RU2593252C2 - Способ диффузионного цинкования металлических деталей - Google Patents
Способ диффузионного цинкования металлических деталей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2593252C2 RU2593252C2 RU2014153923/02A RU2014153923A RU2593252C2 RU 2593252 C2 RU2593252 C2 RU 2593252C2 RU 2014153923/02 A RU2014153923/02 A RU 2014153923/02A RU 2014153923 A RU2014153923 A RU 2014153923A RU 2593252 C2 RU2593252 C2 RU 2593252C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- zinc
- coating
- metal parts
- parts
- metal
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)
- Solid-Phase Diffusion Into Metallic Material Surfaces (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии, а именно к химико-термической обработке металлических деталей, и может быть использовано для защиты металлических деталей от коррозии. Способ диффузионного цинкования металлических деталей включает предварительную подготовку поверхности деталей и нанесение слоя защитного покрытия методом диффузионного цинкования в вакууме. Цинковый слой наносят в среде инертного газа, причем перед нанесением цинкового покрытия на подготовленную поверхность металлических изделий гальваническим методом наносят подслой из никеля толщиной не более 3-5 мкм, а после нанесения упомянутого цинкового слоя осуществляют охлаждение металлических изделий в среде инертного газа. Обеспечивается снижение необходимой эффективной толщины защитного покрытия за счет повышения степени антикоррозионной защиты покрытия, снижения риска наводораживания покрытия при эксплуатации изделий в условиях воздействия агрессивного фактора среды за счет снижения пористости пленки. 2 ил., 1 табл., 2 пр.
Description
Предлагаемое изобретение относится к области к металлургии, а именно к химико-термической обработке металлических деталей, и может быть использовано для защиты металлических деталей от коррозии.
Актуальность решаемой проблемы основана на необходимости исключения риска проявления эффекта наводораживания антикоррозионного металлического покрытия на деталях мелкого крепежа, приводящего к его разрушению, что имеет место при эксплуатации в условиях воздействия агрессивных факторов среды.
Из предшествующего уровня техники известен способ диффузионного цинкования металлических деталей (патент РФ №2221899, МПК С23С 10/36, опубл. 20.01.2004 г.), включающий цинкование в атмосфере аммиака в псевдоожиженной порошкообразной среде при температуре 300-500°C, содержащей следующие компоненты, мас. %: цинк 0,1-30, закись меди 0,01-0,5, хлористый цинк 0,01-1, корунд 68,5-99,88.
Известен в качестве прототипа предлагаемого способа способ диффузионного цинкования металлических деталей (патент РФ №2386723, МПК С23С 10/36, опубл. 20.04.2010 г.) включающий подготовку поверхностей деталей, совместную загрузку в рабочую камеру деталей и смеси порошкообразных компонентов, нагрев рабочей камеры до температуры диффузионного взаимодействия материала шихты с поверхностью покрываемых металлических деталей в диапазоне 350-450°C, выдержку и химическое пассивирование в среде водного раствора фосфорсодержащего соединения.
К недостаткам известных способов относится недостаточно высокая надежность получаемых покрытий при эксплуатации их в условиях эксплуатации, характеризующихся воздействием агрессивных факторов окружающей среды и механическими разрушающими воздействиями.
Задачей авторов предлагаемого изобретения является разработка способа диффузионного цинкования, обеспечивающего получение надежного антикоррозионного покрытия на металлических деталях, стойкого к воздействию агрессивных факторов окружающей среды и механическим воздействиям.
Новый технический результат, обеспечиваемый предлагаемым способом диффузионного цинкования, заключается в обеспечении снижения необходимой эффективной толщины защитного покрытия за счет повышения степени антикоррозионной защиты покрытия, снижения риска наводораживания покрытия при эксплуатации изделий в условиях воздействия агрессивного фактора среды за счет снижения пористости пленки.
Указанные задача и новый технический результат обеспечивается тем, что в отличие от известного способа диффузионного цинкования металлических деталей, включающего предварительную подготовку поверхности изделий, нанесение слоя защитного покрытия методом диффузионного цинкования в вакууме, отличающийся тем, что цинковый слой наносят в среде инертного газа, причем перед нанесением цинкового покрытия на подготовленную поверхность металлических изделий гальваническим методом наносят подслой из никеля толщиной не более 3-5 мкм, а после нанесения упомянутого цинкового слоя осуществляют охлаждение металлических изделий в среде инертного газа.
Предлагаемый способ поясняется следующим образом.
Первоначально готовят смесь порошкообразного цинка и диоксида кремния, которую затем загружают в рабочую камеру, дисперсность порошкообразной шихты выбирают в диапазоне не менее 0,01 мкм.
Одновременно готовят поверхность покрываемых деталей (преимущественно мелкого крепежа), которые подвергают механической очистке и обезжириванию. Затем на подготовленные детали наносят гальванический металлический подслой из металлов, например никелевый, толщиной 3-5 мкм из любого электролита. Детали с нанесенным гальваническим подслоем загружают в рабочую камеру, вакуумируют до остаточного давления 0,1 кПа и осуществляют контактирование по всей поверхности деталей с массой порошкообразной шихты. Порошкообразная шихта приводится в подвижное состояние либо путем вращения рабочей камеры или путем вибрирования последней. Затем в пространство рабочей камеры закачивают химически инертный газ (аргон, азот, гелий и т.д.) до заданного давления, после чего включают нагрев.
Температуру в рабочей камере поднимают до 350-400°C и поддерживают ее в течение расчетного времени. В отличие от известного способа обработанные таким образом детали не требуют химического пассивирования.
Экспериментально показано, что нанесение диффузионного покрытия на существующий пористый гальванический подслой устраняет имеющееся наводораживание, на порядки увеличивает адгезию и улучшает антикоррозионные свойства и механические характеристики.
На фиг. 1 представлен металлографическим методом полученный снимок переходной зоны металл детали - слой гальванического никеля.
На фиг. 2 представлен металлографическим методом полученный снимок переходной зоны металл детали - слой гальванического никеля - слой цинка.
Необходимо отметить, что при нанесении цинкового слоя на стальные образцы с тончайшим слоем гальванического металла (в частности, никеля) атомы цинка проникают через пористый никелевый слой (фиг. 1) в глубину железа (фиг. 2). При этом образуется материал с качественно новыми свойствами, т.к. возникает переходная зона между никелем и сталью, в котором присутствуют атомы железа, никеля и цинка (!). В предлагаемом способе, в отличие от прототипа, нет необходимости использовать дополнительное химическое упрочнение обработкой пассивированием в среде водного раствора фосфорсодержащего соединения. Одновременно отпадает необходимость в отжиге деталей, который требуется для устранения наводораживания, увеличивается коррозионная стойкость детали.
Таким образом, при использовании предлагаемого способа диффузионного цинкования обеспечивается более высокий технический результат, чем в прототипе, заключающийся в обеспечении снижения необходимой эффективной толщины защитного покрытия за счет повышения степени антикоррозионной защиты покрытия, снижения риска наводораживания покрытия при эксплуатации изделий в условиях воздействия агрессивного фактора среды за счет снижения пористости пленки.
Возможность промышленного применения предлагаемого способа подтверждается следующими примерами выполнения.
Пример 1. В лабораторных условиях опробован метод нанесения диффузионного цинкового покрытия на детали с никелевым подслоем. Никель наносят гальваническим способом в сульфаминовом электролите.
Детали мелкого крепежа (болты, винты, гайки) предварительно механически очищают, обезжиривают в водном растворе неорганической кислоты, промывают и просушивают. Затем на них наносят гальванический никель из сульфаминового электролита. Состав электролита: никель сульфа-миновый 300-400 г/л; никель двухлористый - 12-15 г/л; кислота борная - 25-40 г/л; натрий лаурилсульфат - 0,01-1,00 г/л; сахарин 0,08 г/л. Осаждение проводят при температуре плюс 60°C при плотности тока - 2,5 А/дм2 в течение 9 минут. Толщина никелевого покрытия составляет 5 мкм. Затем детали с полученным никелевым подслоем повергают процедуре диффузионного цинкования на лабораторной установке. При этом в рабочую камеру загружают исходную шихту, полученную путем перемешивания порошкообразного (дисперсностью 1/50-1/100 мкм) цинка и инертного наполнителя (диоксид кремния) в пределах соотношений ингредиентов, а именно: порошкообразный цинк 85%; инертный наполнитель - остальное, туда же помещают детали с подслоем гальванического никеля.
Рабочую камеру вакуумируют до остаточного давления 0,1 кПа и осуществляют контактирование деталей с шихтой с массой порошкообразной шихты в условиях вибрации массы шихты. Затем в пространство рабочей камеры закачивают инертный газ (аргон). Температуру в рабочей камере поднимают до 360°C и выдерживают в течение 1 часа. Затем нагрев отключают и извлекают детали из рабочей камеры.
Детали промывают и высушивают и подвергают испытаниям на соответствие требованиям качества готовых изделий.
Пример 2. В условиях примера 1, однако подслой гальванического никеля наносят из сернокислого электролита состава: никель сернокислый семиводный - 140-150 г/л; натрия сульфат - 50/100 г/л; кислота борная - 25-35 г/л; натрий хлористый 10-20 г/л, магний сернокислый - 10-20 г/л. Температура нанесения плюс 50°C. Плотность тока 4 А/дм2 в течение 5 минут. Толщина покрытия составила 4-5 мкм. Нанесение цинкового покрытия проводят при температуре плюс 380°C в течение 20 минут.
Для контрольных испытаний подготовлены опытные образцы.
Результаты испытаний образцов приведены в таблице 1.
Claims (1)
- Способ диффузионного цинкования металлических деталей, включающий предварительную подготовку поверхности деталей, нанесение слоя защитного покрытия методом диффузионного цинкования в вакууме, отличающийся тем, что цинковый слой наносят в среде инертного газа, причем перед нанесением цинкового покрытия на подготовленную поверхность металлических деталей гальваническим методом наносят подслой из никеля толщиной не более 3-5 мкм, а после нанесения упомянутого цинкового слоя осуществляют охлаждение металлических деталей в среде инертного газа.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014153923/02A RU2593252C2 (ru) | 2014-12-29 | 2014-12-29 | Способ диффузионного цинкования металлических деталей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014153923/02A RU2593252C2 (ru) | 2014-12-29 | 2014-12-29 | Способ диффузионного цинкования металлических деталей |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2014153923A RU2014153923A (ru) | 2016-07-20 |
RU2593252C2 true RU2593252C2 (ru) | 2016-08-10 |
Family
ID=56413299
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014153923/02A RU2593252C2 (ru) | 2014-12-29 | 2014-12-29 | Способ диффузионного цинкования металлических деталей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2593252C2 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2199423C2 (ru) * | 1999-03-25 | 2003-02-27 | Беркенхофф Гмбх | Проволочный электрод |
RU2402627C2 (ru) * | 2006-04-07 | 2010-10-27 | Ниппон Стил Корпорейшн | Способ производства горячим цинкованием методом погружения стального листа, обладающего прекрасными обрабатываемостью, выкрашиваемостью и скользкостью |
US20130228467A1 (en) * | 2010-09-15 | 2013-09-05 | Jfe Steel Corporation | Apparatus for continuous electrolytic treatment of steel sheet and method for producing surface-treated steel sheet using the same |
RU2507300C2 (ru) * | 2012-05-02 | 2014-02-20 | ОАО "Первоуральский новотрубный завод" | Способ нанесения термодиффузионного цинкового покрытия и муфта с термодиффузионным цинковым покрытием |
-
2014
- 2014-12-29 RU RU2014153923/02A patent/RU2593252C2/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2199423C2 (ru) * | 1999-03-25 | 2003-02-27 | Беркенхофф Гмбх | Проволочный электрод |
RU2402627C2 (ru) * | 2006-04-07 | 2010-10-27 | Ниппон Стил Корпорейшн | Способ производства горячим цинкованием методом погружения стального листа, обладающего прекрасными обрабатываемостью, выкрашиваемостью и скользкостью |
US20130228467A1 (en) * | 2010-09-15 | 2013-09-05 | Jfe Steel Corporation | Apparatus for continuous electrolytic treatment of steel sheet and method for producing surface-treated steel sheet using the same |
RU2507300C2 (ru) * | 2012-05-02 | 2014-02-20 | ОАО "Первоуральский новотрубный завод" | Способ нанесения термодиффузионного цинкового покрытия и муфта с термодиффузионным цинковым покрытием |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2014153923A (ru) | 2016-07-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Johansen et al. | Corrosion protection of aluminium alloy by cerium conversion and conducting polymer duplex coatings | |
Xie et al. | Corrosion behavior of cold sprayed pure zinc coating on magnesium | |
Golru et al. | Effects of surface treatment of aluminium alloy 1050 on the adhesion and anticorrosion properties of the epoxy coating | |
Golru et al. | Morphological analysis and corrosion performance of zirconium based conversion coating on the aluminum alloy 1050 | |
Mohammadloo et al. | A comprehensive study of the green hexafluorozirconic acid-based conversion coating | |
Li et al. | In situ pH measurement during the formation of conversion coatings on an aluminum alloy (AA2024) | |
Cabrini et al. | Corrosion resistance of direct metal laser sintering AlSiMg alloy | |
Hosseini et al. | The performance improvement of Zr conversion coating through Mn incorporation: With and without organic coating | |
Ivanou et al. | Active corrosion protection coating for a ZE41 magnesium alloy created by combining PEO and sol–gel techniques | |
EP1874980B1 (en) | Process for forming a well visible non-chromate conversion coating for magnesium and magnesium alloys | |
Morończyk et al. | Microstructure and corrosion resistance of warm sprayed titanium coatings with polymer sealing for corrosion protection of AZ91E magnesium alloy | |
Golabadi et al. | Evaluation of La containing PEO pretreatment on protective performance of epoxy coating on magnesium | |
Liu et al. | Protection of AA5083 by a zirconium-based conversion coating | |
TW201619449A (zh) | 用於鎂合金之電陶瓷塗層 | |
Guo et al. | A novel organic conversion coating based on N-benzoyl-N-phenylhydroxylamine chemistry for the corrosion protection of AA2024-T3 | |
Sun et al. | An environment‐friendly calcium phosphate conversion coating on AZ91D alloy and its corrosion resistance | |
Zhang et al. | The long‐term corrosion performance and adhesion properties of 7B04 aluminum alloy/anodic film/epoxy primer system in acidic NaCl solution | |
Howlett et al. | Conversion coatings of Mg-alloy AZ91D using trihexyl (tetradecyl) phosphonium bis (trifluoromethanesulfonyl) amide ionic liquid | |
RU2593252C2 (ru) | Способ диффузионного цинкования металлических деталей | |
CN103924189B (zh) | 螺纹钢热扩散处理方法及螺纹钢 | |
Reddy et al. | Improved Corrosion Protection of Aluminum Alloys by System Approach Interface Engineering: Part 1—Alclad 2024-T3 | |
El Jaouhari et al. | SECM investigation of electrochemically synthesized polypyrrole from aqueous medium | |
CA2624579A1 (en) | Procedure for anodising aluminium or aluminium alloys | |
EP2944707B1 (en) | Conversion coating process for magnesium alloys | |
Wang et al. | Corrosion behavior of 907 steel under thin electrolyte layers of artificial seawater |