Состав для хромирования стальных изделий
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к химико-термической обработке металлов и сплавов и может быть использовано в машиностроительной и химической отраслях промышленности. Цель изобретения - повышение насыщающей способности и увеличение жаростойкости хромовых покрытий. Для этого в состав для хромирования наряду с окисью хрома, алюминием, окисью алюминия, дополнительно вводится окись лантана, а в качестве активизатора используют металлический йод при следующем соотношении компонентов, мас.% : окись хрома 23-30 алюминий 10-12 окись лантана 2-7 металлический йод 1-3 окись алюминия остальное. Такая обработка позволяет получить диффузионный слой толщиной до 77 мкм. 1 табл.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ
РЕСПУБЛИК
6 А1 (19) (И) su с) С 23 С 10/54
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ П.(НТ СССР (21) 4340880/31-02 (22) 09.12.87 (46) 07.11..89. Бюл, Р 41 (71) Московский автомобильно-дорожный институт и Институт структурной макрокинетики АН СССР (72) Ю.М.Лахтин, Я.Д.Korан, Б.П.Середа, Э.А.Штессель, Е.П.Костогоров и Т.Т.Мачавариани (53) 621.785.51.06 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР
Р 406969, кл. С 23 С 9/02, 1973. (54) СОСТАВ ДЛЯ ХРОИ4РОВАНИЯ СТАЛЬ
НЫХ ИЗДЕЛИЙ (57) Изобретение относится к химико-. термической обработке металлов и
Изобретение относится к химикотермической обработке, а именно к составам для хромирования, и может быть использонано в машиностроительной, химической и других отраслях промьппленности для повышения эксплуатационной стойкости деталей машин и инструмента., Цель изобретения — повьппение насыщающей способности состава и увеличение жаростойкости изделий.
Состав для хромирования содержит окись хрома, алюминий, окись алюминия, окись лантана, а в качестве активатора — металлический йод, при следующем соотношечии компонентов, мас.%:
Окись хрома 25-30
Алюминий 10-12
Окись лантана 2-7 сплавон и может быть использовано в машиностроительной и химической отраслях промышленности. Пель изобретения — поньппение насьпцающей способности и увеличение жаростойкости хромовых покрытий. Для этого в состав для хромирования наряду с окисью хрома, алюминием, окисью алюминия, дополнительно вводится окись лантана, а в качестве активизатора используют металлический йод при следующем соотношении компонентов, мас.%.: окись хрома 25-30; алюминий 10-12; окись лантана 2-7; металлический йод 1-3; окись алюминия остальное, Такая обработка позволяет получить диффузионный
<О слой толщиной до 77 мкм. 1 табл.
Металлический йод 1-3
Окись алюминия Остальное
Введение окиси лантана в смесь приводит к легиронанию хромового покрытия и повышению его жаростойкости.
Нижнее значение (2 мас.%) определяет границу влияния элемента как легирующей добавки повышающей жаростойкость. Превышение верхней границы (7 мас.%) ведет к резкому ухудшению эксплуатационных свойств покрытия, его растрескиванию и осыпанию.
Применение в качестве активатора металлического йода способствует более активноиу удалению с поверхности металла окисных пленок и более интенсивной доставке активных а змов хрома к поверхности обрабатываемого изделия эа счет газотранспортной реакции переноса. Нижнее предельное значение
1520146 (1 мас.%) весового количества металлического йода обеспечивае минимально необходимую концентрацию элементов газовой фазы, от которой зависит скорость образования покрытий. Превышение верхнего предела (3 мас. ) приводит к тому, что в состав покрытия входит элемент носителя, отрицательно влияющий на его жаростойкость.
Нижний предел содержания окиси хрома (23 мас.%) определяется минимальным количеством активных атомов хрома, необходимых для поддержания высокой насыщающей способности соста- 15 ва. Верхний предел содержания окиси хрома (30 мас. ) ограничен резким повышением температуры в результате прохождения реакции алюмотермического восстановления, приводящим к спеканию смеси и резкому уменьшению .насыщающей способности. Количественное содержание алюминия {10-12 мас.%) связано с массовым содержанием окиси хрома и определяется полнотой глубины 25 превращения алюмотермической реакции восстановления окиси хрома, являк1щейся поставщиком основного компонента покрытия.
В качестве инертной добавки используют окись алюминия, добавляемую в исходную смесь до 100%. Пелью введения инертной добавки является предотвращение спекания шихты и ее налипание на поверхность изделия.
Перед использованием все компоненты порошковой насыщающей среды просушивают при 80-100 С и измельчают. Реакционная смесь перед использованием
40 перемешивается в барабанных смесителях. Обычно для этой цели используются барабаны емкостью 15-20 л. Смешивание проводится при скорости вращения барабана около 60 об/мин в течение 30 мин. Одновременно со смешива45 нием происходит измельчение некоторых коипонентов. Для просеивания компонентов смеси и готовых смесей используют вибрационное сито с электроприводом и набором сеток с размером 50 ячеек от 2-3 мм до 0,2-0,3 м. Первоначально в смесительный барабан засыпается окись алюминия, затем окись хрома, алюминий, окись лантана, металлический йод. Такая последовательность необходима с целью исключения самопроизвольного возгорания смеси.
Пример, Процесс хромирования проводят в контейнерах иэ нержавеющей стали. Упаковка контейнера проводится в следующем порядке. На дно
его помещают слой смеси толщиной
20-30 мм. Затем укладывают слой деталей так, чтобы расстояние до стенок тигля было не менее 15-20 мм, а расстояние между деталями было равно их толщине. Детали засыпают смесью. Расстояние между слоями деталей должно быть не менее 20 мм, а от верхнего края до кромки тигля не менее 40 мм.
Сверху в контейнер устанавливается жаростойкая трубка, через которую в смесь производится подача аргона.
Подготовленные к насыщению контейнеры загружают в печь, разогретую до температуры процесса 950-1100 С. Диффузионный слой формируется в момент прохождения реакции восстановления и после ее завершения во время выдержки в течение одного часа при температуре процесса. После окончания процесса тигель вынимают иэ печи и охлаждают на воздухе. Смесь вместе с обработанными деталями высыпают на поддон. Отделение смеси от поверхности деталей ке представляет затруднений. Размер тиглей выбирается исходя иэ размеров обрабатываемых деталей и рабочего пространства печи.
Скорость подачи аргона составляет
0 2-0,3 л/мин.
Измерение толщины хромированного слоя производится на образцах-свидетелях, помещаемых совместно с обрабатываемыми деталями, на приборе
ПИТ-З.
Оценку жаростойкости проводят согласно ГОСТУ гравиметрическим методом по приросту массы, отнесенной к единице исходной площади поверхности образца K 10. о
Условия испытаний: Т=1100 С в течение 30 ч.
Сравнительные данные по обработке приведены в таблице {известный состав при хромировании иэ стали У8 при
1100 С в течение 1 ч).
Из таблицы видно, что эа время в
4 раза меньшее, чем для известного, получают слой толщиной в 3-5 раз больше. Жаростойкость получаемых покрытий превосходит известные в 6-9 раз, что свидетельствует о достижении поставленной цели изобретения.
Содеряание компонентов, мас.й т103 Al Alp> I > 1а103
Время пасы- Толщина щения, ч покрытия, мкм
Прирост массы, г/м
Состав
С 1,0, 58,8
57 12 4
23 10 — 1
26 11 — 2
28 12 — . 2 5
30 12 — 3
1О, 12
8,69
7,94 ;
6,62
2 64
5 56
6 51,5
7 48
68
67,32
84,44
59, 11
1,5 70
2,3 61
8 39
20 8 - 0,5
25 11 -. 0,7
35 14 - 4
12
Составитель Л.Бурлинова
Редактор Л.Зайцева Техред Л.Сердюкова Корректор H.Гирняк
Заказ 6727/31
Тираж 942
Подписное
ВН11ИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина, 101
5 15201
Формула изобретения
Состав для хромирования стальных изделий, содержащий окись хрома, алюминий и активатор, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью повышения насыщающей способности состава, увеличения жаростойкости изделий, он дополнительно содержит окись лантана, а
Иавестный
Предлагаемый
3
5
Запредельный
7
46 6 в качестве активатора — металлический йод при следующем соотношении компонентов, мас.X:
Окись хрома 25-30
Алюминий 10-12
Окись лантана 2-7
Металлический йод 1-3
Окись алюминия Остальное