способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой

Классы МПК:C23C14/32 с использованием взрыва; испарением и последовательной ионизацией паров
C23C14/16 на металлическую подложку или на подложку из бора или кремния
B32B15/01 содержащие слои, состоящие только из металла
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Романов Денис Анатольевич (RU),
Будовских Евгений Александрович (RU),
Громов Виктор Евгеньевич (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2011-01-31
публикация патента:

Изобретение относится к способу получения композиционных вольфрам-медных покрытий на контактных поверхностях. Технический результат - повышение электроэрозионной стойкости покрытия и его адгезии к основе. Способ включает испарение исходных материалов вольфрама и меди и конденсацию их на контактной поверхности. В качестве исходных материалов попеременно используют сначала фольгу меди массой 4способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 5 мг с навеской порошка вольфрама массой 0,9способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 1 г, затем одну фольгу меди массой 175способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 185 мг. При этом испарение осуществляют при пропускании по фольге электрического тока, вызывающего ее электрический взрыв, а конденсацию продуктов взрыва на контактную поверхность осуществляют при значении поглощаемой плотности мощности на упрочняемой поверхности 4,5способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 5,0 и 6,5способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 7,0 ГВт/м2 соответственно. 1 ил., 2 пр. способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112

способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112

Формула изобретения

Способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, включающий использование концентрированного потока энергии для испарения исходных материалов вольфрама и меди и конденсацию их на контактную поверхность, отличающийся тем, что в качестве исходных материалов попеременно используют сначала фольгу меди массой 4способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 5 мг с навеской порошка вольфрама массой 0,9способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 1 г, затем одну фольгу меди массой 175способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 185 мг, испарение осуществляют при пропускании по фольге электрического тока, вызывающего ее электрический взрыв, а конденсацию продуктов взрыва на контактную поверхность осуществляют при значении поглощаемой плотности мощности на упрочняемой поверхности 4,5способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 5,0 и 6,5способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 7,0 ГВт/м2 соответственно.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к технологии нанесения покрытий на металлические поверхности, в частности к технологии электровзрывного нанесения вольфрам-медных композиционных покрытий с применением в качестве взрываемого материала медной фольги сначала совместно с навеской порошка вольфрама, а затем без нее, и может быть использовано в электротехнике для формирования контактных поверхностей с высокой электроэрозионной стойкостью.

Известен способ [1] получения молибден-медного композиционного материала (КМ), относящийся к порошковой металлургии. Способ заключается в приготовлении шихты путем размола и перемешивания промышленных порошков, прессовании, спекании. Спекание производят поэтапно в среде водорода, первоначальный нагрев осуществляют до температуры восстановительной выдержки не менее 800°С, выдерживают при этой температуре не менее 1 ч и продолжают нагрев до окончательной температуры спекания со скоростью не более 10°С в минуту и выдерживают при этой температуре в течение не менее 0,5 ч, причем приготовление шихты осуществляют в высокоэнергетической шаровой планетарной мельнице, обеспечивающей центростремительное ускорение мелющих тел не менее 40 g, в течение не менее 10 мин, прессование производят усилием не более 150 МПа.

Молибден-медные и вольфрам-медные КМ обладают высокой электроэрозионной стойкостью [2] и используются для получения контактов средне- и тяжелонагруженных выключателей коммутационных аппаратов [3]. Недостатком материалов для контактов, получаемых методами порошковой металлургии, является то, что высокой электроэрозионной стойкостью должна обладать только поверхность, а не весь объем материала контакта. Кроме того, процесс получения КМ этим способом длительный во времени.

Наиболее близким к заявляемому является способ [4] вакуумного конденсационного напыления (ВКН) КМ на основе меди и вольфрама для электрических контактов путем высокоскоростного электронно-лучевого испарения металлов в вакууме и последующей конденсации парового потока на предварительно подогретую подложку. Способ [4] включает испарение подложки из меди и вольфрама электронно-лучевыми нагревателями. Блок испарения состоит из двух тиглей диаметрами 100 и 70 мм, предназначенных для испарения меди и вольфрама соответственно. Способ позволяет получать массивные конденсированные КМ и формировать композиционные слоистые согласно работе [5] покрытия вольфрам-медь на рабочей поверхности контактов.

Недостатком покрытий, сформированных способом ВКН, является их неоднородность и низкая адгезия с основой, в связи с чем при замыкании и размыкании контактов происходит их отслоение. Кроме того, при реализации способа нанесения покрытий, принятого в качестве прототипа, составы конденсата и испаряемого сплава могут существенно различаться.

Задачей заявляемого изобретения является получение композиционных вольфрам-медных покрытий со слоистой структурой, обладающих высокой электроэрозионной стойкостью и адгезионно-когезионной связью с основой.

Поставленная задача реализуется способом нанесения на контактные поверхности электроэрозионностойких вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой. Способ заключается в использовании концентрированного потока энергии для испарения исходных материалов вольфрама и меди и конденсации их на контактную поверхность. В качестве исходных материалов попеременно используют сначала фольгу меди массой 4способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 5 мг с навеской порошка вольфрама массой 0,9способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 1 г, затем одну фольгу меди массой 175способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 185 мг, испарение осуществляют при пропускании по фольге электрического тока, вызывающего ее электрический взрыв, конденсацию продуктов взрыва на контактную поверхность осуществляют при значении поглощаемой плотности мощности на упрочняемой поверхности 4,5способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 5,0 и 6,5способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 7,0 ГВт/м2 соответственно.

Единичные слои формируемого покрытия представляют собой попеременно наносимые слои вольфрама и меди. Структура покрытия, получаемая заявляемым способом, наиболее близка к структуре покрытий, получаемых способом ВКН. Преимущество заявляемого способа по сравнению с прототипом заключается в том, что формируемое композиционное слоистое вольфрам-медное покрытие имеет адгезионно-когезионную связь между покрытием и основой и между единичными слоями покрытия вольфрама и меди. Способ позволяет эффективно наносить покрытия на контактные поверхности площадью до 40 см2. Время формирования одного слоя покрытия составляет 100 мкс. Необходимое количество слоев получается путем последовательного нанесения вольфрама и меди в указанных режимах.

Способ поясняется чертежом, на котором представлена слоистая структура композиционного покрытия системы вольфрам-медь.

Исследования методом световой микроскопии показали, что единичный слой вольфрама однороден по глубине. При использовании навески порошка массой 0,9способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 1,0 г в режиме напыления, при котором поглощаемая плотность мощности составляет 4,5способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 5,0 ГВт/м2 [6], его толщина равна 15способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 20 мкм. На границе единичного слоя вольфрамового покрытия с медной основой формируется зона взаимного смешивания вольфрама и меди толщиной несколько микрометров, обеспечивающая высокую адгезию покрытия с основой. Уменьшение потерь порошка при электровзрывном напылении достигается при условии сплавления в покрытии отдельных частиц порошка друг с другом. Указанный режим является оптимальным поскольку при интенсивности воздействия ниже 4,5 ГВт/м2 происходит неполное сплавление частиц порошка вольфрама в формируемом покрытии, вследствие чего возможна потея вольфрама, покрытие неоднородное по толщине, а выше 5,0 ГВт/м2 - происходит формирование развитого рельефа поверхности напыляемого покрытия. При массе навески порошка вольфрама более 1 г происходит неполное сплавление частиц порошка вольфрама в формируемом покрытии, вследствие чего возможна потеря вольфрама. Обработка контактной поверхности с покрытием вольфрама плазменной струей, сформированной из продуктов электрического взрыва одной медной фольги, при поглощаемой плотности мощности 6,5способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 7,0 ГВт/м2 приводит к формированию однородного по глубине слоя меди. Его толщина изменяется пропорционально массе фольги в пределах 20способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 40 мкм. Указанный режим, при котором поглощаемая плотность мощности составляет 6,5способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 7,0 ГВт/м2, установлен опытным путем и является оптимальным, поскольку при интенсивности воздействия ниже 6,5 ГВт/м2 не происходит образования зоны взаимного смешивания между слоями меди и вольфрама, вследствие чего возможно их отслаивание друг от друга, а выше 7,0 ГВт/м2 - происходит разрушение слоистой структуры. Композиционное слоистое вольфрам-медное покрытие формируется при последовательном нанесении слоев вольфрама и меди в указанных режимах (фиг.1).

Примеры конкретного осуществления способа

Пример 1

Обработке подвергали контактную поверхность образца из электротехнической меди марки M1 площадью 20 см2.

Использовали концентрированный поток энергии для испарения исходных материалов вольфрама и меди и конденсации их на контактную поверхность. В качестве исходных материалов попеременно использовали сначала фольгу меди массой 4 мг с навеской порошка вольфрама массой 0,9 г, затем одну фольгу меди массой 175 мг, испарение осуществляли при пропускании по фольге электрического тока высокой плотности (способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 1010 А/м2), вызывающего ее электрический взрыв, конденсацию продуктов взрыва на контактную поверхность осуществляли при значении поглощаемой плотности мощности на упрочняемой поверхности 4,5 и 6,5 ГВт/м2 соответственно.

Напыленное композиционное слоистое покрытие обладает высокой электроэрозионной стойкостью и адгезионно-когезионной связью, как покрытия с основой, так и между единичными слоями вольфрама и меди, поскольку вследствие силового воздействия плазменной струи продуктов взрыва на облучаемую поверхность формируется зона взаимного смешивания.

Пример 2

Обработке подвергали контактную поверхность из электротехнической меди марки M1 площадью 20 см2.

Использовали концентрированный поток энергии для испарения исходных материалов вольфрама и меди и конденсации их на контактную поверхность. В качестве исходных материалов попеременно использовали сначала фольгу меди массой 5 мг с навеской порошка вольфрама массой 1 г, затем одну фольгу меди массой 185 мг, испарение осуществляли при пропускании по фольге электрического тока высокой плотности (способ нанесения на контактные поверхности электроэрозионно-стойких   вольфрам-медных композиционных покрытий со слоистой структурой, патент № 2451112 1010 А/м2), вызывающего ее электрический взрыв, конденсацию продуктов взрыва на контактную поверхность осуществляли при значении поглощаемой плотности мощности на упрочняемой поверхности 5,0 и 7,0 ГВт/м2 соответственно.

Напыленное композиционное слоистое покрытие обладает высокой электроэрозионной стойкостью и адгезионно-когезионной связью, как покрытия с основой, так и между единичными слоями вольфрама и меди, поскольку вследствие силового воздействия плазменной струи продуктов взрыва на облучаемую поверхность формируется зона взаимного смешивания.

Источники информации

1. Пат. RU № 2292988, кл. H01R 11/00, кл. B22F 3/12, С22С 1/04, Российская Федерация. Способ получения молибден-медного композиционного материала / Г.А.Тихий [и др.]. 10.02.2007.

2. Францевич И.Н. Электрические контакты, получаемые методами порошковой металлургии / И.Н.Францевич // Порошковая металлургия. 1980. № 8. С.36-47.

3. Композиционные материалы на основе меди и молибдена для электрических контактов, конденсированные из паровой фазы. Структура, свойства. Технология. Часть 1. Современное состояние и перспективы применения технологии электронно-лучевого высокоскоростного испарения-конденсации для получения материалов электрических контактов / Н.И.Гречанюк, В.А.Осокин, И.Н.Гречанюк и др. // Современная электрометаллургия. 2005. № 2. С.28-35.

4. Композиционные материалы на основе меди и молибдена для электрических контактов, конденсированные из паровой фазы. Структура, свойства. Технология. Часть 2. Основы электронно-лучевой технологии получения материалов для электрических контактов / Н.И.Гречанюк, В.А.Осокин, И.Н.Гречанюк и др. // Современная электрометаллургия. 2006. № 2. С.9-19.

5. Мэттьюз М., Ролингс Р. Композиционные материалы. Механика и технология. - М.: Техносфера, 2004. - 406 с.

6. Физические основы электровзрывного легирования металлов и сплавов: моногр. / А.Я.Багаутдинов, Е.А.Будовских, Ю.Ф.Иванов, В.Е.Громов. - Новокузнецк, СибГИУ, 2007. - 301 с.

Класс C23C14/32 с использованием взрыва; испарением и последовательной ионизацией паров

способ изготовления слоев оксида металла заранее заданной структуры посредством испарения электрической дугой -  патент 2528602 (20.09.2014)
износостойкое защитное покрытие и способ его получения -  патент 2528298 (10.09.2014)
устройство для нанесения покрытий путем электрического взрыва фольги (варианты) -  патент 2526334 (20.08.2014)
способ изготовления слоев оксида металла посредством испарения электрической дугой -  патент 2525949 (20.08.2014)
способ предварительной обработки подложек для способа нанесения покрытия осаждением паров -  патент 2519709 (20.06.2014)
способ электровзрывного напыления композиционных износостойких покрытий системы tic-mo на поверхности трения -  патент 2518037 (10.06.2014)
электродуговой испаритель металлов и сплавов -  патент 2510428 (27.03.2014)
применение мишени для искрового напыления и способ получения подходящей для этого применения мишени -  патент 2501885 (20.12.2013)
способ изготовления режущих керамических пластин из нитридной керамики -  патент 2491367 (27.08.2013)
способ электровзрывного напыления композитных покрытий системы, tib2-cu на медные контактные поверхности -  патент 2489515 (10.08.2013)

Класс C23C14/16 на металлическую подложку или на подложку из бора или кремния

способ защиты поверхности алюминия от коррозии -  патент 2522874 (20.07.2014)
способ осаждения наноразмерной пленки альфа-al2o3 (0001) на металлические подложки -  патент 2516366 (20.05.2014)
негаммафазный кубический alcro -  патент 2507303 (20.02.2014)
способ получения металлсодержащего углеродного наноматериала -  патент 2499850 (27.11.2013)
способ антикоррозионной обработки детали путем осаждения слоя циркония и/или циркониевого сплава -  патент 2489512 (10.08.2013)
слой барьера, препятствующего прониканию водорода -  патент 2488645 (27.07.2013)
способ "гибридного" получения износостойкого покрытия на режущем инструменте -  патент 2485210 (20.06.2013)
способ алюминирования из паровой фазы металлической детали газотурбинного двигателя, донорская рубашка и лопатка газотурбинного двигателя, содержащая такую рубашку -  патент 2485206 (20.06.2013)
способ формирования теплозащитного покрытия на деталях газовых турбин из никелевых и кобальтовых сплавов -  патент 2479666 (20.04.2013)
способ нанесения комбинированных pvd/cvd/pvd покрытий на режущий твердосплавный инструмент -  патент 2468124 (27.11.2012)

Класс B32B15/01 содержащие слои, состоящие только из металла

способ получения алюминиевого композиционного материала с ультрамелкозернистой структурой -  патент 2529609 (27.09.2014)
способ получения композиционного материала -  патент 2522505 (20.07.2014)
способ получения слоистого композита системы сталь-алюминий -  патент 2501630 (20.12.2013)
способ изготовления штампованных деталей с покрытием и детали, полученные таким способом -  патент 2490133 (20.08.2013)
двухслойный стальной прокат -  патент 2487959 (20.07.2013)
медно-оловянный сплав, композитный материал и их применение -  патент 2482204 (20.05.2013)
жаропрочный материал на основе ниобия и способы его получения -  патент 2469119 (10.12.2012)
способ получения композиционного материала титан-сталь -  патент 2463141 (10.10.2012)
способ получения композиционного материала титан-алюминий -  патент 2463140 (10.10.2012)
способ получения композиционного материала титан-сталь -  патент 2463139 (10.10.2012)
Наверх