Получение многослойной оболочечной конструкций системы Ir–Nb–W с использованием кольцевых распылительных систем

Разработка технологической схемы осаждения тугоплавких материалов с применением кольцевых магнетронов. Получение изделий типа тел вращения со сложной геометрической формой из труднообрабатываемых тугоплавких материалов. Состояние металлических систем.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 25.10.2018
Размер файла 883,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Получение многослойной оболочечной конструкций системы Ir-Nb-W с использованием кольцевых распылительных систем

Ленковец А.С. 1, к.т.н.; Лабутин А.А. 1

Lenkovec Alexander Sergeevich, Labutin Alexander Andreevich

1ОАО «Композит», Королев, Московская область, Россия

В настоящее время ведущие предприятия в области материаловедения ведут поиск новых материалов и технологий их переработки в готовые изделия. Особенно перспективными и набирающими популярность является технология получения деталей типа тел вращения методами послойного осаждения.

Разработана технологическая схема получения деталей типа тел вращения с внутренним защитным покрытием методом магнетронного напыления. Технологическая схема реализуется напылением защитного покрытия на оправку с последующим осаждением материала корпуса до заданной толщины, с последующим удалением оправки. Разработана и изготовлена экспериментальная установка позволяющая реализовать данную схему. Изготовлены катоды из иридия, вольфрама и ниобия. Получен образец оболочки Ir-W-Nb и исследования его микроструктура. Тем самым показаны перспективы использования технологии для получения деталей типа тел вращения сложной геометрической формы.

Основными параметрами материалов, влияющих на повышение характеристик изделий, применяемых в космических и летательных аппаратах, являются рабочая температура, прочность, удельный вес. Особенно актуальна задача повышения рабочих температур до 2073 ?К в окислительной среде. Существующие материалы и традиционные технологии (механическая обработка, литье, прессование и др.) не могут обеспечить заданных характеристик, поэтому необходимы нестандартные технологические подходы для создания принципиально новых материалов и готовых изделий из них.

На сегодняшний день активно развивается направление по изготовлению готовых изделий, используя аддитивные технологии. Все большую популярность набирают технологии с применением 3D принтеров. Основным достоинством этих технологий является возможность получения деталей сложной геометрии с высокой точностью размеров, как из полимерных, так и из металлических материалов [1, 2]. Однако данные технологии не позволят получать оболочечные конструкции с диаметром от 2,5 мм до 10 мм с внутренним защитным покрытием, обеспечивающим работоспособность до 2053 ?К.

Материалы и методика проведения эксперимента

Для решения этой задачи разработана технология получения оболочечных конструкций с применением методов осаждения покрытий [3,4]. Использование методов осаждения для получения оболочечных конструкций достаточно перспективно, так как эти методы позволяют использовать, как металлы, так и керамику, что сильно расширяет круг использования материалов. Технология состоит из следующих основных этапов - изготовлении технологической оправки, осаждение защитного покрытия, осаждение силового каркаса и удаление оправки химическим травлением.

Иридий является единственным металлом, способным выдерживать температуру 2073 ?К без окисления [5]. Поэтому целесообразно его использовать в качестве защитного жаростойкого покрытия для оболочечной конструкции. В качестве материала силового каркаса необходимо подобрать тугоплавкие материалы с близкими коэффициентами термического расширения, а также с отсутствием взаимодействия или с образованием твердых растворов, не изменяющих объем при заданных температурах. Таким образом наиболее подходящим металлом является вольфрам, так как он не изменяет свою геометрию при высоких температурах. Согласно двойной диаграмме состояния [6] в системе Ir-W при температуре 2073 ?К происходит растворимость иридия порядка 6% (ат), что благоприятно сказывается на системе ввиду образования диффузионного переходного слоя от иридиевого покрытия к силовому каркасу. Вольфрам является достаточно хрупким металлом поэтому необходимо разбивать его слоями более пластичного металла. Согласно диаграмме состояния наиболее подходящим металлом является ниобий. Система W-Nb характеризуется образованием непрерывного ряда твердых растворов. Таким образом в качестве защитного покрытия выбран иридий, а в качестве силового каркаса слоистый композиционный материал W-Nb.

Методы физического осаждения активно используются для получения металлических покрытий. Магнетронное напыление получило широкое применение для получения тонких пленок в микроэлектронике, получения износостойких покрытий, напыления керамических материалов и др. Основным достоинством метода является отсутствие капель при напылении. Благодаря этому возможно получать плотные многослойные композиции и различных материалов. Поэтому целесообразно использовать данный метод для получения оболочечных конструкций. Основным недостатком метода является низкий коэффициент использования материала (КИМ) порядка 10-20%. Для повышения КИМ разработана схема напыления в кольцевых магнетронах (рис.1). Повышение КИМ обеспечивается за счет осаждения напыляемого материала на противоположных стенках катода. Данная схема напыления реализована в экспериментальной установке МРМ1 (рис. 2).

Проведение эксперимента

Для проведения эксперимента изготовлены кольцевые катоды
(рис. 3) из ниобия сплава Нб5ВМЦ, вольфрама марки ВЧ и иридия с чистотой 99,98%. (рис. 3). В качестве материала оправки выбрана бронза сплава БРаж-10 с минимальным содержанием олова. Перед напылением оправку промывали в ультразвуковой ванне в нефрасе для очистки от масляных загрязнений.

После промывки оправку устанавливали в подложкодержатель установки и проводили вакуумирование до остаточного давления 10-4 Па. Для повышения адгезии перед напылением проводили ионную очистку при давлении аргона 5 Па и напряжении на оправке 1100 В в течение
30 минут. Далее осаждали слой иридия при давлении 0,2 Па и токе на катоде 1 А в течение 60 минут. Затем проводили формирование силового корпуса путем поочередного осаждения слоев вольфрама и ниобия. Вольфрам наносили при давлении аргона 0,2 Па, при токе на катоде 1 А в течение 10 минут, а ниобий при давлении аргона 0,2 Па, при токе на катоде 1 А в течение 15 минут. В общей сумме нанесено 105 пар слоев вольфрама и ниобия. По окончании процесса оправка остывала в течение 24 часов, после чего проводили химической травление оправки в растворе солей CuSO4 и NaCl смешанных в соотношении 1:3 соответственно. Травление проводилось в течение 48 часов при температуре 373 ?К. После удаления оправки получилась готовая оболочечная конструкция с внутренним защитным покрытием, не нуждающаяся в последующей механической обработке (рис.4).

При внешнем осмотре оболочечной конструкции не обнаружено сколов, трещин и внешних дефектов на поверхности. Для более детального исследования изготавливали шлиф. Исследование проводили на оптическом микроскопе при увеличении Ч200 и Ч500 раз (рис.5).

На микроструктуре отчетливо видна слоистая структура, отсутствуют перемешивание слоев и расслоения. Толщина защитного покрытия из иридия составила примерно 50 мкм, а толщины слоев W и Nb 4,5 и 7 мкм соответственно. Рассмотрена зона между иридиевым покрытием и слоистым материалом (рис. 5 б). Отчетливо видно образование диффузионного слоя между покрытием и слоистым металлокомпозитом.

тугоплавкий магнетрон металлический

Разработана технологическая схема осаждения тугоплавких материалов с использованием кольцевых магнетронов. Изготовлена экспериментальная установка МРМ1 для ее реализации. Выбраны материалы для получения оболочечной конструкции с защитным покрытием. Получен образец оболочечной конструкции с внутренним жаростойким покрытием из иридия и силовым корпусом из слоистого металлокомпозита вольфрам-ниобий. Таким образом подтверждена работоспособность данной технологии и показана ее перспективность для получения изделий типа тел вращения со сложной геометрической формой из труднообрабатываемых тугоплавких материалов.

Литература

1. Балякин А.В., Смелов В.Г., Чемпинский Л.А., Применение аддитивных технологий для создания деталей камеры сгорания // Вестник СГАУ, 2012, № 3 (34), С. 47-51

2. Чумаков Д.М. Перспективы использования аддитивных технологий при создании авиационной и ракетно-космической техники // Электронный журнал «Труды МАИ», № 78.

3. Ленковец А.С., Моргунов С.В. Получение слоистых металлических композиционных материалов на основе сталей методом ионно-плазменного напыления//Перспективные материалы. - 2011. - В. 11. - С. 370-372.

4. Лозован А.А., Ленковец А.С., Щитов Н.Н., Моргунов С.В. Ионно-плазменное оборудование для формирования наноструктурных упорядоченных покрытий в машиностроении и инструментальной промышленности//Технология машиностроения. -2012. -№8. - С. 20-23.

5. Тимофеев Н.И., Ермаков А.В., Дмитрииев В.А., Панфилов П.Е. Основы металлургии и технологии производства изделий из иридия. Екатеринбург УрОРАН, 1996 г.

6. Лякишев Н.П. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Том 3, книга 1, Москва, машиностроение, 2001 г.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Химическое никелирование: металлов, пластмасс и неорганических диэлектриков. Химическое кобальтирование, меднение, осаждение драгоценных металлов, серебрение, золочение, платинирование. Оборудование для химического осаждения металлических покрытий.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 13.12.2007

  • Разработка методики предварительной оценки конструкторско-технологической эффективности кольцевых сверл. Этапы проектирования режущей части кольцевого сверла. Анализ сил резания, тепловых потоков и температур, виброактивности при кольцевом сверлении.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 09.11.2016

  • Определение надежности линейной (трубопроводной) части газораспределительных систем, их основных элементов и узлов. Проектирование распределительных газовых сетей. Построение кольцевых, тупиковых и смешанных газопроводов, принципы их расположения.

    контрольная работа [232,9 K], добавлен 24.09.2015

  • Анализ отрасли строительных материалов в Республике Казахстан. Специализация предприятий, номенклатура изделий и их назначение. Технологический процесс изготовления бетонных и железобетонных конструкций, клееного бруса и клееных деревянных конструкций.

    курсовая работа [387,9 K], добавлен 15.10.2014

  • Характеристика основных этапов внедрения гибких производственных систем. Основные функции технологической подготовки производства изделий в условиях гибких производственных систем. Блок-алгоритм расчета и обеспечения технологичности конструкций изделий.

    контрольная работа [321,2 K], добавлен 23.05.2010

  • Нормативные документы, регламентирующие производство и контроль качества воды. Типы воды, ее загрязнение и схемы очистки. Системы распределения воды очищенной и воды для инъекций. Контроль систем получения, хранения и распределения, валидация системы.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 12.03.2010

  • Роль химии в химической технологии текстильных материалов. Подготовка и колорирование текстильных материалов. Основные положения теории отделки текстильных материалов с применением высокомолекулярных соединений. Ухудшение механических свойств материалов.

    курсовая работа [43,7 K], добавлен 03.04.2010

  • Способы производства клинкера. Расчет горения топлива, выход газообразных продуктов горения. Определение материального баланса печи и теплового баланса холодильника. Технологический коэффициент полезного действия печи, газообразные продукты на выходе.

    курсовая работа [114,7 K], добавлен 26.01.2014

  • Обоснования выбора оборудования и описание технологической схемы. Расчет расхода упаковочных материалов и тары. Склады сырья и готовой продукции. Стандартизация и технохимический контроль кондитерского производства. Расчет и подбор оборудования.

    курсовая работа [32,6 K], добавлен 27.01.2015

  • Экспериментальное изучение поведения материалов и определение их механических характеристик при растяжении и сжатии. Получение диаграмм растяжения и сжатия различных материалов до момента разрушения. Зависимость между сжатием образца и сжимающим усилием.

    лабораторная работа [61,4 K], добавлен 01.12.2011

  • Получение, переработка и применение термоэластопластов. Виды и особенности свойств термопластичных полимеров. Основы создания фрикционных изделий. Определение показателя текучести расплава. Разработка твердофазного метода получения ТЭП при экструзии.

    дипломная работа [763,1 K], добавлен 03.07.2015

  • Свойства материалов систем цирконий–кислород, цирконий-азот, алюминий-азот. Экспериментальное получение керамического композиционного материала на основе системы AlN-ZrO2-ZrN с повышенным уровнем электро-, теплопроводности, механических свойств.

    дипломная работа [9,2 M], добавлен 11.09.2012

  • Анализ методов оценки упругопластических свойств материалов для верха обуви при растяжении. Обоснование выбора методов испытаний и исследуемых материалов. Разработка автоматизированного комплекса для оценки свойств при одноосном и двухосном растяжении.

    дипломная работа [4,8 M], добавлен 26.10.2011

  • Закономерности формирования структуры поверхностных слоев сталей при высокоэнергетическом воздействии. Технологические варианты плазменного упрочнения деталей. Получение плазмы. Проведение электронно-лучевой и лазерной обработки металлических материалов.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 06.10.2014

  • Двухкарбидные твердые сплавы. Основные свойства и классификация твердых сплавов. Метод порошковой металлургии. Спекание изделий в печах. Защита поверхности изделия от окисления. Сплавы на основе высокотвердых и тугоплавких карбидов вольфрама и титана.

    контрольная работа [17,9 K], добавлен 28.01.2011

  • Исторические сведения о возникновении керамики, область ее применения. Современные технологии керамических материалов. Производство керамических материалов, изделий в Казахстане, СНГ и за рубежом. Производство и применение стеновых и облицовочных изделий.

    курсовая работа [134,7 K], добавлен 06.06.2014

  • Описание конструкции шкафа для платья. Расчет древесных материалов и количества отходов на 1000 изделий; нормирование расхода древесных материалов на единицу продукции и на программу. Выбор оборудования и составление технологической карты раскроя ДСтП.

    курсовая работа [322,2 K], добавлен 03.03.2014

  • Физические принципы, используемые при получении материалов: сепарация, центрифугирование, флотация, газлифт. Порошковая металлургия. Получение и формование порошков. Агрегаты измельчения. Наноматериалы. Композиционные материалы.

    реферат [292,6 K], добавлен 30.05.2007

  • Технические показатели изготовления деталей кожгалантерейных изделий из натуральных и искусственных кож, текстильных материалов. Формование изделий мелкой кожгалантереи с использованием отверждающего покрытия. Разработка устройства для формования.

    дипломная работа [212,7 K], добавлен 11.10.2013

  • Достоинства и недостатки металлических конструкций. Классификация нагрузок и воздействий. Области применения и номенклатура металлических конструкций. Физико-механические свойства стали. Расчет металлических конструкций гражданских и промышленных зданий.

    презентация [17,3 M], добавлен 23.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.