, механические (микротвердость) и трибологические (износостойкость и коэффициент трения) свойства которого многократно превышают соответствующие характеристики силумина в литом состоянии и в состоянии после однокомпонентной обработки. Способ может быть использован в автомобильной, авиационной промышленности, в производстве электроаппаратуры и железнодорожного оборудования.

Способ нанесения износостойких покрытий на основе алюминия и оксида иттрия на силумин, включающий электрический взрыв композиционного электрически взрываемого проводника, состоящего из двухслойной плоской алюминиевой оболочки массой до 60 мг и сердечника в виде порошка оксида иттрия массой 58-89 мг, формирование из продуктов взрыва импульсной многофазной плазменной струи, оплавление ею поверхности силумина при поглощаемой плотности мощности 2,6-2,8 ГВт/м, осаждение на поверхность продуктов взрыва и формирование на ней композиционного покрытия системы YO-Al с последующим облучением поверхности низкоэнергетическими сильноточными электронными пучками с энергией электронов 17 кэВ тремя импульсами, с длительностью импульса пучка электронов τ=140-160 мкс и плотностью энергии пучка электронов E=25-35 Дж/см.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-9 из 9.
03.10.2018
№218.016.8d99

Механизм для вычерчивания пространственных кривых

Механизм для вычерчивания пространственных кривых относится к механизмам, применяемым в технике для получения заданного движения выходного звена, и может быть использован при обработке внутренних поверхностей различной кривизны, лазерной резки, воспроизведении пространственных кривых сложной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668414
Дата охранного документа: 28.09.2018
03.04.2019
№219.016.fa7c

Машина для контактной стыковой сварки

Изобретение относится к области контактной стыковой сварки изделий. Машина содержит корпус, установленные на нем подвижный и неподвижный зажимы, соединенные с устройствами зажатия свариваемых деталей, закрепленными на основаниях зажимов, электромеханический привод оплавления и осадки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683668
Дата охранного документа: 01.04.2019
16.05.2019
№219.017.5254

Винторычажный смесительный механизм

Изобретение относится к перемешивающим устройствам, применяемым в пищевой, медицинской, химической и строительной отраслях промышленности, а также в сельском хозяйстве с целью смешивания различных материалов, приготовления однородных сред и выравнивания концентрации перемешиваемых веществ по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687407
Дата охранного документа: 13.05.2019
02.10.2019
№219.017.cae7

Способ получения сырьевой смеси для декоративной строительной керамики

Изобретение относится к производству строительных материалов и может быть использовано в технологии производства изделий строительной керамики, в частности декоративного керамического кирпича. Техническим результатом изобретения является упрощение способа за счет снижения количества сырьевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701657
Дата охранного документа: 30.09.2019
10.07.2020
№220.018.3118

Режущая пластина бурового резца

Изобретение относится к угольной промышленности, а точнее к режущему инструменту бурильных машин, оснащенному механически закрепленными твердосплавными пластинами. Режущая пластина бурового резца состоит из тела пластины, задней грани и лезвия с постоянным углом заострения. Задняя грань...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726017
Дата охранного документа: 08.07.2020
12.07.2020
№220.018.323e

Порошковая проволока

Изобретение относится к сварочным материалам и может быть использовано при наплавке без использования флюса для восстановления изношенных деталей и получения износостойкого защитного покрытия на детали горнорудного оборудования, работающих в условиях абразивного износа. Порошковая проволока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726230
Дата охранного документа: 10.07.2020
12.04.2023
№223.018.4680

Способ очистки газов от пыли

Изобретение относится к технологии очистки газов от пыли в теплоэнергетике, черной и цветной металлургии. Способ очистки газов от пыли включает ввод в циклон очищаемого газа через подводящий патрубок, очистку газа от пыли в цилиндрическом корпусе за счет действия центробежных сил при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002779452
Дата охранного документа: 07.09.2022
21.04.2023
№223.018.4f41

Способ нанесения биоинертных покрытий на основе титана, ниобия, циркония и азота на титановые имплантаты

Изобретение направлено на формирование на титановых имплантатах покрытий на основе титана, ниобия, циркония и азота, которые могут быть использованы в медицинской технике, травматологии и ортопедии как биоинертные покрытия с антибактериальным эффектом. Осуществляют электрический взрыв...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792909
Дата охранного документа: 28.03.2023
01.06.2023
№223.018.74a7

Порошковая проволока

Изобретение относится к сварочным материалам и может быть использовано при наплавке без использования флюса для восстановления изношенных деталей и получения износостойкого защитного покрытия на деталях горнорудного оборудования, работающих в условиях абразивного износа. Порошковая проволока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002779557
Дата охранного документа: 09.09.2022
Показаны записи 1-10 из 20.
10.06.2014
№216.012.cc2a

Способ электровзрывного напыления композиционных износостойких покрытий системы tic-mo на поверхности трения

Изобретение относится к технологии нанесения покрытий на поверхности трения. Способ включает размещение порошковой навески из карбида титана между двумя слоями молибденовой фольги, электрический взрыв фольги с формированием импульсной многофазной плазменной струи, оплавление плазменной струей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518037
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.06.2015
№216.013.58b6

Способ обработки изделий из алюминия марки а85, работающих в условиях релаксации напряжений

Изобретение относится к области обработки металлов и может быть использовано для регулирования ресурса работы изделий, изготавливаемых из металлов и эксплуатирующихся в условиях релаксации напряжений. Способ обработки изделий из алюминия марки А85, работающего в условиях релаксации напряжений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554251
Дата охранного документа: 27.06.2015
20.12.2015
№216.013.9ac4

Способ упрочняющей обработки стали 20х13

Изобретение относится к упрочняющей обработке детали из стали с использованием концентрированных потоков энергии. Для повышения ресурса работы деталей машин и механизмов, работающих в условиях многоциклового усталостного разрушения, способ включает получение поверхностных слоев с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571245
Дата охранного документа: 20.12.2015
10.05.2016
№216.015.3b36

Способ нанесения износостойких покрытий на основе диборида титана и никеля на стальные поверхности

Изобретение относится к технологии нанесения покрытий на металлические поверхности с использованием концентрических потоков энергии, которые могут быть использованы в горнодобывающей и других отраслях промышленности. Способ включает электрический взрыв композиционного электрически взрываемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583228
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.3c57

Способ нанесения износостойких покрытий на основе диборида титана и молибдена на стальные поверхности

Изобретение относится к технологии нанесения покрытий на металлические поверхности с использованием концентрированных потоков энергии и может быть использовано в горнодобывающей и других отраслях промышленности. Способ включает электрический взрыв композиционного электрически взрываемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583227
Дата охранного документа: 10.05.2016
25.08.2017
№217.015.ae68

Способ повышения микротвёрдости медных изделий

Изобретение относится к обработке меди и может быть использовано в различных отраслях промышленности, в которых применение находят медь и медные сплавы. Способ обработки изделия из поликристаллической меди заключается в воздействии на изделие постоянным магнитным полем с индукцией от 0,1 до 0,4...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612862
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.bdcb

Способ электронно-лучевой обработки изделия из технического титана вт1-0

Изобретение относится к упрочняющей обработке металлов с использованием концентрированных потоков энергии, в частности к получению на техническом титане ВТ1-0 поверхностных слоев с градиентной многофазной структурой, которые могут быть использованы для повышения ресурса работы деталей машин и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616740
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.be92

Способ повышения долговечности изделия из меди, работающего в условиях ползучести

Изобретение относится к обработке меди и сплавов на ее основе и может быть использовано для регулирования ресурса работы изделий, изготавливаемых из поликристаллической меди марки М00б, эксплуатирующихся в условиях ползучести. Способ повышения долговечности изделия из поликристаллической меди,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616742
Дата охранного документа: 18.04.2017
25.08.2017
№217.015.bf83

Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе вольфрама, меди и никеля на медные электрические контакты

Изобретение относится к области получения электрических контактов, в частности к формированию на медных электрических контактах покрытий на основе вольфрама, никеля и меди, которые могут быть использованы в электротехнике. Способ включает электрический взрыв композиционного электрически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617190
Дата охранного документа: 21.04.2017
26.08.2017
№217.015.d8e7

Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе молибдена, меди и никеля на медные электрические контакты

Изобретение относится к формированию на поверхности медных электрических контактах покрытий и может быть использовано в электротехнике. Способ включает электрический взрыв композиционного электрически взрываемого проводника, состоящего из двухслойной плоской медной оболочки массой 60-360 мг и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623546
Дата охранного документа: 27.06.2017
+ добавить свой РИД