ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ АНТИФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ Российский патент 1995 года по МПК C22C19/05 C22C32/00 C23C30/00 

Описание патента на изобретение RU2026400C1

Изобретение относится к области порошковой металлургии и может быть использовано при создании износостойких покрытий, имеющих при температурах до 980оС пониженный коэффициент трения.

Известен материал, содержащий закись никеля и фторид кальция, из которого на нержавеющей стали было выполнено покрытие с коэффициентом трения 0,3-0,4 при 600оС.

Однако данный материал не может применяться в парах трения при температурах свыше 800оС, что сдерживает его широкое внедрение в узлах газотурбинного двигателя.

Известен также твердый сплав, содержащий никель, фосфор, эвтектику и обладающий повышенной износостойкостью и улучшенной прирабатываемостью покрытий.

Но и данный сплав не может быть применен при рабочих температурах до 980оС.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к изобретению является высокотемпературный антифрикционный материал, содержащий никель, хром, фторид кальция и стекло.

Состав материала прототипа, мас.%: Никель Основа Фторид кальция 16,5 Стекло 16,5
Основным недостатком известного материала является неудовлетворительная жаростойкость и прочность при температурах свыше 870оС.

Целью изобретения является повышение жаростойкости и износостойкости.

Поставленная цель достигается тем, что высокотемпературный антифрикционный материал, содержащий никель, хром, фторид кальция и стекло дополнительно содержит алюминий и иттрий при следующем соотношении компонентов, мас. % : Хром 9,8-11,5 Алюминий 3,8-4,1 Иттрий 0,32-0,58 Фторид кальция 8-16 Стекло 10-20 Никель Остальное
Существенное отличие заявляемого материала заключаются в том, что высокотемпературный, антифрикционный материал дополнительно содержит алюминий и иттрий.

Повышение жаропрочности и износостойкости достигается в заявленном материале за счет следующих факторов.

1. Защитное покрытие для выполнения своих функций должно быть сплошным, беспористым. Характерная открытая пористость при плазменном напылении составляет 8-13% . При введении в состав материала стекла, последнее при напылении заполняет поры в напыленном покрытии и дополнительно играет роль твердой смазки. Однако коэффициент трения остается достаточно высоким и составляет 0,3-0,4.

2. Снижение коэффициента трения и соответственно повышение износостойкости покрытия достигается введением в состав материала фосфида кальция.

3. Повышение жаростойкости защитного покрытия, работающего до 980оС, обеспечивается введением в состав материала алюминия, который с никелем образует интерметаллид, придающий материалу необходимые свойства.

4. Стабилизация структуры плазменно-напыленного покрытия осуществляется за счет введения иттрия в исходный материал. Образующаяся окись иттрия в покрытии и является стабилизирующим фактором напряженного напыленного слоя материала.

В предложенном составе материала покрытия, с одной стороны, введение алюминия и иттрия повышает жаропрочность и износостойкость покрытия. А с другой стороны, идет взаимодействие металлической составляющей материала со стеклом и с материалом подложки, что позволяет получить дисперсно-упрочненную фазу и таким образом дополнительно улучшить свойства защитного покрытия.

Похожие патенты RU2026400C1

название год авторы номер документа
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ АНТИФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ 2002
  • Заливакин В.М.
  • Зубарев Г.И.
  • Ивашко С.К.
  • Лебедев В.А.
  • Лупанов В.А.
  • Марчуков Е.Ю.
  • Соломонов В.А.
  • Тишин В.М.
  • Чепкин В.М.
RU2220219C1
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 1993
  • Вергасова Л.Л.
  • Заварзина Е.К.
  • Карсанов Г.В.
  • Митин Б.С.
  • Ножницкий Ю.А.
  • Поварова К.Б.
  • Серов М.М.
  • Фридман А.Г.
RU2061777C1
Истираемое уплотнительное покрытие (рабочая температура до 800С) 2022
  • Валеев Руслан Андреевич
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Фарафонов Дмитрий Павлович
  • Патрушев Александр Юрьевич
  • Ярошенко Александр Сергеевич
  • Серебряков Алексей Евгеньевич
  • Лизунов Евгений Михайлович
RU2791541C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ИЗНОСОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗ ЧУГУНА И СТАЛИ 2022
  • Панков Владимир Петрович
  • Панков Денис Владимирович
  • Ковалев Вячеслав Данилович
  • Горобчук Александр Романович
  • Швецов Алексей Алексеевич
  • Букаткин Рустем Николаевич
  • Рубцов Николай Романович
  • Степанова Марина Валерьевна
  • Шрамко Дарья Ивановна
RU2780616C1
Спеченный антифрикционный материал на основе железа 1983
  • Федорченко Иван Михайлович
  • Шевчук Юрий Федорович
  • Зозуля Владимир Давидович
  • Роик Татьяна Анатольевна
  • Горностаев Владимир Филиппович
SU1114704A1
ПОРОШКОВЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 1993
  • Сурикова М.А.
  • Манегин Ю.В.
RU2038401C1
ПОРОШКОВАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ, СТОЙКИХ К АБРАЗИВНОМУ ИЗНОСУ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОРРОЗИИ 2015
  • Коробов Юрий Станиславович
  • Невежин Станислав Владимирович
  • Шумяков Валентин Иванович
  • Балин Александр Николаевич
  • Вишневский Анатолий Адольфович
  • Кашфуллин Артур Миннахматович
RU2613118C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИФРЕТТИНГОВОГО ПОКРЫТИЯ 2015
  • Каблов Евгений Николаевич
  • Мубояджян Сергей Артемович
  • Горлов Дмитрий Сергеевич
  • Попова Светлана Владимировна
  • Александров Денис Александрович
  • Коннова Валерия Викторовна
RU2603414C1
ДЕТАЛЬ И СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА СОПЛОВОГО АППАРАТА ТУРБИНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2020
  • Артамонов Антон Вячеславович
  • Балдаев Лев Христофорович
  • Балдаев Сергей Львович
  • Живушкин Алексей Алексеевич
  • Зайцев Николай Григорьевич
  • Исанбердин Анур Наилевич
  • Лозовой Игорь Владимирович
  • Мазилин Иван Владимирович
  • Юрченко Дмитрий Николаевич
RU2746196C1
Способ получения многослойного защитного покрытия лопаток турбомашин из титановых сплавов 2017
  • Абраимов Николай Васильевич
  • Иванова Анна Юрьевна
  • Козлов Дмитрий Львович
  • Лукина Валентина Васильевна
  • Яковлев Максим Григорьевич
RU2667191C1

Реферат патента 1995 года ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ АНТИФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ

Изобретение относится к порошковой металлургии и может быть использовано при создании износостойких покрытий. Сущность изобретения: высокотемпературный антифрикционный материал покрытия имеет следующий состав, мас.%: хром 9,8 - 11,5; алюминий 3,8 - 4,1; иттрий 0,32 - 0,58; фторид кальция 8 - 16; стекло 10 - 20; никель - остальное.

Формула изобретения RU 2 026 400 C1

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ АНТИФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ, содержащий никель, хром, фторид кальция и стекло, отличающийся тем, что он дополнительно содержит алюминий и иттрий при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Хром - 9,8 - 11,5
Алюминий - 3,8 - 4,1
Иттрий - 0,32 - 0,58
Фторид кальция - 8 - 16
Стекло - 10 - 20
Никель - Остальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года RU2026400C1

H.E
Sliney, Plasma-Sprayed Metal-Glass and Metal-Glass Fluoride Coating for lubrication to 900°С
Печь для сжигания твердых и жидких нечистот 1920
  • Евсеев А.П.
SU17A1
Топка с несколькими решетками для твердого топлива 1918
  • Арбатский И.В.
SU8A1

RU 2 026 400 C1

Авторы

Самсонов М.Б.

Федоров Е.А.

Баринов В.В.

Ходаковская Р.Я.

Эллерн Г.А.

Даты

1995-01-09Публикация

1991-03-15Подача