МНОГОСЛОЙНОЕ ИЗНОСОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ Российский патент 1996 года по МПК C23C14/32 

Описание патента на изобретение RU2061090C1

Изобретение предназначено для нанесения на инструмент из твердого сплава и быстрорежущей стали и может быть использовано в машиностроении.

Известен способ нанесения покрытия катодным распылением на детали машин и/или инструмент из твердого сплава [1] Покрытие наносится при высоких температурах и имеет слои из циркония, титана, хрома, тантала, никеля с последующим нанесением нитридных слоев из элементов подслоя. Недостатком указанного метода является высокая температура осаждения покрытия, что не позволяет применить его на инструментах из быстрорежущей стали, где температура отпуска гораздо ниже температуры осаждения покрытия.

Наиболее близким к предлагаемому является способ осаждения покрытия на режущий инструмент, где наносят слой, прилегающий к основе, выполненный из нитрида циркония, промежуточный композиционный из нитрид титан-циркония, а верхний износостойкий слой из нитрида титана [2]
Недостатком предлагаемого способа является низкая адгезия покрытия, что приводит к пониженной стойкости из-за растрескивания покрытия в первые минуты работы инструмента.

Целью изобретения является повышение стойкости режущего инструмента.

Цель достигается тем, что непосредственно на поверхность инструментального материала наносят слой циркония, обеспечивающий высокую прочность адгезии между инструментальным материалом и покрытием, так как обладает высокой смачиваемостью по отношению к инструментальному материалу и имеет отрицательное значение изобарного потенциала твердофазной реакцией между цирконием и структурами быстрорежущей стали, твердого сплава в диапазоне температур от 400 до 900оС, т.е. при температурах, реально возникающих в процессе резания. Последнее свидетельствует о возможности возникновения диффузионной связи в местах физического контакта поверхностей покрытия и инструментального материала, в результате которой возникает прочная связь между ними. Кроме того слой циркония обладает кристаллохимической совместимостью со структурами быстрорежущей стали, твердого сплава и близкими значениями тепло-физических и физико-механических свойств, что снижает вероятность возникновения опасного напряжения, приводящего к разрушению покрытия в процессе эксплуатации режущего инструмента.

На слой циркония осаждают слои нитрида циркония и нитрид титан-циркония, которые выполняют барьерные функции, так как обладают неограниченной растворимостью в системах Zr-ZrN, ZrN-(Zr-Ti)N, (Zr-Ti)N-TiN и следовательно обеспечивают высокую прочность адгезии между слоями покрытия.

На осажденные слои наносят верхний износостойкий слой нитрида титана, обладающий оптимальным сочетанием высокой износостойкости, достаточной твердостью, теплостойкостью и вязкостью (СВАСКS2P6). Наличие высокой вязкости увеличивает сопротивляемость покрытия процессам разрушения при деформации матрицы, переменных нагрузках и температурах, воздействующих на поверхность покрытия при эксплуатации инструмента.

Кроме того слоя циркония, нитрида циркония, нитрид титан-циркония и нитрида титана обладают достаточной разностью физико-механических свойств (HV, σи μ/ E и др.), что служит барьером для хрупкой трещины, возникающей у опасного дефекта покрытия в процессе эксплуатации инструмента.

Таким образом композиция Zr-ZrN-(Ti-Zr)N-TiN позволяет обеспечить повышенное сопротивление разрушению в условиях повышенных значений контактных напряжений, переменных значений термомеханических напряжений, уменьшая деформации в инструментальном материале, и может быть использована для режущего инструмента из быстрорежущей стали и твердого сплава, предназначенного для черновых операций и прерывистого резания.

Предложенный способ осуществляют следующим образом.

На первом этапе производятся предварительная очистка и промывка инструмента и загрузка инструмента в установку для вакуумно-плазменного осаждения покрытия типа "Булат". Затем производится откачка воздуха до давления 4.10-6 мм рт.ст. включают поворотное устройство, осуществляют очистку ионами металла при давлении 10-6 -5 .10-5 мм рт.ст. напряжении 400-1500 В и токе дуги 60-180 А в течение 5 мин.

Затем напряжение смещения снижали до 200-250 В, в камеру напускали азот и при давлении 9 .10-5 мм рт.ст. производили осаждение слоев циркония, нитрида циркония и нитрид титан-циркония при 430-550оС. Осаждение слоев Zr, ZrN осуществлялось на следующих режимах Jy=60-90 А, Uub=1000-1200 В, τиБ5-7 мин, Т= 450-550оС, Uкп= 200-300 В, PN2=(1-3) 10-4 мм рт.ст. Осаждение верхнего износостойкого слоя TiN осуществляли на следующих режимах Jg=90-100 А, UиБ 1000-1200 В, JиБ=5-7 мин, Т=500-550оС, Uкп=180-300 В, PN2=(1-3)10-3 мм рт. ст.

Результаты стойкостных испытаний приведены в таблице.

Похожие патенты RU2061090C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОГО И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО МНОГОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ 2010
  • Анциферов Владимир Никитович
  • Каменева Анна Львовна
RU2433209C1
МНОГОСЛОЙНОЕ КОМПОЗИЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ С НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ НА РЕЖУЩЕМ ИНСТРУМЕНТЕ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 2009
  • Верещака Анатолий Степанович
  • Верещака Алексей Анатольевич
  • Обрезков Олег Иосифович
  • Смирнов Валентин Пантелеймонович
  • Вершок Борис Аронович
  • Крылов Владимир Николаевич
RU2413790C2
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО УПРОЧНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ БОЛЕЕ 3% ВАНАДИЯ 1991
  • Фукс-Рабинович Г.С.
  • Богомолов В.Г.
  • Моисеев В.Ф.
  • Тихонычев В.В.
RU2015199C1
СПОСОБ "ГИБРИДНОГО" ПОЛУЧЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ НА РЕЖУЩЕМ ИНСТРУМЕНТЕ 2011
  • Блинков Игорь Викторович
  • Волхонский Алексей Олегович
RU2485210C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИ СТАБИЛЬНОГО ИЗНОСОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ (варианты) 2020
  • Каменева Анна Львовна
  • Степанов Сергей Александрович
  • Клочков Александр Юрьевич
  • Бублик Наталья Владимировна
RU2759458C1
Материал износостойкого покрытия металлорежущего инструмента 1982
  • Гаврилов А.Г.
  • Галицкая Г.К.
  • Жедь В.П.
  • Синельщиков А.К.
  • Рыбакова Л.М.
  • Куксенова Л.И.
  • Бутова М.Н.
  • Ординарцев И.А.
  • Падалка В.Г.
  • Доронин В.П.
SU1128618A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 2013
  • Табаков Владимир Петрович
  • Чихранов Алексей Валерьевич
  • Власов Станислав Николаевич
  • Сагитов Дамир Ильдарович
RU2558310C2
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ НА РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 2003
  • Табаков В.П.
  • Ширманов Н.А.
  • Смирнов М.Ю.
  • Ермолаев А.А.
RU2250931C1
РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ С МНОГОСЛОЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ 2012
  • Москвитин Александр Александрович
  • Маслов Анатолий Иванович
  • Колпаков Александр Яковлевич
  • Сидельников Александр Владимирович
RU2478731C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 2003
  • Табаков В.П.
  • Циркин А.В.
RU2266350C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 061 090 C1

Реферат патента 1996 года МНОГОСЛОЙНОЕ ИЗНОСОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ

Изобретение относится к способам поверхностного упрочнения инструмента и может быть использовано в машиностроении. Цель - повышение эксплутационной стойкости инструмента за счет обеспечения высокой адгезии между инструментальным материалом и покрытием. Перед нанесением слоев покрытия дополнительно наносят металлический подслой из циркония на поверхность режущего инструмента. При использовании инструмента с предлагаемым покрытием стойкость его повышается в 1,5 - 2 раза по сравнению с известными способами упрочнения. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 061 090 C1

Многослойное износостойкое покрытие, осаждаемое на поверхность режущего инструмента из быстрорежущей стали и твердого сплава, содержащее последовательно расположенные слои нитрида циркония, композиционного нитрида титан-циркония и нитрида титана, отличающееся тем, что, с целью повышения стойкости инструмента за счет увеличения адгезии между поверхностью инструмента и покрытием, перед осаждением слоев покрытия на поверхность инструмента дополнительно наносят слой из циркония.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1996 года RU2061090C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАРЯДОМ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2013
  • Фукуи Тосихито
  • Хираяма Мицуру
RU2576668C1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 1989
  • Бабицкий А.Ф.
  • Белый А.В.
  • Вевель С.Ф.
  • Марков Г.В.
  • Миневич А.А.
  • Попок Н.Н.
SU1600377A1
Прибор для равномерного смешения зерна и одновременного отбирания нескольких одинаковых по объему проб 1921
  • Игнатенко Ф.Я.
  • Смирнов Е.П.
SU23A1

RU 2 061 090 C1

Авторы

Верещака А.С.

Кириллов А.К.

Даты

1996-05-27Публикация

1991-12-28Подача