Способ обработки металлических изделий в вакууме

 

Использование: нанесение износостойких покрытий с сохранением исходной шероховатости обрабатываемой поверхности, может быть использовано в машиностроении . Сущность изобретения: в способе обработки очистку, активацию и нагрев обрабатываемой поверхности осуществляют ионами газов несамостоятельного газового разряда при плотности ионного тока 15-200 А/м2 и давлении газа 1,33- ,33 Па. Возбуждение несамостоятельного газового разряда осуществляют путем инжекции электронов в рабочий объем из плазмы дугового разряда с нерасходуемым полым термоэмиссионным катодом, через который подают плазмообразующий газ. 1 табл.

СО)03 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 23 С 14/32

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4840615/21 (22) 18.06.90 (46) 30.04.93. Бюл. N 16 (71) Научно-производственное объединение технологии автомобильной промышленноСТИ (72) А.В,Коровкин, Е.А,Крылов, М.Д,Киселев, Ю.А.Перекатов (56) Авторское свидетельство СССР

N . 1048847; кл. С 23 С 14/32, 1987, Авторское свидетельство СССР

N 997489, кл. С 23 С 14/00, 1985, (54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ВАКУУМЕ (57) Использование: нанесение износостойких покрытий с сохранением исходной шеИзобретение относится к области технологии получения износостойких покрытий в вакууме и.может найти применение в машиностроении и металлообработке для повышения срока службы металлорежущих инструментов и деталей машин, подвергающихся износу;

Цель изобретения — повышение качества обработки за счет увеличения адгезии наносимых покрытий при сохранении исходной шероховатости обрабатываемой поверхности, Автономный дуговой разряд с нерасходуемым полым термоэмиссионным катодом зажигают для создания плотной сильноионизованной плазмы с энергиями электронов от единиц до десятков электронвольт, Электроны с такими энергиями наиболее эффективно ионизируют газ, Инжектируя плазму дугового разряда в рабочую камеру при давлении 1,33 10 — 1,33 Па и прикладывая напряжение между электродами, размещенными в камере, вынуждают электроны инжектированной плазмы дугоЫ,, 1812239 А1 роховатости обрабатываемой поверхности, может быть использовано в машиностроении. Сущность изобретения; в способе обработки очистку, активацию и нагрев обрабатываемой поверхности осуществляют ионами газов несамостоятельного газового разряда при плотности ионного тока

15 — 200А/м идавлениигаза1,33 10 — 1,33

Па. Возбуждение несамостоятельного газового разряда осуществляют путем инжекции электронов в рабочий объем из плазмы дугового разряда с нерасходуемым полым термоэмиссионным катодом, через который подают плазмообразующий газ. 1 табл. ваго разряда ускоряться и поддерживать ионизацию газа. При этом количество электронов в разряде возрастает, и в объеме возникает несамостоятел ьн ы и газовый.разряд, который прекращается при прекращении инжекции плазмы в объем камеры.

Проведение процесса бомбардировки повер-. хности ионами несамостоятельного газового разряда при давлениях газа 1,33.

10 — 1,33 Па обусловлено тем, что при давлении более1,33 Па поток возвращаемых на очищаемую поверхность распыленных частиц существенно возрастает, что снижает производительность и качество очистки.

При давлении газа менее 1,33 10 Па несамостоятел ьн ы и разряд гаснет.

Подачу плазмообразующего газа через полый катод осуществляют для горения несамостоятельного газового разряда в интервале давлений 1,33 10г — 1,33 Па и плотностей тока 15 — 200 А/м г.

В указанном диапазоне плотности ионного тока (15 — 200 А/м ) на поверхности из-, г делий обеспечивается достаточно высокое

1812239 качество очистки, т.к, могут быть обеспечены условия преобладания процесса ионного распыления загрязнений над процессом адсорбции молекул остаточного газа, постоянно поступающих на очищаемую поверхность.

Способ поясняется таблицей.

Обработка изделий по данному способу осуществляется следующим образом, Обрабатываемые изделия (например, фасонные резцы, изготовленные из стали

Р6М5), очищенные от загрязнений, размещают на подложкодержателе, изолированном от корпуса вакуумной камеры и подключенном к отрицательному полюсу источника электропитания, вакуумная камера откачивается до давления 1,33 10-3 Па форвакуумным и диффузионным насосами, затем через систему газопитания в полый катод несамостоятельного дугового разряда, изготовленный из тугоплавкого материала, подают плазмообразующий газ, например аргон, а на изделия подают отрицательный потенциал относительно стенок вакуумной камеры. Полый катод несамостоятельного дугового разряда разогревают до температур термоэмиссии и зажигают несамостоятельный дуговой разряд с нерасходуемым полым термоэмиссионным катодом.

Плазму, создаваемую в дуговом разряде, инжектируют в вакуумную камеру и зажигают несамостоятельный газовый разряд.

Электроны плазмы ускоряются к аноду, сталкиваются с атомами и дополнительно иониэуют гаэ, а ионы ускоряются к катодуизделию и бомбардируют его, очищая, активируя и разогревая поверхность обрабатываемых изделий.

Затем подачу плазмообразующего газа прекращают, дуговой разряд гаснет, гаснет несамостоятельный газовый разряд, подают в камеру реакционный гаэ (например, азот), осуществляют испарение металла, например, титана, образующего соединение с реакционным газом, производят ионизацию его паров и осаждают покрытие типа

TiN до толщины 5 мкм, В настоящее время на отечественных заводах применяются установки ПУСК, Вулат, ННВ6.6-И1, в которых реализуется способ обработки изделий, включающий бомбардировку поверхности изделий ионами, извлекаемыми из плазмы вакуумной дуги, при этом при бомбардировке происходит осаждение микрокапель материала катода на поверхность изделий и конденсация покрытий типа TiN.

Покрытия, полученные по этому способу в этих установках, обладают шероховатостью 0,25 — 0,35 мкм. Микрокапельная фаза в покрытиях снижает их адгезию, "5 Применение данного способа позволит: — повысить производительность процесса обработки изделий на 30 — 50 ; —. повысить работоспособность изделий с покрытиями в 1,5-2 раза.

20 Формула изобретения

1. Способ обработки металлических изделий в вакууме. включающий подачу плазмообраэующего газа в рабочую камеру, возбуждение газового разряда, очистку поверхности обрабатываемых изделий бомбардировкой ускоренными ионами плазмы газового разряда, нагрев изделий и конденсацию покрытий из плазмы металлов наносимых покрытий в среде реакционного газа, 30 отличающийся тем, что, с целью повышения качества обработки за счет увеличения адгезии наносимых покрытий при сохранении исходной шероховатости обрабатываемой поверхности, газовый разряд

35 возбуждают пои давлении плазмообраэующего газа 1,33 10 -1,33 Па путем инжекции электронов из плазмы автономного несамостоятельного дугового разряда с полым нерасходуемым термоэмиссионным катодом, 40 а очистку поверхности и ее нагрев осуществляют при плотности тока 15-200 А/м, 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что горение газового разряда осуществляют между стенками вакуумной камеры и

"5 обрабатываемыми иэделиями.

3. Способ по пп.1 и2, о т л и ч à ю щ и йс я тем, что в качестве плазмообразующего газа используют аргон, азот или их смесь с водородом.

1812239

S Ф о и e

> a.

«С

Ф О с о- о

0 zr о ов о о

CC т

Е

> „о

Ф lA а Ф

СО LI со о со л

«3 С С") С Ъ со о

О ° в о о

1 1 I 1 I I 1

° в t ° 1 t

1 I I 1 I I I в

I

CL х

Iv

3 о

E х

CD CO о о о о

Ф с и о х х сс о

tC о ъ

LA Ln 0) о о о о о о о о о о

:( со х с >. с Ф

Cg сб а

Ф ID о

Я oOO о о

СД

«C Z

Ж вч

С )

Х ь а о о

2 о с!1!

СЧ

< 2

С"> СЪ

С Э

\ N о о . о о

IA IA

1 1 1!

< < < < сС < С < о

IО CCI о с х о о с о

X в

«С о сч

% в

Ф

S щ с m

Ф !!

Ф L

CQ о о

Д o o с ) cn ° N

С 1 С"Ъ о

o o о о о

С Ъ С!) С 7

С > С Э < Э

Сф °

J) CQ

I" S

v о z Ф

Ф о

CI l, o о о о о о о о о о о о î î о о о о о о оооо о о о о о о

С"! о о о о о о о о

СЧ С 1 «С IA СО Л CO ОВ

v о о

CQ

Ф о х о а

Ф о

Х

Ф а

v z о Ф

C v вт с сч сч с > «c «c с.> с ) и с э г о о о о о о о о о о о о

I х

СО О О Д IA ЕО О

СО СЧ Ф O DI

CL ! в

z о

С! в в в со о

С!

CD СО CD CD CD CD ln CA CO CD CO CD CO CD CO CD CO CD СО о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о o o o

lA lA lA ln lA IA lA IA Ln IA о о о о о о о о о о о о о о о î î î .o o

ВСЧOiAOOO о о о î î I

С4 всо л о о о

ln о с о !

Я

Б

I о. о о о о о о

Способ обработки металлических изделий в вакууме Способ обработки металлических изделий в вакууме Способ обработки металлических изделий в вакууме 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к ионно-плазменной технологии нанесения износостойких покрытий и может быть использовано в машиностроении для упрочнения поверхности ответственных деталей машин и металлорежущего инструмента

Изобретение относится к ускорительной технике и предназначено для ионно-лучевой модификации материалов методом ионной имплантации

Изобретение относится к области микроэлектроники

Изобретение относится к нанесению покрытий в вакууме и может быть использовано в машиностроении и станкостроительной промышленности

Изобретение относится к вакуумной ионно-плазменной технике, предназначенной для нанесения покрытий при их одновременном облучении ускоренными ионами и используемой для модификации поверхностей материалов и изделий в машино- и приборостроении, в инструментальном производстве и других областях

Изобретение относится к области нанесения покрытия и может быть использовано для нанесения покрытий на режущий инструмент с помощью электрической дуги в вакууме в атмосфере химически активных газов

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при упрочнении коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания
Изобретение относится к способу нанесения многослойного покрытия на режущий инструмент и может быть использовано в различных отраслях машиностроения при металлообработке
Изобретение относится к способу нанесения многослойного покрытия на режущий инструмент и может быть использовано в различных отраслях машиностроения при металлообработке

Изобретение относится к области нанесения тонкопленочных покрытий в вакууме

Изобретение относится к вакуумно- электродуговому устройству для нанесения высококачественных покрытий и может быть использовано в машиностроении, инструментальной, электронной, оптической и других отраслях промышленности для модификации поверхностей материалов
Наверх