способ последующей обработки напыленных алюминиевых покрытий
Классы МПК: | C23C4/18 последующая обработка |
Автор(ы): | Титлянов А.Е., Радюк А.Г., Заикина А.М. |
Патентообладатель(и): | Московский институт стали и сплавов |
Приоритеты: |
подача заявки:
1991-06-25 публикация патента:
30.01.1994 |
Использование: изобретение относится к области метуллургии и может быть использовано при получении изделий с антикоррозионными покрытиями. Сущность изобретения: в способе получения антикоррозионных покрытий для работы преимущественно в средах с pH 5,5 . . . 8,5, в котором алюминиевое покрытие наносят на стальную основу, пластически деформируют и осуществляют термообработку, покрытие уплотняют до начала пластической деформации основы, а термообработку проводят в течение времени, определяемом из соотношения
, где hп - толщина алюминиевого покрытия, соответствующая началу пластической деформации основы, мкм;
- время, необходимое для полного превращения алюминиевого покрытия в интерметаллиды, мин; Т - температура поверхности покрытия, С; П - пористость алюминиевого покрытия после его уплотнения до начала пластической деформации основы, % . 1 ил. , 3 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2


Формула изобретения
СПОСОБ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ НАПЫЛЕННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПОКРЫТИЙ нанесенных на стальную основу, включающий уплотнение и термообработку, отличающийся тем, что, с целью повышения их антикоррозионных свойств в средах с рН 5,5 - 8,5 за счет превращения в интерметаллиды, уплотнение осуществляют путем пластической деформации до начала пластической деформации основы, а термообработку ведут в течение времени, определяемого из соотношения1/2h2п(0.9+0.02П)= -942.9



где hn - толщина алюминиевого покрытия, соответствующая началу пластической деформации основы, мкм;

T - температура поверхности покрытия, oС;
П - пористость алюминиевого покрытия после его уплотнения до начала пластической деформации основы, % .
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при получении изделий с антикоррозионными покрытиями. Известен способ обработки покрытий, в котором алюминиевое покрытие наносят на стальную основу и осуществляют термообработку [1] . Однако покрытие обладает низкими антикоррозионными свойствами в щелочной среде из-за присутствия на поверхности алюминиевого слоя. Наиболее близким к предлагаемому способу является способ обработки покрытий, в котоpом алюминиевое покрытие наносят на стальную основу, уплотняют и осуществляют термообработку [2] . Однако несмотря на то, что показана более высокая коррозионная стойкость интерметаллидов по сравнению с алюминиевым покрытием при рН 5,5. . . 8,5, отсутствуют режимы деформации и термообработки, позволяющие полностью перевести алюминиевое покрытие определенной толщины и пористости в интерметаллиды. Целью изобретения является повышение антикоррозионных свойств алюминиевого покрытия в средах с рН 5,5. . . 8,5. Для достижения поставленной цели в описываемом способе последующей обработки напыленных алюминиевых покрытий, нанесенных на стальную основу, включающем уплотнение и термообработку, уплотнение осуществляют путем пластической деформации до начала пластической деформации основы, а термообработку ведут в течение времени, определяемом из соотношения
1/2h2п(0.9+0.02П)= -942.9




T - температура поверхности покрытия, оС;
П - пористость алюминиевого покрытия после его уплотнения до начала пластической деформации основы, % . Уплотнение алюминиевого покрытия до начала деформации основы позволяет значительно понизить его пористость, а следовательно, уменьшить время термообработки, в течение которого происходит полное превращение алюминиевого покрытия в интерметаллиды. Термообработка покрытия в течение времени, определяемым из соотношения (1), позволяет полностью перевести алюминиевое покрытие определенной толщины и пористости в интерметаллиды, что значительно повышает его антикоррозионные свойства, т. е. обеспечивает достижение нового результата. Уплотнение алюминиевого покрытия с обжатием меньшим, чем соответствующим началу пластической деформации основы, недопустимо из-за возможности наличия сквозной пористости покрытия, что приводит к коррозии стальной основы. Кроме того, из-за пористости покрытия увеличивается время термообработки. При обжатиях, соответствующих пластической деформации основы, сильное обжатие покрытия приводит к преобладанию самодиффузии над диффузией, что замедляет рост интерметаллидов. Увеличение времени термообработки приводит к интенсификации окисленных процессов на поверхности алюминиевого покрытия, что не обеспечивает полного перехода покрытия в интерметаллиды. Термообработка в течение времени меньше, чем рассчитанного по соотношению (1), приводит к ухудшению антикоррозионных свойств покрытия из-за присутствия алюминиевого слоя на поверхности. Термообработка в течение времени более, чем рассчитанное по соотношению (1), также приводит к ухудшению антикоррозионных свойств покрытия из-за увеличения доли интерметаллических фаз, обладающих невысокими антикоррозионными свойствами. Также увеличивается число интерметаллических фаз на одном уровне по толщине, что ухудшает антикоррозионные свойства. Кроме того, увеличение времени термообработки приводит к перерасходу электроэнергии. Зависимость для определения времени термообработки алюминиевого покрытия была получена на основании экспериментальных результатов. Проводили термообработку стальных заготовок с напыленным алюминиевым покрытием до начала пластической деформации основы по режимам, приведенным в табл. 1. Для каждого фиксированного времени термообработки из заготовки изготавливали шлиф, по которому определяли толщину оставшегося алюминиевого покрытия. По полученным данным определяли скорость превращения алюминиевого покрытия в интерметаллиды. Было установлено, что скорость превращения алюминиевого покрытия в интерметаллиды пропорциональна его температуре и обратно пропорциональна толщине перешедшего в интерметаллиды алюминиевого покрытия и его пористости, т. е.






hП1 - толщина алюминиевого покрытия, перешедшая в интерметаллиды, мкм;
a, b - коэффициенты. Разделяя переменные в правой и левой частях и интегрируя их, получили:



В результате обработки приведенных экспериментальных данных с помощью регрессионного анализа получили коэффициенты a и b: a = -942,9; b = 1,32. Поскольку начало пластической деформации основы соответствует различным обжатиям покрытия в каждом конкретном случае, то и пористость покрытия будет отличаться. Поскольку пористость покрытия влияет на время полного превращения покрытия в интерметаллиды, были проведены дополнительные экспериментальные исследования (табл. 2). В результате их математической обработки была внесена поправка в соотношение (2):
f(П) = 0,9 + 0,02 П (3) С учетом поправки (3) и значений коэффициентов a, b получили соотношение (1). Экспериментальные исследования были проведены для толщины уплотненного покрытия 20. . . 150 мкм, пористости уплотненного покрытия 0,5. . . 15% и при температуре в печи 750. . . 950оС. Описываемый способ осуществляется следующим образом. На стальную заготовку напыляют алюминиевое покрытие необходимой толщины. Осуществляют уплотнение покрытия до начала пластической деформации основы, которую устанавливают следующим образом: заготовку с покрытием пластически деформируют с малыми приращениями обжатия, например, относительное обжатие составляет 0,01. После каждого обжатия измеряют толщину покрытия с помощью толщиномера, например МТ-41НЦ, и суммарную толщину покрытия и основы, а толщину стальной основы вычисляют по их разности. Изменение толщины основы свидетельствует о начале ее пластической деформации. Определяют пористость уплотненного покрытия любым известным методом. По соотношению (1) с учетом известной зависимости температуры поверхности покрытия от времени нагрева определяют время, необходимое для полного превращения алюминиевого покрытия в интерметаллиды. Если известна аналитическая зависимость T= T (

(1/2)
















В результате решения уравнения (4) получили

Класс C23C4/18 последующая обработка