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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ АНТИФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ | 2002 |
|
RU2220219C1 |
КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ | 1993 |
|
RU2061777C1 |
Истираемое уплотнительное покрытие (рабочая температура до 800С) | 2022 |
|
RU2791541C1 |
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ИЗНОСОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗ ЧУГУНА И СТАЛИ | 2022 |
|
RU2780616C1 |
Спеченный антифрикционный материал на основе железа | 1983 |
|
SU1114704A1 |
ПОРОШКОВЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ | 1993 |
|
RU2038401C1 |
ПОРОШКОВАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ, СТОЙКИХ К АБРАЗИВНОМУ ИЗНОСУ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОРРОЗИИ | 2015 |
|
RU2613118C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИФРЕТТИНГОВОГО ПОКРЫТИЯ | 2015 |
|
RU2603414C1 |
ДЕТАЛЬ И СБОРОЧНАЯ ЕДИНИЦА СОПЛОВОГО АППАРАТА ТУРБИНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 2020 |
|
RU2746196C1 |
Способ получения многослойного защитного покрытия лопаток турбомашин из титановых сплавов | 2017 |
|
RU2667191C1 |
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.
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
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 |
|
SU17A1 |
Топка с несколькими решетками для твердого топлива | 1918 |
|
SU8A1 |
Авторы
Даты
1995-01-09—Публикация
1991-03-15—Подача