RU2482203C1 - Способ поверхностного упрочнения металлических изделий - Google Patents

Способ поверхностного упрочнения металлических изделий Download PDF

Info

Publication number
RU2482203C1
RU2482203C1 RU2011154020/02A RU2011154020A RU2482203C1 RU 2482203 C1 RU2482203 C1 RU 2482203C1 RU 2011154020/02 A RU2011154020/02 A RU 2011154020/02A RU 2011154020 A RU2011154020 A RU 2011154020A RU 2482203 C1 RU2482203 C1 RU 2482203C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
platinum
chemical
products
thermal treatment
microhardness
Prior art date
Application number
RU2011154020/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Николаевич Ефимов
Евгений Александрович Павлов
Сергей Николаевич Мамонов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова" (ОАО "Красцветмет")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова" (ОАО "Красцветмет") filed Critical Открытое акционерное общество "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова" (ОАО "Красцветмет")
Priority to RU2011154020/02A priority Critical patent/RU2482203C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2482203C1 publication Critical patent/RU2482203C1/ru

Links

Landscapes

  • Adornments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии благородных металлов, в частности к производству различных изделий из платины и сплавов на основе платины, преимущественно к изготовлению ювелирных изделий, монет, медалей, значков. Изделия из платины или сплавов на основе платины подвергают химико-термической обработке в среде углеродсодержащего материала, при этом химико-термическую обработку ведут при температуре 1050°C-1400°C. Способ позволяет обеспечить поверхностное упрочнение ювелирных изделий из платины или сплавов на основе платины и повысить их износостойкость без снижения пробности и ухудшения внешнего вида. 2 пр., 4 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии благородных металлов, в частности к производству различных изделий из платины и сплавов на основе платины, преимущественно к изготовлению ювелирных изделий, монет, медалей, значков.
Платина и сплавы на основе платины широко используются в ювелирном производстве благодаря высоким потребительским качествам. Они имеют красивый внешний вид, коррозионную устойчивость к воздействию внешних факторов, прекрасно сочетаются с драгоценными камнями, хорошо обрабатываются.
Наибольшим спросом в России и на мировом рынке пользуются высокопробные ювелирные платиновые изделия, в частности изделия 990 и 950 проб.
Основным общеизвестным недостатком платины и ее высокопробных сплавов, а также высокопробных сплавов золота, при их использовании для изготовления ювелирных изделий, является низкая износостойкость готовых изделий вследствие их недостаточной прочности и твердости. Использование различных добавок в составе ювелирных сплавов позволяет в некоторой степени улучшить механические свойства изделий, однако для высокопробных сплавов платины и золота проблема увеличения прочности и твердости изделий остается актуальной.
Известен способ повышения твердости и прочности ювелирных изделий, изготовленных из сплавов на основе золота [см. Э.Бреполь. Теория и практика ювелирного дела. Изд. 3-е. Пер. с нем. Л., Машиностроение 1977. - 384 с. (стр.136-142)]. Этот способ связан с созданием условий для распада пересыщенных твердых растворов, когда в процессе термообработки из закаленного сплава (пересыщенного твердого раствора) выделяется в форме дисперсной фазы компонент, ранее находившийся в растворенном состоянии. Так как дисперсионные частички фазы, выделяемой из закаленного твердого раствора, вызывают повышение прочности и твердости металлических изделий, то такой процесс называют «дисперсионным твердением» или «искусственным старением». Данный способ может быть принят в качестве аналога и широко применяется для упрочнения ювелирных изделий из сплавов на основе золота, что позволяет использовать в изделиях меньшую толщину драгоценного металла и обеспечивает его экономию. Термообработку ювелирных изделий из сплавов золота ведут при температурах от 600°С до 800°С.
Недостатком способа-аналога является его ограниченная применимость - он не может быть использован для изделий из платины и высокопробных сплавов на ее основе, как не склонных к образованию пересыщенных растворов.
Повышение износостойкости металлических изделий является весьма актуальной проблемой во многих областях промышленности и зачастую обеспечивается путем упрочнения поверхностных слоев различных деталей. Известны различные методы упрочнения поверхностного слоя металлических изделий: механические, физические, гальванические, термомеханические, термические, химико-термические [Бернштейн М.Л., Займовский В.А., Кануткина Л.М. Термомеханическая обработка стали. - М., Металлургия, 1983. - 479 с.].
Из уровня техники известен способ поверхностного упрочнения металлических изделий, заключающийся в их химико-термической обработке в среде углеродсодержащего материала - т.н. процесс «цементации» поверхности. Химико-термическая обработка заключается в сочетании термического и химического воздействия с целью изменения состава, структуры и свойств поверхностного слоя металла.
Процесс химико-термической обработки (цементации поверхности) заключается в высокотемпературном насыщении поверхностного слоя углеродом и используется для поверхностного упрочнения стальных и чугунных изделий. Цементация применяется в основном для низкоуглеродистых сталей типа Ст2, Ст3, 08, 10, 15, 20, 15Х, 20Х, 20ХНМ и др., однако в ряде случаев может быть использована при обработке шарикоподшипников - стали ШХ15, 7X3 и коррозионно-стойких сталей типа 10X13, 20X13 и т.д. Процесс цементации осуществляется в интервале температур 930-950°С. Структура поверхностного слоя цементованного изделия представляет собой структуру заэвтектоидной стали (перлит и цементит вторичный), поэтому для придания стали окончательных эксплуатационных свойств после процесса цементации необходимо выполнить режим термической обработки, состоящий в закалке и низком отпуске. Закалка обычно проводится с температуры цементации непосредственно после завершения процесса химико-термической обработки. После закалки следует отпуск при температурах 160-180°С. Цементация производится в углеродсодержащих твердых, жидких или газообразных средах, называемых карбюризаторами.
При твердофазной химико-термической обработке металлические изделия упаковывают в цементационные емкости, которые загружают в печь, нагретую до температур 600-700°С, и нагревают до температуры цементации - 930-950°С. По окончании процесса цементации емкости вынимают из печи и охлаждение изделий ведут внутри емкостей на воздухе [Металлы и сплавы. Справочник. - СПб.: АНО НПО «Профессионал», АНО НПО «Мир и Семья», 2003. - 1090 с. Раздел 9. - Упрочнение поверхности стальных деталей. Автор - Ермаков Б.С. стр.470-472].
Данный способ по своей физико-технической сущности наиболее близок к заявляемому способу и может быть принят за прототип.
Способ-прототип относительно прост, может быть реализован на стандартном печном оборудовании и широко применяется как в условиях мелкосерийного производства, так и на крупных предприятиях для поверхностного упрочнения стальных и чугунных изделий.
Недостаток способа-прототипа состоит в том, что для поверхностного упрочнения изделий из цветных металлов, в частности изделий из платины и сплавов на основе платины, данный способ не может быть использован, так как при температурах 930-950°С взаимодействия платины с углеродом практически не наблюдается и поверхностного упрочнения не происходит.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является разработка способа, позволяющего обеспечить поверхностное упрочнение ювелирных изделий из платины и (или) сплавов на основе платины и повысить тем самым их износостойкость без снижения пробности и ухудшения внешнего вида.
Технический результат достигается тем, что химико-термической обработке в среде углеродсодержащего материала подвергают ювелирные изделия из платины и (или) сплавов на основе платины, а химико-термическую обработку ведут при температуре 1050°С-1400°С.
Сущность предлагаемого способа заключается в том, что термообработка изделий из платины и (или) сплавов на основе платины, находящихся в среде углеродсодержащего материала, например в среде порошка графита, вызывает диффузионное растворение атомов углерода в поверхностном слое изделия и образование устойчивого соединения - карбида платины Pt7C, обладающего повышенной твердостью. В результате такой химико-термической обработки изделий из платины и ее сплавов становится возможным сформировать на поверхности изделий тонкий слой, повышающий их поверхностную твердость и износостойкость. Заявляемый температурный режим термообработки ювелирных изделий из платины и сплавов на ее основе был подобран экспериментальным путем и является оптимальным. Температура ниже 1050°С является нежелательной, так как диффузия углерода и формирование упрочняющего слоя на платиновых изделиях при таких условиях протекают чрезвычайно медленно и требуют весьма длительной обработки. Вместе с тем превышение температуры термообработки выше 1400°С также нецелесообразно, так как излишне активно протекающая диффузия углерода в этом случае приводит к его глубокому проникновению в объем изделия, что приводит к образованию «толстых» поверхностных пленок, повышает хрупкость ювелирных изделий и чревато ухудшением их внешнего вида, а также снижением пробности.
Таким образом, заявляемый способ позволяет обеспечить упрочнение поверхностного слоя ювелирных изделий из платины и сплавов на основе платины без ухудшения внешнего вида и снижения пробности.
Примеры использования
Пример 1
Для упрочнения поверхностного слоя взяли два образца-полуфабриката в виде готовых ювелирных колец из платинового сплава PtCu-950. Одно из этих колец взято до операции финишной полировки, второе - после полировки, перед выходом в готовую продукцию. У каждого кольца перед химико-термической обработкой определили по методу Виккерса исходную микротвердость поверхности, в зависимости от нагрузки вдавливания алмазного индентора (0,5 и 0,05 Н), что позволяет оценить микротвердость на различных глубинах от поверхности (табл.1).
Таблица 1
Микротвердость неполированного образца, МПа Микротвердость полированного образца, МПа
HV0,5 2086 HV0,5 1940
HV0,05 2123 HV0,05 2091
Оба образца были подвергнуты химико-термической обработке следующим образом.
В керамический тигель объемом 100 мл загрузили измельченный и просеянный до крупности (-0,25 мм) угольный порошок. В угольный порошок на глубину 15-20 мм поместили оба образца - ювелирные кольца из сплава на основе платины (Pt - 95%, Cu - остальное). Угольный порошок полностью покрывал оба кольца.
Муфельную печь «Nabertherm» разогрели до температуры 1100°С и загрузили в печь тигель с угольным порошком и платиновыми кольцами. Продолжительность выдержки тигля в рабочей зоне печи при температуре 1100°С составила 2 ч. Затем тигель извлекли из рабочей зоны печи и поставили остывать на воздухе. После остывания тигля до температуры 30-40°С из угольного порошка были извлечены кольца. Кольца очистили от угольной пыли и передали для определения их микроструктуры, микротвердости и цветовых характеристик.
Исследование микроструктуры в отожженных кольцах-полуфабрикатах показало наличие в объеме образцов равноосных, гомогенных зерен с ровными границами. В поверхностном слое у обоих образцов произошло формирование упрочненной области толщиной 10-13 мкм.
Отражательная способность и цветовые характеристики исследуемых образцов до и после их выдержки при высокой температуре в среде угольного порошка практически не изменились и внешний вид не ухудшился.
Микротвердость поверхности полуфабрикатов после химико-термической обработки представлена в таблице 2.
Таблица 2
Микротвердость неполированного образца, МПа Микротвердость полированного образца, МПа
HV0,5 2873 HV0,5 3140
HV0,05 3568 HV0,05 3098
Таким образом, установлено, что в результате химико-термической обработки полуфабрикатов (ювелирных колец) из сплава PtCu-950 в них произошло поверхностное упрочнение:
- микротвердость неполированного кольца увеличилась на 800-1400 МПа и составила от 2873 до 3568 МПа;
- микротвердость полированного кольца увеличилась на 1000-1200 МПа и составила от 3098 до 3140 МПа.
Очевидно, химико-термическую обработку ювелирных изделий с целью их поверхностного упрочнения целесообразней проводить до финишной полировки. Последующая полировка позволит добиться как упрочнения поверхности, так и необходимого внешнего блеска образца.
Пример 2
Взяли полуфабрикат - диск из чистой платины, изготовленный штамповкой из листового проката литой заготовки. Диаметр диска 30 мм, толщина - 3 мм.
Определили отражательную способность и цветность образца с помощью спектроколориметра SP60. Измерили микротвердость поверхностного слоя образца с помощью микротвердомера МНТ-10 на базе оптического микроскопа Carl Zeiss. Результаты представлены в табл.3
Таблица 3
Отражательные, цветовые характеристики и микротвердость образца чистой платины после литья и пластической деформации, при усилии на инденторе 0,5 Н и 0,05 Н соответственно
Pt
Цветность L (к-т отраж.) 87,00
±а (+красный +0,72
-зеленый)
±b (+желтый +5,97
-синий)
Микротвердость, HV (0,5/0,05 Н), МПа 832//1123
В керамический тигель загрузили порошок графита и поместили в среду последнего платиновый диск. Муфельную печь «Nabertherm» разогрели до температуры 1200°С и поместили в нее тигель с графитовым порошком и платиновым диском.
Продолжительность выдержки тигля в рабочей зоне печи при температуре 1200°С составила 1 ч 30 мин. После этого тигель выгрузили из рабочей зоны печи, охладили до комнатной температуры и извлекли платиновый диск. Очистили поверхность диска от графитовой пыли, протерли марлей, смоченной в спирте, и провели повторно замеры цветности и микротвердости (табл.4).
Таблица 4
Результаты повторных измерений цветовых характеристик и микротвердости образца из платины после его химико-термической обработки с целью поверхностного упрочнения
1200°С + графит
1 ч 30 мин
Pt
Цветность L (к-т отраж.) 86,90
±а (+красный +0,62
-зеленый)
±b (+желтый +3,97
-синий)
Микротвердость, HV (0,5/0,05 Н), МПа 1118//1708
После изотермической выдержки образца под слоем графита его отражательная способность и цветовые характеристики изменились незначительно, в то время как микротвердость поверхностного слоя значительно возросла, обеспечив тем самым поверхностное упрочнение платинового диска.

Claims (1)

  1. Способ поверхностного упрочнения изделий из платины или сплавов на основе платины, отличающийся тем, что поверхностное упрочнение осуществляют химико-термической обработкой изделий в среде углеродсодержащего материала при температуре 1050-1400°С.
RU2011154020/02A 2011-12-28 2011-12-28 Способ поверхностного упрочнения металлических изделий RU2482203C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011154020/02A RU2482203C1 (ru) 2011-12-28 2011-12-28 Способ поверхностного упрочнения металлических изделий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011154020/02A RU2482203C1 (ru) 2011-12-28 2011-12-28 Способ поверхностного упрочнения металлических изделий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2482203C1 true RU2482203C1 (ru) 2013-05-20

Family

ID=48789867

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011154020/02A RU2482203C1 (ru) 2011-12-28 2011-12-28 Способ поверхностного упрочнения металлических изделий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2482203C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997040200A1 (en) * 1996-04-24 1997-10-30 Mintek Platinum alloy
US6562158B1 (en) * 1998-12-01 2003-05-13 Steven Kretchmer Heat-treatable platinum-gallium-palladium alloy for jewelry
US20030215351A1 (en) * 2002-05-15 2003-11-20 Steven Kretchmer Magnetic platinum alloys
JP2005029879A (ja) * 2003-07-14 2005-02-03 Kuwayama Corp インジウムを含有する宝飾品用硬化白金合金及び製品
WO2008024544A3 (en) * 2006-08-22 2008-10-09 Motorola Inc Method and apparatus for providing and obtaining broadcast/multicast service feedback
RU2352470C1 (ru) * 2008-03-05 2009-04-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Гознак" (Фгуп "Гознак") Способ декоративного модифицирования поверхностей монет, медалей, жетонов, изготовленных из пластичных при холодном деформировании металлов или их сплавов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997040200A1 (en) * 1996-04-24 1997-10-30 Mintek Platinum alloy
US6562158B1 (en) * 1998-12-01 2003-05-13 Steven Kretchmer Heat-treatable platinum-gallium-palladium alloy for jewelry
US20030215351A1 (en) * 2002-05-15 2003-11-20 Steven Kretchmer Magnetic platinum alloys
JP2005029879A (ja) * 2003-07-14 2005-02-03 Kuwayama Corp インジウムを含有する宝飾品用硬化白金合金及び製品
WO2008024544A3 (en) * 2006-08-22 2008-10-09 Motorola Inc Method and apparatus for providing and obtaining broadcast/multicast service feedback
RU2352470C1 (ru) * 2008-03-05 2009-04-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Гознак" (Фгуп "Гознак") Способ декоративного модифицирования поверхностей монет, медалей, жетонов, изготовленных из пластичных при холодном деформировании металлов или их сплавов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. Effect of nitrided-layer microstructure control on wear behavior of AISI H13 hot work die steel
US5885375A (en) High strength titanium alloy, product made of the titanium alloy and method for producing the product
Takeda et al. Physical properties of iron-oxide scales on Si-containing steels at high temperature
US3885995A (en) Process for carburizing high alloy steels
Asi et al. The relationship between case depth and bending fatigue strength of gas carburized SAE 8620 steel
Farrahi et al. An investigation into the effect of various surface treatments on fatigue life of a tool steel
Christiansen et al. Characterisation of low temperature surface hardened stainless steel
JP2019094564A (ja) オーステナイト系ステンレス鋼の焼結方法
Kaba et al. Surface degradation of nitrided hot work tool steels under repeated impact-sliding contacts: Effect of compound layer
JP5457000B2 (ja) 鋼材の表面処理方法およびそれによって得られた鋼材ならびに金型
CN108277453B (zh) 一种高铬微变形冷冲模具表面铬钒共渗处理方法
Yılmaz et al. The effect of surface hardening treatments on the mechanical properties of iron based P/M specimens
RU2482203C1 (ru) Способ поверхностного упрочнения металлических изделий
Gammeltoft-Hansen et al. Characterization of thermochemically surface-hardened titanium by light optical microscopy
Kim et al. Graphitization behavior of medium-carbon high-silicon steel and its dependence on temperature and grain size
US20100139812A1 (en) Case hardening titanium and its alloys
CN108884517B (zh) 钛合金、时钟外装部件用材料的制造方法
KR20150099027A (ko) 금속 합금 및 이의 제조방법
RU2293792C1 (ru) Способ повышения износостойкости стальных изделий
CN106702316A (zh) 一种低碳钢液体稀土硼钒复合渗共晶的方法
JPH0456749A (ja) 溶融金属に対する耐溶損性の優れた鋳造用金型または接溶湯器具
JPH01283430A (ja) 転動疲労寿命特性に優れた軸受
Riofano et al. Study of the wear behavior of ion nitrided steels with different vanadium contents
JP7178832B2 (ja) 表面硬化材料の製造方法
Ghadeer et al. Study of the Structural Properties and Microscopic Hardness of a Carburized Stainless Steel Alloy AISI304

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181229