защитное покрытие

Классы МПК:C03C8/02 составы фритты, те в измельченной форме или в виде порошка
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2005-07-13
публикация патента:

Изобретение относится к области производства защитных покрытий, которые могут быть использованы при эксплуатации неорганических волокнистых композиционных материалов конструкционного и технологического назначения, в изделиях авиационно-космической и машиностроительной промышленности. Технической задачей изобретения является создание защитного покрытия, обладающего повышенными термостойкостью и сцеплением к композиционным материалам при рабочих температурах до 1600°С. Защитное покрытие имеет следующий химический состав, мас.%: SiO2 12-15, SiB4 1-5, MoSi 2 20-30, SiC 0,5-3, Si3N4 0,5-3, BaO 1-5, TiC 0,5-4, Si3С5Н15 O0,25 остальное. Применение защитного покрытия на неорганических волокнистых материалах позволит получить термостойкие композиционные материалы с высокой надежностью для изделий нового поколения в авиакосмической и машиностроительной промышленности. 4 табл.

Формула изобретения

Защитное покрытие, включающее SiO2, SiB4 , MoSi2, SiC, Si3С5Н15 O0,25, отличающееся тем, что дополнительно содержит Si3N4, BaO, TiC при следующем соотношении компонентов, мас.%:

SiO2 12-15
SiB4 1-5
MoSi 2 20-30
SiC 0,5-3
Si 3N4 0,5-3
BaO 1-5
TiC 0,5-4
Si3C5 H15O0,25 Остальное

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области производства защитных покрытий, которые могут быть использованы при эксплуатации неорганических волокнистых композиционных материалов конструкционного, теплофизического и технологического назначения в изделиях авиационно-космической и машиностроительной промышленности до 1600°С.

Известно защитное покрытие следующего химического состава, мас.%:

SiO2 40-75
Al2О 36-18
CaO4-11
MgO 1-4
В 2O35-15
Na2O 0,5-1
К2O 0,3-3
BaO 5-10
Al2O 3·3SiO2 2-7

Патент РФ №2151110

Недостатком известного покрытия является недостаточная термостойкость покрытия на композиционных материалах.

Известно также защитное покрытие химического состава, мас.%:

SiO2 28-50
Al2О 35-15
CaO1-6
MgO 1-4
В 2O314-45
Na2O 1-6
К2O 1-4
BaO 3-12
2CaO·SiO 20,1-0,5
3СаО·Al2О3 0,1-0,5

Патент РФ №2151111

Недостатком известного покрытия является недостаточное сцепление к композиционным материалам.

Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является защитное покрытие следующего химического состава, мас.%:

SiO2 0,1-10
SiB4 0,1-0,5
MoSi 20,2-5
SiC1,5-10
Si 3C5H15O 0,25Остальное

Патент РФ №2249571

Недостатками прототипа являются недостаточные термостойкость и сцепление покрытия к композиционным материалам.

Технической задачей изобретения является создание защитного покрытия, обладающего повышенной термостойкостью и сцеплением к композиционным материалам при рабочих температурах до 1600°С.

Поставленная техническая задача достигается тем, что предложено защитное покрытие, включающее SiO2, SiB4 , MoSi2, SiC, Si3C5H15 O0,25, которое дополнительно содержит Si3 N4, BaO, TiC при следующем соотношении компонентов, мас.%:

SiO2 12-15
SiB4 1-5
MoSi 220-30
SiC0,5-3
Si 3N40,5-3
BaO1-5
TiC0,5-4
Si3C5 H15O0,25 Остальное

Авторами экспериментально установлено, что введение Si3N4, BaO и TiC в соответствии с заявленным соотношением и содержанием компонентов в покрытии привело к повышению термостойкости и сцепления покрытия к композиционным материалам систем SiO2/SiO2, SiO2 /Al2O3, C/SiC.

Рентгеноструктурный анализ покрытия показал, что в процессе его формирования образуются сложные кристаллические фазы 3SiO2·SiC и 2Si 2N4·SiB4·BaO. Исследование структуры покрытия электронно-микроскопическим методом свидетельствует, что структура покрытия имеет мелкокристаллическое строение с равным распределением кристаллических фаз. Полученные кристаллические фазы 3SiO2·SiC и 2Si2N4 ·SiB4·BaO и равномерная мелкокристаллическая структура обеспечивают повышение термостойкости и сцепления покрытия к защищаемому композиционному материалу при рабочих температурах до 1600°С.

Примеры осуществления

Пример 1

Для приготовления суспензии предлагаемого защитного покрытия поликарбосилан (Si3C5H15O 0,25) в количестве 64,5 мас.% помещали в стеклянную емкость и механически смешивали с мелкодисперсными порошками размером 1-5 мкм, мас.%: SiO2 12, SiB4 1, MoSi 2 20, SiC 0,5, Si3Н4 0,5, BaO 1, TiC 0,5, в течение 1 ч. Нанесение суспензии покрытия осуществили следующим образом: полученную суспензию (с вязкостью 14 с по В3246) заливали в эксикатор, в суспензию помещали образцы волокнистых композиционных материалов систем SiO2/SiO2 , SiO2/Al2O3, C/SiC и подвергали свободной пропитке при комнатной температуре в течение 15 часов. Затем образцы извлекали из суспензии, подвергали сушке при температуре 150°С в течение 3 часов и формировали покрытие в инертной среде до температуры 800°С со скоростью 5°С/мин.

На полученных образцах исследовались термостойкость и сцепление предлагаемого защитного покрытия на композиционных материалах систем SiO2/SiO2, SiO2/Al 2O3, C/SiC.

Примеры 2, 3 получения защитных покрытий осуществляли аналогично примеру 1.

Составы предлагаемых покрытий, свойства покрытий и композиционных материалов приведены в табл.1, 2, 3, 4.

Таблица 1
Номера

составов покрытий
Компоненты, масс.%
SiO 2SiB4 MoSi2SiC Si3N4 BaOTiCSi 3C5H15O 0,25
Предлагаемое           
112 1200,5 0,510,5 ост.
215 530 335 4ост.
3 13,53 2522,5 33,5ост.
Прототип 410 0,551,5 --- ост

Таблица 2
Номера составов покрытийТермостойкость защитного покрытия режим 20-1200-20°С количество циклов на композиционном материалеВнешний вид образцов после испытаний
SiO2/SiO2 SiO2/Al2O 3C/SiC.  
Предлагаемое       
1 5050 50трещин нет
250 5050 трещин нет
3 5050 50трещин нет
Прототип 45 22 появление трещин
Таблица 3
Номера составов покрытийСцепление покрытия (площадь скола %) при испытании на термостойкость 20-1200-20°С-50 циклов на композиционном материале Внешний вид
SiO 2/SiO2 SiO2/Al2O 3C/SiC  
Предлагаемое       
1 00 0 
20 00 Сколов нет
3 00 0 
Прототип 420 3020 Скол покрытия
Таблица 4
Номера составов Температуроустойчивость композиционных материалов систем (% усадки) при температуре °С испытания
покрытийSiO2 /SiO2SiO 2/Al2O3 C/SiC.
 1200°С 1400°С1600°С 1200°С1400°С 1600°С1200°С 1400°С1600°С
Предлагаемое             
10,53 30,05 0,10,20,1 0,10,2
20,53 30,05 0,10,20,1 0,10,2
30,53 30,05 0,10,20,1 0,10,2
Прототип 42 105,10,15 0,350,5 0,230,33 0,45

Термостойкость предлагаемого защитного покрытия исследовалась по режиму 20-1200-20°С в течение 50 циклов. Предлагаемое защитное покрытие должно выдерживать 50 циклов теплосмен без разрушения покрытия.

Сцепление предлагаемого защитного покрытия к композиционным материалам систем SiO2/SiO2, SiO2/Al 2O3, C/SiC определяли по площади скола в % и по внешнему виду.

Термостойкость предлагаемого защитного покрытия на образцах композиционных материалов систем SiO 2/SiO2, SiO2/Al2O 3, C/SiC выше в 10, 25, 25 раз соответственно по сравнению с термостойкостью защитного покрытия прототипа (табл.2).

Предлагаемое защитное покрытие обладает высоким сцеплением к композиционным материалам систем SiO2/SiO2 , SiO2/Al2O3, C/SiC. Площадь скола покрытия с композиционных материалов составляет 0% (табл.3).

Предлагаемое покрытие в процессе испытания его на термостойкость не скалывается с композиционных материалов.

Температуроустойчивость с предлагаемым защитным покрытием на композиционных материалах системы SiO2/SiO2 при температурах нагрева 1200°С, 1400°С, 1600°С выше в 4, 3,3, 1,7 раза; на образцах системы SiO2/Al2O3 выше 3, 3,5, 2,5 раза; на образцах системы C/SiC выше в 2,3, 3,3, 2,25 раза соответственно по сравнению с композиционными материалами с покрытием прототипа (табл.4).

Применение защитного покрытия на неорганических волокнистых материалах позволит получить термостойкие композиционные материалы с высокой надежностью для изделий нового поколения авиакосмической и машиностроительной промышленности.

Класс C03C8/02 составы фритты, те в измельченной форме или в виде порошка

электроизоляционная стеклоэмаль для изделий из нержавеющей стали -  патент 2526445 (20.08.2014)
глазурь -  патент 2486141 (27.06.2013)
фритта эмали для высокотемпературной отделки бетонных изделий -  патент 2481277 (10.05.2013)
глазурь -  патент 2480426 (27.04.2013)
силикатное покрытие для керамического кирпича -  патент 2479507 (20.04.2013)
ангоб -  патент 2472723 (20.01.2013)
эмалевый шликер -  патент 2465229 (27.10.2012)
эмаль -  патент 2459770 (27.08.2012)
шихта для получения глазури -  патент 2448059 (20.04.2012)
эмаль -  патент 2446115 (27.03.2012)
Наверх