Способ нанесения нитридных слоев на детали из титана и его сплавов

 

Использование: в станкостроении и других отраслях промышленности при упрочнении и увеличении износостойкости деталей машин. Сущность способа состоит в том, что деталь азотируют в атмосфере аммиака или газовой смеси, содержащей аммиак и азот, при температуре 500-1000°С, давлении 0,2-1,0 МПа. При этом парциальное давление аммиака составляет минимум 0,2 МПа. Наиболее оптимальны температура 700-950°С и давление 0,5-7 МПа. Способ обеспечивает получение нитридных слоев толщиной до 20 мкм и более.1 з.п. ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю С 23 С 8/24

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕ

К ПАТЕНТУ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) (21) 5001026/02 (22) 03.07.91 (46) 23.08.93. Бюл, N. 31 (31) P 4021286.6

32) 04.07,90

33) 0Е (71) Фридрих Прайсер (DE) (72) Дегусса АГ (ОЕ) (56) ЕП Ь 0105835, кл, С 23 С 8/24, 1987. (54) СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ НИТРИДНЫХ

СЛОЕВ HA ДЕТАЛИ ИЗ ТИТАНА И ЕГО

СПЛАВОВ

Изобретение относится к способам нанесения нитридных слоев на детали из титана и иэ титановых сплавов посредством термохимической обработки деталей аммиаком или газовой смесью, содержащей аммиак, под давлением и при температуре выше 500 С.

Титан как конструктивный материал имеет некоторые преимущества перед сталью: меньший удельный вес, коррозионноустойчивость и повышенный предел прочности. Этим преимуществам противостоит относительно малая твердость, которая обуславливает необходимость поверхностной обработки, если должна быть увеличена износостойкость. Как правило, такая поверхностная обработка состоит в нанесении слоев, состоящих иэ карбида титана или нитрида титана. В известных способах азотирования деталей из титана и иэ сплавов титана обработка осуществлялась посредством высокоэнергетических га„„,Ц„„1836484 АЗ (57) Использование: в станкостроении и других отраслях промышленности при упрочнении и увеличении износостойкости деталей машин. Сущность способа состоит в том, что деталь азотируют в атмосфере аммиака или газовой смеси, содержащей аммиак и азот, при температуре 500 — 1000 С, давлении 0,2 — 1,0 МПа. При этом парциальное давление аммиака составляет минимум

0,2 МПа. Наиболее оптимальны температура 700-950 С и давление 0,5 — 7 МПа, Способ обеспечивает получение нитридных слоев толщиной до 20 мкм и более. 1 з,п. ф-лы, 1 ил, т зов или посредством электромагнитных полей. Эти способы очень дороги и могут использоваться только при простой геометрии обрабатываемых деталей, Целью предлагаемого изобретения было создание такого способа нанесения нитридных слоев на детали из титана и из титановых сплавов посредством термохимической обработки деталей в аммиаке или в газовой смеси, содержащей аммиак, под давлением и при температуре свыше 500 С, который бы обеспечивал умеренные затраты и возможность получения слоев толщиной 20 мкм и более эа относительно короткие периоды времени, Эта задача решается благодаря тому, что обработка осуществляется при температуре 500 — 1000 С и при давлении 0,2 — 10

МПа, причем парциальное давление аммиака составляет минимум 0,2 МПа.

Особенно целесообразными оказались температура в диапазоне 700-950 С Ф дав1836484 ление в диапазоне 0,5-7 МПа, причем требуется парциальное давление аммиака минимум 0,2 МПа, При таком способе под давлением на деталях из титана и титановых сплавов, имеющих любую геометрию и габариты, при соответствующих размерах камерных печей, можно получать достаточно толстые покрытия нитридных слоев (до 20 мкм и более).

Исключительное значение имеет тот факт, что не требуются газы с высокой степенью частоты, достаточно использовать аммиак обычного промышленного качества, Кроме того, имеется возможность подмешивать к аммиаку азот, причем для способа аэотирования требуется только парциальное давление аммиака, равное минимум 0,2 МПа.

Толщина слоя наносимого нитрида титана в большом диапазоне давлений зависит от температуры и от времени обработки, Поверхность получается глянцево-золотой и твердость ее существенно повышается.

При давлениях в диапазоне выше 6 МПа толщина слоя почти не зависит от давления.

На чертеже показана зависимость толщины слоя нитрида титана на деталях из чистого титана от давления и температуры атмосферы, содержащей аммиак.

Уже при температуре, например, 500 С и при абсолютном давлении 2 МПа (20 бар) через 1 ч можно получить толщину слоя нитрида титана, равную 10 мкм. При температуре 880 С за этот же период наносится слой чистого нитрида титана толщиной 20 мкм.

При давлении 6 МПа (60 бар) образуется, например, слой нитрида титана толщиной 30 мкм, если образцы выдерживаются в течение 1 ч при температуре 880 С.

При дальнейшем увеличении давления до 9 МПа (90 бар) влияние давления на толщину слоя нитридов уменьшается. Приращение уже больше не является линейным, При более высоких давлениях вследствие

10 быстрого образования плотных слоев нитридов только диффузия азота через нанесенный слой определяет фактор времени.

Аналогично чистому титану могут азотироваться также сплавы титана, например

15 TIAI16V4.

Для нанесения таких покрытий не трь буется автоклава, а обработка может осуществляться в обычной камерной печи.

20 Формула изобретения

1, Способ нанесения нитридных слоев на детали из титана и его сплавов, включающий азотирование при повышенном дав25 лении в атмосфере азотсодержащего газа при температуре выше 500 С, о т л и ч а юшийся тем, что процесс ведут в атмосфере аммиака или газовой смеси, содержащей аммиак и азот, при температуре 50030 1000 С, давлении 0,2-10 МПа, причем парциальное давление аммиака составляет минимум 0,2 МПа.

2. Способ п,1,отличающийся тем, что процесс ведут при 700-950 С и давле35 нии 0,5 — 7 МПа.

1836484 (0

80 ФО 40

Э яявлениВ Р Фар g

Составитель А.Алексеев

Редактор С.Кулакова Техред М.Моргентал Корректор С.Патрушева

Заказ 3011 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская нэб.. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ нанесения нитридных слоев на детали из титана и его сплавов Способ нанесения нитридных слоев на детали из титана и его сплавов Способ нанесения нитридных слоев на детали из титана и его сплавов 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к технологии получения износостойких покрытий в вакууме и может найти применение в машиностроении и металлообработке для повышения срока службы металлических инструментов и деталей машин, подвергающихся износу

Изобретение относится к металлургии, в частности к нанесению диффузионных покрытий на изделия из титана и его сплавов, и может быть использовано в машиностроении

Изобретение относится к химико-термической обработке металлов, в частности к конструкции разрядных камер установок ионного азотирования

Изобретение относится к устройствам для поверхностного химико-термического упрочнения деталей машин преимущественно из сталей

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к фильтрации, ультрафильтрации и мембранной технологии, и может быть использовано для получения веществ высокой чистоты, газои водоочистки, увеличения тонкости фильтрации за счет уменьшения размера пор поверхностного слоя

Изобретение относится к металлургии , в частности к химико-термической обработке изделий из малолегированных конструкционных сталей, применяемых преимущественно для изготовления формообразующих деталей прессформ простой формы для переработки изделий из резины, пластмасс, и может быть использовано в машиностроении для упрочнения поверхности стальных изделий

Изобретение относится к химико-термической обработке в газовых средах и может быть использовано в машиностроении для повышения коррозионной стойкости деталей , изготовленных из конструкционных сталей

Изобретение относится к устройствам для газовой низкотемпературной химико-термической обработки сталей и сплавов, в частности к устройствам для газового азотирования и газовой нитроцементации металлических изделий

Изобретение относится к области металлургии сталей, а именно к способам упрочнения металлов, и может быть использовано при изготовлении деталей из жаропрочных сплавов, работающих под нагрузкой при температурах до 1100oC
Изобретение относится к металлургии, в частности к способам азотирования, и может быть использовано для получения высокопрочных и износостойких покрытий на изделиях из тугоплавких металлов и их сплавов

Изобретение относится к металлургии, а именно термической обработке высокохромистых сталей при изготовлении инструментов и деталей машин

Изобретение относится к технологии и оборудованию для газового азотирования в кипящем слое катализатора для низкотемпературной и высокотемпературной упрочняющей обработки поверхностей сталей и сплавов

Изобретение относится к порошковой металлургии и способам газовой низкотемпературной химико-термической обработки, в частности к способам азотирования металлических материалов на основе железа
Изобретение относится к порошковой металлургии и способам газовой низкотемпературной химико-термической обработки, в частности к способам азотирования металлических материалов на основе железа

Изобретение относится к области поверхностного упрочнения путем азотирования деталей и может быть использовано при изготовлении широкой номенклатуры деталей и инструмента
Наверх