RU2528625C1 - Способ нанесения покрытия - Google Patents

Способ нанесения покрытия Download PDF

Info

Publication number
RU2528625C1
RU2528625C1 RU2013124937/02A RU2013124937A RU2528625C1 RU 2528625 C1 RU2528625 C1 RU 2528625C1 RU 2013124937/02 A RU2013124937/02 A RU 2013124937/02A RU 2013124937 A RU2013124937 A RU 2013124937A RU 2528625 C1 RU2528625 C1 RU 2528625C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
barrel
nickel
coating
slip
Prior art date
Application number
RU2013124937/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Михайлович Сорокин
Дмитрий Викторович Игнатов
Виктор Никонорович Семенов
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Промтехнология"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Промтехнология" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Промтехнология"
Priority to RU2013124937/02A priority Critical patent/RU2528625C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2528625C1 publication Critical patent/RU2528625C1/ru

Links

Landscapes

  • Chemical Treatment Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу нанесения покрытия на ствол стрелкового оружия. Способ нанесения покрытия включает предварительную обработку поверхности ствола сначала травлением, а затем дробеструйной обработкой. Затем нанесение первого слоя из никеля гальваническим способом. Далее термообработку методом высокотемпературного отжига при температуре 600-610°C со скоростью нагрева и охлаждения не более 15°C в минуту. Затем нанесение второго слоя методом шликерной технологии из шликерного состава, мас.%, где:
- мелкодисперсный порошок (Al, Cr, Ni, Fe) - 45-50%;
- хромовый ангидрид - 3%;
- поверхностно активное вещество - 0,2%;
- алюмохромофосфатное связующее - остальное.
Достигается повышение износостойкости металла ствола стрелкового оружия, а также улучшение однородности и химического состава металла ствола стрелкового оружия. 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к разделу химико-термической обработки сплавов, и направлено на повышение износостойкости деталей стрелкового оружия, например, высокоточных карабинов и снайперских винтовок путем защиты их деталей от коррозии.
Известен способ нанесения покрытия на керамические детали по патенту RU 2152842 C2, выбранный в качестве аналога. Данный способ включает трехслойное покрытие с подсушкой каждого слоя на воздухе в течение одного часа и отверждение покрытия по режиму: подъем температуры от 20-300°C со скоростью 1-2 градуса в минуту, выдержка при 300°C - 3 часа. Первый (наружный) и третий (внутренний) слой наносят из алюмохромофосфатного связующего, второй (промежуточный) слой наносят из алюмохромофосфатного связующего совместно с окисью алюминия. Термообработку до 300°C осуществляют в три ступени. Первая до 150°C с выдержкой 60-90 минут, вторая 15-250°C с выдержкой 50-60 минут, третья 250-350°C с выдержкой 30-60 минут. Кроме того, первый (наружный) и третий (внутренний) слои наносят в количестве, обеспечивающем поверхностную плотность 0,05-0,2 кг/м2, а второй (промежуточный) - плотность 0,12-0,35 кг/м2. Недостатками являются сложность выполнения операций, высокая трудоемкость.
Наиболее близким аналогом (прототипом) является технология многослойного покрытия по патенту RU 2214475 C2. Данный способ включает три слоя покрытия. Первый слой - жаростойкое покрытие на основе Ni, второй слой - алюминий, кремний и иттрий, а третий слой - керамика. Первый и третий слои наносят изотермическим способом, а второй - методом шликерной технологии. После нанесения второго слоя делают сушку при температуре 350°C в течение 30-60 минут и вакуумный диффузионный отжиг. Шликерное покрытие состоит из мелкодисперсного порошка на основе алюминия с добавкой кремния (0,15-15 мас.%) и иттрия - 0,1-1,3 мас.%. Толщина первого слоя покрытия составляет 30-100 мкм, суммарная толщина первого и второго слоя после вакуумного отжига - 30-100 мкм, толщина третьего слоя - 30-300 мкм. Недостатком является сложная и трудоемкая технология, а также отсутствие гарантий в обеспечении адгезии и коррозионной стойкости в атмосферных условиях.
Технический результат заявленного изобретения заключается в повышении износостойкости металла ствола стрелкового оружия и улучшении однородности металла ствола стрелкового оружия и его химического состава.
Технический результат достигается тем, что способ нанесения покрытия на ствол стрелкового оружия включает предварительную обработку поверхности ствола, нанесение первого слоя из никеля на поверхность ствола, термообработку, нанесение второго слоя методом шликерной технологии. При этом обработку поверхности осуществляют сначала травлением, которое включает в себя снятие окисной пленки с поверхности Al-сплава в 5-10% растворе едкого натра при 20-70°C, а затем дробеструйной обработке литыми алюминиевыми шариками. Первый слой из никеля толщиной 3-5 мкм наносят гальваническим способом. Термообработку осуществляют методом высокотемпературного отжига при температуре 600-610°C со скоростью нагрева и охлаждения не более 15°C в минуту в инертной среде (аргон). Второй слой наносят из шликерного состава, мас.%:
- мелкодисперсный порошок (Al, Cr, Ni, Fe) - 45-50%;
- хромовый ангидрид - 3%;
- поверхностно активное вещество - 0,2%;
- алюмохромофосфатное связующее - остальное.
Приемлемым способом для достижения адгезии никеля (Ni) с подложкой является создание развитой поверхности и сжимающих напряжений в поверхностном слое А1-сплава (подложке) благодаря дробеструйной обработке и для улучшения условий для диффузионного сращивания Ni с подложкой при высокотемпературном отжиге (температура 600°C). Медленный нагрев до температуры 600°C со скоростью 10-12°C в минуту исключает деформацию конструктивных элементов ствола, имеющего различную толщину стенок, наличием сложной формы нарезов и внутреннего отверстия длиной более 600 мм, выполненного сверлением, а также других конструктивных элементов, полученных механическим воздействием. Кроме того, нагрев позволяет релаксировать (снижать) остаточные напряжения в металле ствола, а также создать однородную структуру и стабилизировать химический состав сплава ствола.
Источником появления остаточных напряжений в сплаве ствола является механическое воздействие при его механической и дробеструйной обработке. Например, дробь, вылетая из сопла с определенной скоростью, ударяется о поверхность металла, вызывая пластическую деформацию. Вследствие этого в поверхностном слое возникают остаточные напряжения на глубине 0,15-0,4 мм, а в утолщенных местах до 0,5 мм. Следует также отметить, что применение дроби размером 1,5-2 мм позволяет с одной стороны создать поверхность под условия сращивания с Ni-покрытием, а с другой стороны, как отмечено выше - внести в поверхностном слое остаточные напряжения сжатия, также способствующие обеспечению сращивания Ni-покрытия с подложкой. Обработка ствола в ванне с раствором едкого натра позволяет удалить окисную пленку, а последующая промывка в воде комнатной температуры очищает поверхность ствола от остатков раствора. Легкое травление Al-сплава в водном растворе азотной кислоты (1:1) и последующая промывка в воде комнатной температуры, обеспечивает качественное осаждение никеля толщиной 3-5 мкм на подложку.
Термообработанный ствол после выдержки при температуре 600°C и затем медленном охлаждении со скоростью не более 15°C в минуту позволяет сохранить металлическую связь никелевого покрытия с Al-сплавом ствола. Обеспечение связи шликерного покрытия с никелевым достигается с помощью алюмофосфатного связующего, содержащегося в металлическом порошке следующего состава: Al, Fe, Cr, Ni, где Fe с дисперсностью 40-60 нм. Дополнительно с подложкой в суспензию вводят хромовый ангидрид 2-3 мас.% и поверхностно активное вещество (ПАВ), например «Ветфикс ВЕ» 0,2-0,3%, поскольку данное связующее обладает клеящими свойствами и водостойкостью. Покрытия наносят из пульверизатора. Толщина слоя составляет 30-50 мкм. После нанесения покрытия осуществляют сушку ствола в печи при температуре 160-180°C. Печь нагревают совместно со стволом во избежание появления градиента температуры.
В процессе сушки достигается высокая адгезия шликерного покрытия с подслоем никеля, имеющего диффузионное сращивание с подложкой.
Термообработка с медленным нагревом и охлаждением позволяет:
- релаксировать (снизить) остаточные напряжения;
- обеспечить однородность структуры и химического состава;
- предотвратить деформации стенок ствола.
Способ нанесения покрытия осуществляется следующим образом.
Ствол из алюминиевого сплава после окончательной механической обработки подвергают травлению в 7% растворе едкого натра при температуре 20-30°C для снятия с его поверхности окисной пленки. После этого осуществляют дробеструйную обработку, где в качестве дроби используют литые алюминиевые шарики диаметром 1,5-2 мм. Затем наносят слой никеля 3-5 мкм гальваническим способом. Для обеспечения адгезии никеля с подложкой и релаксации (снижения) остаточных напряжений, появившихся при механической обработке (точение, сверление, фрезерование и т.д.), а также дробеструйной обработке, для достижения однородной структуры и химического состава, проводили термообработку при температуре 590-610°C с выдержкой 30-35 мин. Нагрев и охлаждение в процессе обработки осуществляли со скоростью 10-15°C в минуту. Защитная среда - аргон. Затем поверх никелевого покрытия наносили шликерное покрытие состава: металлический порошок Al, Cr, Ni и Fe с дисперсностью 40-60 нм и алюмофосфатные связующие, хромовый ангидрид и поверхностно активное вещество (ПАВ), например «Ветфикс ВЕ». Процентное содержание указанных ингредиентов составляло:
- вода;
- металлический порошок 50%;
- хромовый ангидрид 3%;
- поверхностно активное вещество (ПАВ), например «Ветфикс ВЕ» - 0,2%;
- алюмофосфатное связующее остальное.
Толщина покрытия 10-12 мкм. Нанесение шликерного покрытия осуществляли пульверизатором. Затем осуществляли сушку при температуре 170°C ± 10°C в воздушной атмосфере в печи с выдержкой 1 час. Скорость нагрева и охлаждения осуществляли вместе с печью.

Claims (3)

1. Способ нанесения покрытия на ствол стрелкового оружия, включающий предварительную обработку поверхности ствола, нанесение первого слоя из никеля, термообработку, нанесение второго слоя методом шликерной технологии, отличающийся тем, что предварительную обработку поверхности осуществляют сначала травлением, а затем дробеструйной обработкой, первый слой из никеля наносят гальваническим способом, а термообработку осуществляют методом высокотемпературного отжига при температуре 600-610°C со скоростью нагрева и охлаждения не более 15°C в минуту.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дробеструйную обработку проводят литыми алюминиевыми шариками.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что второй слой наносят из шликерного состава, мас.%:
мелкодисперсный порошок (Al, Cr, Ni, Fe) 45-50 хромовый ангидрид 3 поверхностно активное вещество 0,2 алюмохромофосфатное связующее остальное
RU2013124937/02A 2013-05-29 2013-05-29 Способ нанесения покрытия RU2528625C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013124937/02A RU2528625C1 (ru) 2013-05-29 2013-05-29 Способ нанесения покрытия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013124937/02A RU2528625C1 (ru) 2013-05-29 2013-05-29 Способ нанесения покрытия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2528625C1 true RU2528625C1 (ru) 2014-09-20

Family

ID=51583004

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013124937/02A RU2528625C1 (ru) 2013-05-29 2013-05-29 Способ нанесения покрытия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2528625C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757748C1 (ru) * 2020-11-19 2021-10-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВО РГУПС) Состав шихты для шликерных покрытий
RU2782100C1 (ru) * 2022-03-02 2022-10-21 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Медицинские инструменты" (ООО НПО "Медицинские инструменты") Способ нанесения гидроксиапатитового покрытия на имплантаты из титанового сплава

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6090191A (en) * 1999-02-23 2000-07-18 Oktrytoe Aktsionernoe Obschestvo "Nauchno-Proizvodstvennoe Obiedinenie "Energomash" Imeni Akademika V.P. Glushko" Compound for producing a metal-ceramic coating
RU2212473C1 (ru) * 2002-01-24 2003-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют" Способ нанесения покрытий на сплавы
RU2214475C2 (ru) * 2001-11-27 2003-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Способ нанесения покрытия
RU2375495C2 (ru) * 2005-05-27 2009-12-10 Открытое акционерное общество "НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко" Способ получения металлокерамического покрытия на деталях из никелевых сплавов
RU2441103C2 (ru) * 2009-04-28 2012-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие "Турбинаспецсервис" Способ получения теплозащитного покрытия

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6090191A (en) * 1999-02-23 2000-07-18 Oktrytoe Aktsionernoe Obschestvo "Nauchno-Proizvodstvennoe Obiedinenie "Energomash" Imeni Akademika V.P. Glushko" Compound for producing a metal-ceramic coating
RU2214475C2 (ru) * 2001-11-27 2003-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" Способ нанесения покрытия
RU2212473C1 (ru) * 2002-01-24 2003-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют" Способ нанесения покрытий на сплавы
RU2375495C2 (ru) * 2005-05-27 2009-12-10 Открытое акционерное общество "НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко" Способ получения металлокерамического покрытия на деталях из никелевых сплавов
RU2441103C2 (ru) * 2009-04-28 2012-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Производственное предприятие "Турбинаспецсервис" Способ получения теплозащитного покрытия

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757748C1 (ru) * 2020-11-19 2021-10-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВО РГУПС) Состав шихты для шликерных покрытий
RU2782100C1 (ru) * 2022-03-02 2022-10-21 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Медицинские инструменты" (ООО НПО "Медицинские инструменты") Способ нанесения гидроксиапатитового покрытия на имплантаты из титанового сплава

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109666904B (zh) 一种低应力高耐磨抗冲蚀涂层、制备方法及应用
CN109468568A (zh) 一种抗裂纹扩展的稀土硅酸盐环境障碍涂层及制备方法
CN107815710B (zh) 一种提高镀铬层结合力的工艺方法
ES2551080T3 (es) Método para reparar un componente de aleación de aluminio
CN106694344A (zh) 一种金属保护层及形成该金属保护层的方法
CN114149703B (zh) 水性防渗铝涂料及基于化学气相沉积的部分渗铝改性方法
CN109468574A (zh) 一种耐高温环境障碍涂层及制备方法
CN111962028A (zh) 一种eb-pvd/aps复合结构双陶瓷层热障涂层及其制备方法
JP2015521233A5 (ru)
JP2000301655A (ja) 熱遮蔽皮膜被覆部材および熱遮蔽皮膜の形成方法
TWI700179B (zh) 殼體及所述殼體的製作方法
RU2528625C1 (ru) Способ нанесения покрытия
CN102616083A (zh) 表面处理图纹退镀工艺(ppvd)
CN111378935B (zh) Al/NiCrAlY/Al2O3复合涂层、其制备方法及应用
CN108642435A (zh) 一种涡轮外环内壁大厚度高温防护涂层及其制备方法
CN109136850B (zh) 一种NiCrAlYSc涂层及其制备工艺
CN108315690B (zh) 一种超薄金属产品喷砂表面耐手汗腐蚀处理工艺
CN106853436B (zh) 一种钼基复合涂层及其制备方法
JP2010144224A (ja) 金属皮膜の改質処理方法及びアルミ基合金積層体
US2857297A (en) Process of coating molybdenum
CN110629152A (zh) 一种燃烧室用带纵向裂纹的热障涂层的喷涂方法
CN105506427A (zh) 一种钽合金表面改性复合Hf-Ta涂层及其制备方法
US11525376B2 (en) Valve for internal combustion engines having a coating
CN114015992A (zh) 一种适用于钛合金表面抗高温氧化隔热涂层及其制备方法
CN114438432A (zh) 一种抗氧化粘结层及其热障涂层的制备方法