Структура, свойства и применение защитных металлокерамических покрытий, полученных электроискровым легированием и электродуговой на плавкой


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2016-8-31-36

Полный текст:




Аннотация

Представлены результаты исследования и применения полученных методом СВС-экструзии металлокерамических электродных материалов, интерметаллидов, материалов на основе МАХ-фазы и керамических материалов с наноразмерной структурой для нанесения защитных покрытий методом электроискрового легирования и электродуговой наплавки на металлические подложки. Проведены исследования микроструктуры и свойств формирующихся легированных и наплавленных слоев, характера взаимодействия материала подложки с СВС-электродами, выполнены сравнительные трибологические испытания упрочненных покрытий. Приведены некоторые результаты промышленных испытаний обработанных деталей.

Об авторах

П. М. Бажин
ФГБУН «Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН», Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Россия
к.т.н.


А. М. Столин
ФГБУН «Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН», Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Россия
к.ф-м.н.


А. П. Чижиков
ФГБУН «Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН», Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Россия


М. И. Алымов
ФГБУН «Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН»
Россия
к.т.н.


Д. В. Кузнецов
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Россия
к.т.н.


Список литературы

1. Иванов, В. И. Электроискровые технологии в АПК / В. И. Иванов // Сельский механизатор. ― 2015. ― № 4. ― С. 36, 37.

2. Мосина, Т. В. Электроискровое легирование композиционного материала систем TiN‒AlN и TiN‒AlN‒ (Ni‒Cr) как метод нанесения износостойких покрытий / Т. В. Мосина // Новые огнеупоры. ― 2013. ― № 9. ― С. 61‒64. Mosina, T. V. Electric-spark alloying of composite material of the systems TiN‒AlN and TiN‒AlN‒(Ni‒Cr) as a method for applying wear-resistant coatings / T. V. Mosina // Refractories and industrial ceramics. ― 2014. ― Vol. 54, № 5. ― Р. 384‒387.

3. Konoval, V. P. Formation of electric-spark coatings from composite materials based on titanium-chromium carbide and diboride / V. P. Konoval, O. P. Umans'kyi, A. D. Panasyuk [et al.] // J. Superhard Materials. ― Vol. 31, № 4. ― Р. 274‒280.

4. Li, Ke. Arc characteristics of submerged arc welding with stainless steel wire / Ke Li, Zhisheng Wu, Cui-rong Liu [et al.] // Inter. J. Metallurgy and Materials. ― 2014. ― Vol. 21, № 8. ― Р. 772‒778.

5. Kudryashov, A. E. Use of electric spark alloying technology and promising nanostructured electrode materials for improving the life of punching equipment / A. E. Kudryashov, E. A. Levashov, L. B. Aksenov, V. M. Petrov // Metallurgist. ― 2010. ― Vol. 54, № 7/8. ― Р. 514‒522.

6. Столин, А. М. Получение изделий многофункционального назначения из композитных и керамических материалов в режиме горения и высокотемпературного деформирования (СВС-экструзия) / А. М.Столин, П. М. Бажин // Теоретические основы химической технологии. ― 2014. ― Т. 48, № 6. ― С. 1‒13. Stolin, A. M. Manufacture of multipurpose composite and ceramic materials in the combustion regime and high-temperature deformation (SHS Extrusion) / A. M. Stolin, P. M. Bazhin // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. ― 2014. ― Vol. 48, № 6. ― Р. 751‒763.

7. Stolin, A. M. SHS extrusion: an overview / A. M. Stolin, P. M. Bazhin // Inter. J. Self-Propagating High-Temperature Synthesis. ― 2014. ― Vol. 23, № 2. ― Р. 65‒73.

8. Пантелеенко, Ф. И. Создание композиционных покрытий на основе карбида титана электроискровым легированием / Ф. И. Пантелеенко, В. В. Саранцев, А. М. Столин [и др.] // Электронная обработка металлов. ― 2011. ― № 4. ― С. 106‒115. Panteleenko, F. I. Formation of composite coatings based on titanium carbide via electrospark alloying / F. I. Panteleenko, V. V. Sarantsev, A. M. Stolin [et al.] // Surf. Eng. Appl. Electrochem. ― 2011. ― Vol. 47, № 4. ― Р. 328.

9. Бажин, П. М. Получение методом СВС-экструзии электродов для электроискрового легирования. Свойства и перспективы применения / П. М. Бажин, А. М. Столин // Тр. ГОСНИТИ. ― 2010. ― Т. 106. ― С. 125‒127.

10. Столин, А. М. Новые износо- и коррозионностойкие электродные материалы для электроискрового легирования, полученные методом СВС-экструзии /А. М. Столин, А. Г. Мержанов // Техника машиностроения. ― 2003. ― № 1. ― С. 15‒29.

11. Бажин, П. М. СВС-экструзия материалов на основе МАХ-фазы Ti‒Al‒C / П. М. Бажин, А. М. Столин //ДАН. ― 2011. ― Т. 439, № 5. ― С. 630‒632.

12. Столин, А. М. Получение наноструктурных композиционных керамических материалов и изделий в условиях сочетания процессов горения и высокотемпературного деформирования (СВС-экструзия) / А. М. Столин, П. М. Бажин, М. И. Алымов // Российские нанотехнологии. ― 2014. ― Т. 9, № 9/10. ― C. 1‒13.

13. Боровинская, И. П. СВС ультра- и нанодисперсных порошков карбида титана и карбида вольфрама / И. П. Боровинская, Т. И. Игнатьева, В. И. Вершинников [и др.] //Порошковая металлургия. ― 2008. ― № 9/10. ― С. 3‒12.

14. Мержанов, А. Г. Процессы горения и синтез материалов / А. Г. Мержанов ; под ред. В. Т. Телепы, А. В. Хачояна. ― Черноголовка : ИСМАН, 1998. ― 512 с.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Бажин П.М., Столин А.М., Чижиков А.П., Алымов М.И., Кузнецов Д.В. Структура, свойства и применение защитных металлокерамических покрытий, полученных электроискровым легированием и электродуговой на плавкой. Новые огнеупоры. 2016;(8):31-36. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2016-8-31-36

For citation: Bazhin P.M., Stolin A.M., Chizhikov A.P., Alymov M.I., Kuznetsov D.V. The structure and properties of the protective metal-ceramic coating derived by means of both electrospark doping and arc surfacing. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2016;(8):31-36. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2016-8-31-36

Просмотров: 206

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


ISSN 1683-4518 (Print)