×
17.06.2023
223.018.7f7f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО ТВЕРДОСМАЗОЧНОГО ИЗНОСОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ НА КИНЕМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ ПАРЫ ИЗ МЕДНЫХ СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 распыление катода из меди марки М1 с кольцевыми концентрическими пазами, в которые запрессован порошок дисульфида молибдена для ионно-плазменного осаждения слоя системы Cu-Mo-S, содержащего дисульфид молибдена, легированный медью, и имеющего волокнисто-глобулярную структуру, состоящую из смеси нанозерен фазы Шевреля CuMoS и нанокубоидов чистой меди. В другом варианте осуществления изобретения после ионно-плазменного осаждения упомянутого слоя системы Cu-Mo-S импульсным магнетронным распылением наносят слой меди. Затем наносят чередованием указанные слои до достижения трех слоев системы Cu-Mo-S каждый толщиной не менее 60 мкм с промежуточными слоями меди толщиной не более 1 мкм с получением композиционного покрытия общей толщиной не менее 180 мкм. Обеспечивается получение электропроводящего твердосмазочного износостойкого покрытия на кинематических контактных парах из медных сплавов, функционирующих в условиях вакуума, и увеличение их срока эксплуатации не менее чем в 200 раз. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 4 ил., 2 табл., 2 пр.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Изобретение относится к способу нанесения электропроводящих антифрикционных износостойких покрытий на кинематические контактные пары из медных сплавов, преимущественно марки М1, космических аппаратов, функционирующих в условиях вакуума, и может быть также использовано в авиапромышленности, машиностроении и других областях.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Известен способ нанесения электропроводящих наноструктурированных покрытий с высокой электропроводностью и износостойкостью (патент РФ 2362839, МПК C23C 24/04, B82B 3/00, 02.11.2007). Изобретение относится к области получения электропроводящих наноструктурированных покрытий с функционально-градиентными свойствами, в частности к покрытиям, обеспечивающим высокую электропроводность и износостойкость поверхности деталей и узлов пар трения, работающих в особо жестких условиях эксплуатации. Способ включает подачу порошковой композиции с армирующими частицами из четырех дозаторов в сверхзвуковой поток подогретого газа и нанесение порошковой композиции на поверхность изделия. При этом сначала из первого дозатора подают армирующие ультрадисперсные частицы ZrО2 фракцией от 0,1 до 1,0 мкм и проводят обработку поверхности изделия до образования ювенильной поверхности. Затем на поверхность изделия наносят порошковую композицию на основе Cu или Al путем подачи порошка из четырех дозаторов. Из первого дозатора подают армирующие ультрадисперсные частицы ZrO2, из второго дозатора - порошок Cu или Al, из третьего дозатора - армирующие наночастицы квазикристаллического соединения системы Al-Cu-Fe, а из четвертого дозатора - армирующие частицы Y2О3. Скорость гетерофазного потока при нанесении композиции на основе Cu или Al изменяют в пределах от 450 до 750 м/с. Технический результат - уменьшение пористости, увеличение износостойкости, адгезионной и когезионной прочности покрытия при сохранении его высокой электропроводности.

Заявленный способ позволяет получить увеличение износостойкости системы «медь-сталь» при трении в окислительной среде (на воздухе). При трении на воздухе доминирующим является окислительный износ с образованием на поверхности плёнки CuO (или Al2O3 в случае системы «алюминий-сталь»). Оксидная пленка играет роль твердой смазки и защищает контактирующие поверхности от схватывания. Высокие механические свойства частиц ZrO2 и Y2O3 в составе покрытия также защищают поверхность от интенсивного изнашивания. В условиях вакуума преобладающим механизмом изнашивания меди при трении в паре практически с любыми металлами является адгезионное изнашивание, при котором идёт перенос меди на сопрягаемый материал, что в итоге приводит к появлению системы «медь-медь» и схватыванию контактирующих поверхностей. При этом коэффициент трения значительно увеличивается, а наличие частиц с высокой твердостью ZrO2 и Y2O3 в составе покрытия, усугубляет интенсивное абразивное изнашивание контактных пар вследствие отрыва частиц от матрицы. В результате это приводит к полной утрате покрытием свойства износостойкости.

Известен также способ нанесения антифрикционного износостойкого покрытия на титановые сплавы (патент РФ 2502828, МПК C23C 14/34, C23C 14/02, 18.06.2012). Изобретение относится к области машиностроения, а именно к способам модифицирующей обработки поверхностей изделий из титановых сплавов для улучшения их триботехнических характеристик. Способ включает предварительную очистку и активацию поверхности изделия из титанового сплава путем бомбардировки ее ионами аргона с использованием газового плазмогенератора и ионно-плазменное осаждение композиционного покрытия путем магнетронного распыления катода, содержащего карбид титана и дисульфид молибдена, с приложением отрицательного потенциала на изделие и совмещением процесса осаждения с бомбардировкой поверхности ионами аргона. Осаждение покрытия производят на предварительно легированный поверхностный слой титанового сплава, который формируют магнетронным распылением катодного материала, при одновременной бомбардировке поверхности ионами аргона с использованием газового плазмогенератора и приложением отрицательного потенциала на изделие, превышающего значение потенциала при осаждении покрытия. Исходное соотношение компонентов распыляемого катодного материала составляет: карбид титана 40-60 мас.%, дисульфид молибдена - остальное. Обеспечивается снижение коэффициента трения и повышение износостойкости.

Однако, основное требование, предъявляемое к фрикционным слаботочным контактным парам космических аппаратов, помимо высокой износостойкости и низкого коэффициента трения, является высокая электропроводность. Поэтому представленное изобретение не пригодно для поверхностной модификации деталей токосъемников космических аппаратов вследствие низкого значения электропроводности материала покрытия. Кроме того, данный метод позволяет обрабатывать титановые сплавы и не затрагивает медные пары трения, которые используются в конструкциях космических аппаратов. Способы обработки медных контактных вращающихся пар, функционирующих в условиях вакуума, повышающие их электропроводящие антифрикционные и износостойкие свойства нами не выявлены.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Задачей настоящего изобретения является разработка способа нанесения электропроводящего твердосмазочного износостойкого покрытия на кинематические контактные пары из медных сплавов, преимущественно марки М1, функционирующие в условиях вакуума.

Технический результат изобретения заключается в увеличении срока эксплуатации не менее чем в 200 раз медных вращающихся контактных деталей, например, токосъемников космических аппаратов.

Решение указанной задачи достигается способом ионно-плазменного осаждения композиционного покрытия на кинематические контактные пары из медных сплавов, преимущественно марки М1, путем магнетронного распыления катода, содержащего дисульфид молибдена, при этом для снижения удельного электрического сопротивления дисульфида молибдена в упомянутом покрытии производится его легирование медью.

При этом для получения покрытия на основе дисульфида молибдена, легированного медью используется катод из меди марки М1 с кольцевыми концентрическими пазами, в которые запрессован порошок дисульфида молибдена.

При этом композиционное покрытие, получаемое магнетронным распылением вышеупомянутого катода, имеет соотношение компонентов: медь - 60÷62 ат.%, молибден - 12÷14 ат.%, сера - остальное.

Кроме того, композиционное покрытие системы CuxMoySz выполняют однослойным толщиной не менее чем 60 мкм и не более чем 65 мкм.

Кроме того, композиционное покрытие выполняют многослойным системы CuxMoySz/Cu общей толщиной не менее 180 мкм, включающим: три слоя покрытия CuxMoySz каждый толщиной не менее 60 мкм с промежуточными слоями меди толщиной не более 1 мкм.

В данном изобретении использована технология получения твердосмазочного покрытия, на основе дисульфида молибдена. Однако, применение «чистого» дисульфида молибдена для смазывания электроконтактной пары трения невозможно из-за его высокого удельного электрического сопротивления.

Для решения этой задачи была разработана композиционная мишень (катод) специальной конструкции, позволяющая равномерно распылять с помощью магнетронного разряда разнородные материалы - поликристаллическую медь в твердом состоянии и микрокристаллический порошок дисульфида молибдена. Соотношение компонентов получаемого покрытия было выбрано на основе экспериментальных исследований таким образом, чтобы с одной стороны композиционное покрытие имело высокую металлическую проводимость близкую к проводимости меди, с другой стороны, обладало высокой смазывающей способностью дисульфида молибдена.

Исследование морфологии поверхности показало, что данное покрытие имеет сложную волокнисто-глобулярную структуру, состоящую из смеси нанозерен фазы Шевреля Cu2Mo6S8 и нанокубоидов чистой меди. Такая комбинация позволяет получить высокую эффективность снижения скорости износа медной пары трения при работе в вакууме за счет смены механизма адгезионного изнашивания на усталостное путем образования граничной пленки твердой смазки в виде нанокомпозита, включающего смесь медных нанокристаллитов и наночастиц деформированных волокон фазы Шевреля.

Ресурс работы при эксплуатации покрытия определяется его толщиной и линейно возрастает с увеличением толщины. Тем не менее, осаждение покрытия толщиной более 60÷65 мкм практически невозможно - в этом случае наблюдается его частичное разрушение (отшелушивание с поверхностного слоя покрытия мелких частиц). Это связано с отколами верхних частей чрезмерно длинных и толстых волокон покрытия, не обладающих высокой пластичностью. Таким образом, можно полагать, что покрытия толщиной 60 мкм являются наиболее износостойкими в заданных условиях. С другой стороны, толщину покрытия можно увеличить без разрушения покрытия путем осаждения многослойного покрытия CuxMoySz/Cu. Так, с помощью нанесения 3-х слоев покрытия на основе CuxMoySz с промежуточными тонкими прослойками меди можно увеличить ресурс работы покрытия еще в 1,5-2,0 раза по сравнению с однослойными покрытиями толщиной 60 мкм.

Осаждение 3-х слоев покрытия на основе CuxMoySz является оптимальным, так как при количестве слоев покрытия менее 3-х не будет достигнуто значительное увеличение износостойкости по сравнению с однослойными покрытиями. С другой стороны, увеличение количества слоев более 3-х приводит к разрушению покрытия. Это связано с возникновением внутренних напряжений, которые накапливаются по мере увеличения суммарной толщины многослойного покрытия.

Изобретение иллюстрируется чертежами.

На фиг. 1 приведен чертеж катода из меди с кольцевыми концентрическими пазами, в которые запрессован порошок дисульфида молибдена.

Фиг. 2 схематично иллюстрирует стенд для испытаний на износ в условиях вакуума, где 1 - образец, 2 - контртело, 3 - груз, 4 - электродвигатель, 5 - вакуумная камера.

На фиг. 3 приведена схема измерения удельного электрического сопротивления покрытия CuxMoySz, где 1 - зонд, 2 - покрытие CuxMoySz, 3 - стеклянная пластина.

На фиг. 4 приведено РЭМ-изображение морфологии покрытия CuxMoySz с упорядоченной структурой волокон, полученного на образце из меди марки М1.

В дальнейшем изобретение поясняется примерами конкретного его выполнения (оптимальные).

Пример 1. На образец из листовой меди марки М1 размером 5 × 5 × 15 мм, наносили покрытие CuxMoySz по предлагаемому способу.

Для нанесения покрытия использовали установку вакуумного ионно-магнетронного напыления нанокристаллических покрытий «КВАНТ» (Сергеев В.П., Яновский В.П., Параев Ю.Н., Сергеев О.В., Козлов Д.В., Журавлев С.А. Установка ионно-магнетронного напыления нанокристаллических покрытий (КВАНТ), Физ. мезомех., Т. 7., № Спец 2, 2004), оборудованную круговым планарным магнетроном мощностью 0,4 кВт с катодом в виде диска из листовой меди марки М1 диаметром 120 мм и толщиной 10 мм с кольцевыми концентрическими пазами, в которые был запрессован порошок дисульфида молибдена (Фиг. 1). Катод изготавливали с расчетом чтобы получить композиционное покрытие CuxMoySz, имеющее соотношение компонентов: медь - 61 ат.%, молибден - 13 ат.%, сера - остальное.

Методом импульсного магнетронного распыления на образец наносили композиционное покрытие CuxMoySz. Режим осаждения покрытия при этом был следующий: ток магнетрона - 0,55 А, частота следования импульсов тока на магнетроне - 50 кГц, рабочий газ - аргон. При достижении толщины пленки 60 мкм процесс прекращали.

Пример 2. На образец из листовой меди марки М1 размером 5 × 5 × 15 мм, наносили три слоя покрытия CuxMoySz толщиной 60 мкм с промежуточными слоями меди толщиной 0,5 мкм.

Для нанесения покрытия использовали установку вакуумного ионно-магнетронного напыления нанокристаллических покрытий «КВАНТ», оборудованную двумя круговыми планарными магнетронами мощностью 0,4 кВт, расположенными под углом 120°. Один - с катодом по примеру 1, второй- с катодом из листовой меди марки М1 диаметром 120 мм и толщиной 10 мм.

Образец размещали в вакуумной камере на вращающемся столе, с помощью которого можно было переводить образец без развакуумирования в положение напротив любого из двух магнетронов.

Вначале проводили первый этап получения многослойного покрытия, заключающийся в нанесении покрытия CuxMoySz толщиной 60 мкм по примеру 1.

Далее следовал второй этап, где методом импульсного магнетронного распыления на образец наносили медное покрытие. Режим осаждения покрытия был следующий: ток магнетрона - 0,55 А, частота следования импульсов тока на магнетроне - 50 кГц, рабочий газ - аргон. При достижении толщины пленки 0,5 мкм процесс прекращали.

После этого, производили чередование первого и второго этапов получения многослойного композиционного покрытия до достижения трех слоев покрытия CuxMoySz.

Морфологию осажденных покрытий исследовали на растровом электронном микроскопе LEO EVO-50XVP, Carl Zeiss.

Сведения об элементном составе покрытия получали методом микрорентгеноспектрального анализа с использованием приставки энергодисперсионного анализа INCA, Oxford Instruments.

Испытания образцов на износ проводили в паре с контртелом из меди марки М1 по схеме «колодка-диск» с исследуемыми материалами в качестве колодки. При этом испытательный стенд был размещен в вакуумной камере установки ионно-магнетронного напыления нанокристаллических покрытий «КВАНТ», его охлаждение осуществлялось тепловым контуром с проточной водой. При испытаниях в условиях вакуума давление остаточных газов в камере не превышало 1×10-3Па. В таблице 1 приведены значения скорости износа: образца из меди марки М1 без покрытия, образца с покрытием CuxMoySz, полученного по примеру 1 и образца с многослойным покрытием CuxMoySz/Cu, полученного по примеру 2.

Удельное электрическое сопротивление осажденных покрытий измеряли четырехзондовым методом с использованием: источника питания постоянного тока RS-50-24, цифрового мультиметра MASTECH MS8050 и датчика с четырьмя игловидными зондами. Значения измеренного удельного электрического сопротивления покрытия CuxMoySz, меди (Алиев И.И. Электротехнический справочник. Том 1, М., РадиоСофт, 2006) и дисульфида молибдена (Przybyszewski J.S. A review of lubrication of sliding- and rolling-element electrical contacts in vacuum, NASA TN D-4476, 1968) приведены в таблице 2.

Таблица 1

Скорость износа
(Cu), г⋅с-1
Скорость износа
(CuxMoySz), г⋅с-1
Скорость износа
(CuxMoySz/Cu), г⋅с-1
(6,7±0,8)×10-7 (2,6±0,2)×10-9 (1,5±0,1)×10-9

Таблица 2

ρ(CuxMoySz), Ом⋅м ρ(Cu), Ом⋅м ρ(MoS2), Ом⋅м
(22,8±3,1)×10-8 (1,724÷1,8)×10-8 8,51

На основании результатов, приведенных в примерах, фигурах и таблице, видно, что предлагаемое изобретение решает задачу нанесения электропроводящего твердосмазочного износостойкого покрытия на кинематические контактные пары из меди, функционирующие в условиях вакуума и может быть использовано для увеличения срока эксплуатации медных вращающихся контактных деталей токосъемников космических аппаратов.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 60.
27.11.2014
№216.013.0b64

Способ изготовления композиционного катода для нанесения многокомпонентных ионно-плазменных покрытий

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии получения композиционных катодов для ионно-плазменного напыления многокомпонентных наноструктурных покрытий. Способ изготовления композиционного катода для нанесения многокомпонентных ионно-плазменных покрытий включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534324
Дата охранного документа: 27.11.2014
20.12.2014
№216.013.124c

Способ определения коэффициента трения в скользящем электроконтакте без смазки и устройство для его осуществления

Предлагаемое изобретение относится к области испытаний конструкционных материалов на трение и износ в узлах трения щетка-коллектор электродвигателя или электрогенератора, а также в узлах токосъемная вставка-троллей, вставка-токоподводящая шина, башмак-рельс, т.е. при низком давлении (менее 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536107
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.01.2015
№216.013.1c70

Установка ионно-плазменной обработки изделий

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для модификации поверхностного слоя объемных изделий, например кардиоимплантатов. Установка ионно-плазменной обработки изделий содержит: рабочую камеру с источником ионов; шлюзовую камеру; вакуумный затвор; системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538708
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.2448

Способ изготовления изделия из гранулированной пеностеклокерамики

Изобретение относится к гранулированной пеностеклокерамике. Технический результат изобретения заключается в упрощении технологии, расширении сырьевой базы при получении пеностеклокерамики с высокими эксплуатационными свойствами вплоть до 620-700°С. Осуществляют совместный помол предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540741
Дата охранного документа: 10.02.2015
20.02.2015
№216.013.29da

Устройство для термической обработки и способ формирования кристаллического сорбента

Изобретение относится к технологии производства сорбентов, иммобилизованных на полимерных волокнистых носителях, и может быть использовано для термической и термохимической обработки листовых материалов в различных отраслях промышленности. Устройство для термической обработки микроволокнистой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542171
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.04.2015
№216.013.38be

Антисептический сорбционный материал, способ его получения и повязка для лечения ран на его основе

Группа изобретений относится к медицине, конкретно к абсорбирующим нетканым материалам, содержащим дисперсные сорбенты. Описан антисептический сорбционный материал, обладающий противовоспалительным, ранозаживляющим, абсорбирующим, вяжущим и антисептическим действием, представляющий собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546014
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.06.2015
№216.013.50cf

Способ получения износостойкого антифрикционного сплава

Изобретение относится к области порошковой металлургии сплавов на основе алюминия, используемых в подшипниках скольжения. Cпособ получения антифрикционного износостойкого сплава на основе алюминия включает получение смеси чистых порошков алюминия и олова, содержащей 35-45% вес. олова,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552208
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.08.2015
№216.013.70be

Агломераты оксигидроксидов металлов и их применение

Изобретение относится к области неорганической химии. Предложен продукт в виде агломератов оксигидроксидов металлов, выбранных из группы, состоящей из Al, Fe, Mg, Ti или их смеси. Агломераты образованы множеством элементов, имеющих размеры от 200 до 500 нм и представляющих собой низкоразмерные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560432
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.11.2015
№216.013.93c3

Шихта для композиционного катода и способ его изготовления

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению композиционных катодов для ионно-плазменного синтеза многокомпонентных наноструктурных нитридных покрытий. Шихта для композиционного катода содержит, мас.%: порошок силицида титана TiSi 13.0-63.0, титан остальное, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569446
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.04.2016
№216.015.2b50

Способ плазменно-иммерсионной ионной модификации поверхности изделия из сплава на основе никелида титана медицинского назначения

Изобретение относится к медицине, а именно к медицинской технике, и может быть использовано для плазменно-иммерсионной ионной модификации поверхности изделия (имплантаты) из сплава на основе никелида титана медицинского назначения. Для этого проводят очистку поверхности, нагрев изделия аргонной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579314
Дата охранного документа: 10.04.2016
Показаны записи 1-5 из 5.
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
№217.015.9e02

Стенд для исследования высокоскоростного соударения мелких частиц с преградой

Изобретение относится к экспериментальной технике, а именно к стендам для исследования высокоскоростных взаимодействий тел с преградами. Стенд для исследования высокоскоростного соударения мелких частиц с преградой включает ствольную метательную установку с размещёнными в её разгонном стволе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610790
Дата охранного документа: 15.02.2017
20.02.2019
№219.016.c40c

Способ нанесения теплозащитного покрытия

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467878
Дата охранного документа: 27.11.2012
11.03.2019
№219.016.d9e3

Широкоапертурный источник газовых ионов

Изобретение относится к технике формирования ионных пучков с широкой апертурой пучка ионов, а именно к источникам ионов на основе основного и вспомогательного разрядов. Широкоапертурный источник газовых ионов содержит средства для формирования основного объемного разряда, включающие полый катод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002338294
Дата охранного документа: 10.11.2008
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
+ добавить свой РИД