СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА АЛЮМИНИЕВЫЙ ФЛАНЕЦ ОБТЕКАТЕЛЯ АНТЕННЫ ФЮЗЕЛЯЖА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА Российский патент 2011 года по МПК C23C16/18 C23C4/08 

Описание патента на изобретение RU2433210C2

Изобретение относится к области изготовления обтекателей антенн, устанавливаемых на фюзеляже летательных аппаратов и предназначенных для защиты от аэродинамического, механического воздействия, а также от попадания молнии.

Все обтекатели контактируют с фюзеляжем летательного аппарата через алюминиевый фланец, обеспечивающий электрический контакт молниеотвода, соединяющего корпус обтекателя с фюзеляжем [1].

Однако, как установлено экспериментально, поверхность фланца, находящаяся внутри обтекателя, из-за постоянно образующегося конденсата, содержащего окислы азота, окислы серы, аммиак и соли, попадающие внутрь обтекателя через отверстие, предназначенное для слива конденсата, подвергается химической и биологической коррозии [2], в результате чего образуются порошкообразные окислы и соли алюминия, ухудшающие электрический контакт молниеотвода с фюзеляжем летательного аппарата.

Задачей изобретения является нанесение химически и биологически стойкого беспористого защитного покрытия на поверхность алюминиевого фланца противоположную той, которая соединяет обтекатель антенны с фюзеляжем летательного аппарата и находится внутри обтекателя.

Указанный технический результат достигается способом нанесения защитных покрытий на алюминиевый фланец обтекателя антенны фюзеляжа летательного аппарата, включающем защиту на фланце мест под пайку молниеотвода, нанесение защитного электропроводящего хромового покрытия на поверхность алюминиевого фланца, противоположную той, которая соединяет обтекатель антенны с фюзеляжем летательного аппарата, путем термораспада металлоорганических соединений хрома в вакууме при давлении 10-1-10-2 мм рт.ст. и температуре 400-450°С, удаление защиты мест под пайку молниеотвода и нанесение на эти места методом холодного напыления медного или латунного покрытия.

Способ осуществляется следующим образом. Одну сторону алюминиевого фланца покрывают хромовым покрытием путем термораспада хромоорганической жидкости «Бархос» ТУ 6-01-01146-79, или карбонила хрома толщиной 12-15 мкм. Термораспад МОС проводят на установке [3] в вакууме 10-1-10-2 мм рт.ст. в течение 15-20 минут. Алюминиевый фланец, с защищенными по пайку местами, помещают на нагревательный элемент, расположенный внутри камеры металлизации так, что сторона с местами под пайку попадает в зону металлизации. Камеру вакуумируют до остаточного давления 10-1-10-2 мм рт.ст., включают нагреватель и нагревают фланец до 400-450°С. Затем в камеру металлизации подают пары МОС хрома. Попадая на поверхность нагретого фланца, МОС хрома распадается с образованием на поверхности фланца пиролитического хромового покрытия. После нанесения покрытия фланец остужают и вынимают из камеры металлизации, удаляют защиту с мест под пайку, на которые потом наносят методом холодного напыления медное или латунное покрытие заданной толщины для пайки к этим местам молниеотвода [4].

Пример 1. Алюминиевый фланец антенны толщиной 3 мм, с предварительно защищенными местами под пайку помещают в камеру металлизации, вакуумируют до остаточного давления 10-2 мм рт.ст., нагревают до температуры 450°С и пускают из испарителя пары хромоорганической жидкости «Бархос». При этих условиях на незащищенных участках поверхности алюминиевого фланца образуется защитное покрытие пиролитического хрома. Время термораспада 12 минут, толщина покрытия составляет 15 мкм. После нанесения покрытия нагреватель выключают, фланец остужают, вынимают, снимают защиту с мест под пайку и на эти места методом [4] наносят медное покрытие.

Пример 2.

Алюминиевый фланец помещают в камеру металлизации, создают давление 10-1 мм рт.ст. и нагревают до температуры 400°С. Из испарителя в камеру металлизации подают пары карбонила хрома, время термораспада 15 минут. При этих условиях на незащищенных местах алюминиевого фланца образуется защитное покрытие пиролитического хрома. Нагреватель выключают, фланец остужают, вынимают из камеры металлизации, удаляют защиту с мест под пайку. Затем на эти места напыляют латунное покрытие заданной толщины.

После пайки молниеотвода места с медным или латунным покрытиями защищают пленкой лака УР-231 с биоцидной добавкой Tratex-243 или Биоцик Т [5, 6].

Экспериментально установлено, если температура термораспада МОС хрома ниже 400°С, образуются пористые покрытия.

При температуре выше 450°С имеет место деформация алюминиевого основания.

Если давление выше 10-1 мм рт.ст., покрытие содержит органические остатки.

При давлении ниже 10-2 мм рт.ст. уменьшается скорость роста покрытия.

Установлено, что при толщине покрытия более 12 мкм покрытие получается беспористым. Нанесение покрытия свыше 15 мкм не целесообразно.

Пористость покрытия определялась по ГОСТ 9.302-79 [7].

ЛИТЕРАТУРА

1. Реклама VHF Communications Antenna TYPETEN 105.

2. Белов Д.В. Физико-химические явления на поверхности алюминия и его сплавов при воздействии микроорганизмов. Автореферат. Н.Новгород, 2007 г.

3. Слушков A.M. и др. Устройство для нанесения покрытий в вакууме. Авторское свидетельство №1693895, 1991.

4. Патент №2183695. Способ получения покрытий. Бюллетень №17, 2002 г.

5. Патент №2329623. Защитное покрытие для печатных плат. Бюллетень №20, 2008 г.

6. ТУ 2453-012-25588-394-2005.

7. ГОСТ 9.302-79. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля.

Похожие патенты RU2433210C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 2003
  • Слушков А.М.
  • Фукина Н.А.
RU2246558C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 2002
  • Слушков А.М.
  • Каплин Ю.А.
  • Чурашова Т.А.
  • Малов В.Г.
  • Новиков В.С.
RU2231939C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 2004
  • Слушков Александр Михайлович
  • Фукина Наталья Анатольевна
  • Булкин Алексей Федорович
RU2282319C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕСС-ФОРМ 2004
  • Слушков Александр Михайлович
  • Малов Валерий Геннадьевич
  • Бараненков Евгений Яковлевич
  • Фукина Наталья Анатольевна
  • Большаков Сергей Борисович
RU2269611C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКИХ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 2005
  • Слушков Александр Михайлович
  • Фукина Наталья Анатольевна
  • Малов Валерий Геннадьевич
RU2291598C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБКИХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 2004
  • Слушков Александр Михайлович
  • Левин Константин Петрович
  • Фукина Наталья Анатольевна
RU2277764C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 2008
  • Слушков Александр Михайлович
  • Бараненков Евгений Яковлевич
RU2382532C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 2006
  • Слушков Александр Михайлович
  • Фукина Наталья Анатольевна
RU2307486C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 2009
  • Слушков Александр Михайлович
  • Бараненков Евгений Яковлевич
  • Фукина Наталья Анатольевна
RU2396738C1
Способ нанесения износостойкого кобальт-хромового покрытия на подложки из алюминиевых сплавов 2022
  • Козырева Лариса Викторовна
  • Голубева Елена Борисовна
  • Козырев Виктор Вениаминович
RU2791115C1

Реферат патента 2011 года СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА АЛЮМИНИЕВЫЙ ФЛАНЕЦ ОБТЕКАТЕЛЯ АНТЕННЫ ФЮЗЕЛЯЖА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Изобретение относится к области изготовления обтекателей антенн, устанавливаемых на фюзеляже летательных аппаратов. Осуществляют защиту на фланце молниеотвода мест под пайку, наносят защитное электропроводящее хромовое покрытие на поверхность алюминиевого фланца, противоположную той, которая соединяет обтекатель антенны с фюзеляжем летательного аппарата, путем термораспада металлоорганических соединений хрома в вакууме при давлении 10-1-10-2 мм рт.ст. и температуре 400-450°С. Затем удаляют защиту мест под пайку молниеотвода и наносят на эти места методом холодного напыления медное или латунное покрытие. Получается химически и биологически стойкое беспористое защитное покрытие.

Формула изобретения RU 2 433 210 C2

Способ нанесения защитных покрытий на алюминиевый фланец обтекателя антенны фюзеляжа летательного аппарата, включающий защиту на фланце мест под пайку молниеотвода, нанесение защитного электропроводящего хромового покрытия на поверхность алюминиевого фланца, противоположную той, которая соединяет обтекатель антенны с фюзеляжем летательного аппарата, путем термораспада металлоорганических соединений хрома в вакууме при давлении 10-1-10-2 мм рт.ст. и температуре 400-450°С, удаление защиты мест под пайку молниеотвода и нанесение на эти места методом холодного напыления медного или латунного покрытия.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2433210C2

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА ВНЕШНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛИННОМЕРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 1999
  • Васин В.А.
  • Невровский В.А.
  • Соколов В.Ф.
  • Юрченко А.Д.
RU2169793C1
ПАРОГАЗОВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПИРОЛИТИЧЕСКОГО НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ХРОМА 1987
  • Костылев А.И.
  • Покровский Ю.Г.
  • Михайлов А.А.
  • Шумков В.Г.
SU1453950A1
Топка с несколькими решетками для твердого топлива 1918
  • Арбатский И.В.
SU8A1
JP 58161769 А, 26.09.1983.

RU 2 433 210 C2

Авторы

Слушков Александр Михайлович

Тимофеев Александр Романович

Даты

2011-11-10Публикация

2009-06-29Подача