Патент на изобретение №2169793
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА ВНЕШНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛИННОМЕРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
(57) Реферат: Способ нанесения защитного покрытия на внешнюю поверхность длинномерных металлических изделий путем пиролиза металлизационного состава в вакууме включает подачу металлизационного состава, содержащего хроморганическую жидкость, поступательное движение изделия через первую и вторую зоны осаждения со скоростью 0,8 – 1,0 м/ч от первой зоны осаждения ко второй зоне осаждения при непрерывном повышении температуры в течение 8 – 12 мин от 340 до 360oC в первой зоне осаждения и от 540 до 560oC во второй зоне, движение потока пара металлизационного состава и его откачка производится вдоль поверхности изделия, при этом в первую зону осаждения одновременно с парами хроморганической жидкости подают пары дииоддифенила, а во вторую – пары бензилбензоата. Кроме того, пары дииоддифенила подают со скоростью 3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Изобретение относится к химико-термической обработке металлов и может быть использовано в машиностроении для создания на внешней поверхности длинномерных, преимущественно цилиндрических изделий, твердых износо- и коррозионно-стойких защитных покрытий. Примером использования изобретения может служить нанесение покрытий, состоящих из хрома и карбида хрома, на трубы и другие изделия цилиндрической формы. Разновидностью использования этого способа является нанесение карбидохромовых покрытий на тепловыделяющие элементы (твэлы) ядерных реакторов, в результате чего покрытие предохраняет твэлы от осаждения на них продуктов радиационно-термического разложения органических теплоносителей. В основу способа нанесения защитного покрытия положено пиролитическое разложение паров хроморганической жидкости “Бархос” (Ту-6-01-1-1149-78) на нагретой поверхности длинномерных деталей типа труб, протягиваемых через зону осаждения покрытия [1]. Согласно принятому способу жидкое металлоорганическое соединение переводится в паровую фазу и подается в вакуумированную реакционную камеру, содержащую нагретое до определенной температуры изделие, на поверхности которого происходит разложение металлоорганического соединения с образованием покрытия, состоящего из сложной смеси хромовой и карбидо-хромовой фаз. Изделие перемещается специальным механизмом, проходя через зону осаждения покрытия. Недостатком известного способа является невозможность получения в одном технологическом процессе сочетания ряда положительных свойств покрытия. В частности, необходимы высокая микротвердость покрытия, малая шероховатость его наружной поверхности, что требует присутствия в покрытии значительных количеств карбида хрома, и одновременно высокая пластичность и прочность сцепления покрытия с подложкой, что требует преобладания чистого хрома в этой части покрытия. Этот недостаток отчасти связан с тем, что состав покрытия (в том числе процент углерода в нем) зависит от температуры поверхности изделия, на которой происходит пиролиз пара металлоорганического соединения. Поддерживая температуру изделия постоянной в процессе образования покрытия, получают покрытие, в котором по всей толщине соотношение хрома и карбида хрома практически постоянно, а значит удовлетворить взаимно противоречивые требования к содержанию карбидов невозможно. Ближайшим техническим решением является способ нанесения покрытий в двух пространственно разделенных зонах осаждения, обеспечивающих последовательное нанесение на изделие двух слоев покрывающих материалов, образующих композиционное покрытие типа хром-карбид хрома [2]. В этом способе защитное покрытие наносится при поступательном движении изделия через две зоны осаждения, в которые подают два различных металлизационных состава, и поток паров металлизационных составов движется вдоль поверхности изделия. Так как температура изделия в двух зонах осаждения различна, то данный способ позволяет получать два слоя покрытия с различным содержанием карбидов хрома в каждом слое. Использование различных составов металлоорганической жидкости в принципе расширяет возможности регулирования состава каждого слоя. Недостатком известного способа является образование при пиролизе применяемых металлизационных составов на основе хроморганической жидкости “Бархос” при температурах 450 – 500oC слоистой структуры покрытия, состоящего из чередующихся параллельно подложке тонких прослоек хрома и карбида хрома с различным содержанием углерода, что приводит к внутренним напряжениям в слое покрытия. Если слой карбида хрома оказывается у подложки, то защитные свойства покрытия резко снижаются, так как высокая хрупкость этого слоя может привести к растрескиванию и отслаиванию покрытия при возможных деформациях изделия. Применявшиеся в известном способе добавки к “Бархосу”, такие, например, как гексахлорбензол, способствуют созданию у подложки столбчатой структуры покрытия. Все это приводит к необходимости дополнительной операции вакуумного отжига изделия при температуре 800oC. Однако не все материалы подложки позволяют проводить такой отжиг. Очевидно, он недопустим в случае применения в качестве подложки, например, алюминиевых сплавов. Техническим результатом изобретения является получение двухслойного карбид-хромового покрытия со слоем хрома, прилегающим к подложке, без последующей термической обработки. Технический результат достигается тем, что способ нанесения защитного покрытия на внешнюю поверхность длинномерных металлических изделий путем пиролиза металлизационного состава в вакууме включает подачу металлизационного состава, содержащего хроморганическую жидкость, поступательное движение изделия через первую и вторую зоны осаждения со скоростью 0,8 – 1,0 м/ч от первой зоны осаждения ко второй зоне осаждения при непрерывном повышении температуры в течение 8-12 мин от 340 до 360oC в первой зоне осаждения и от 540 до 560oC во второй зоне, движение потока пара металлизационного состава и его откачка производится вдоль поверхности изделия, при этом в первую зону осаждения одновременно с парами хроморганической жидкости подают пары дииоддифенила, а во вторую – пары бензилбензоата. Кроме того, пары дииоддифенила подают со скоростью 3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() – испытание покрытия на растрескивание при деформации подложки (испытание трубчатых образцов на разрыв внутренним газовым давлением при температуре 300oC); – автоклавные испытания макетных образцов твэлов при температуре органического теплоносителя 300 – 350oC и давлении 1,5 – 2,0 МПа в течение 300 – 1000 часов. Результаты испытаний показывают, что предложенная схема осаждения карбидохромового покрытия и заявляемые режимы обеспечивают положительный технический результат. Изучение состава и структуры покрытия показало, что непосредственно у подложки имеется слой хрома с малым содержанием углерода, что и объясняет отсутствие растрескивания и отслаивания покрытия при деформационных испытаниях. Наличие значительных количеств карбида хрома в наружном слое пиролитического покрытия делает его более гладким и устойчивым в химическом отношении к продуктам радиационно-теплового разложения органического теплоносителя. Предлагаемый способ позволяет получать коррозионно-стойкие и износостойкие покрытия на цилиндрических деталях, прочно сцепленные с подложкой, без проведения дополнительных операций высокотемпературного отжига. Литература 2. Защитное покрытие из пиролитического хрома. Технология, свойства, результаты испытаний и применение. Препринт НИИАР. Димитровград, 1994, с. 5. Формула изобретения
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 02.10.2001
Номер и год публикации бюллетеня: 11-2003
Извещение опубликовано: 20.04.2003
|
||||||||||||||||||||||||||