Способ нанесения износостойкого покрытия
Изобретение относится к области получения слоистых композиционных покрытий и может быть использовано в машиностроении и других отраслях промышленности для увеличения износостойкости трущихся поверхностей изделий. Сущность: предложен способ получения износостойкого покрытия путем термического разложения паров карбонила металла на нагретой подложке при пониженном давлении, включающий осаждение двух слоев металла, выбранного из VI-VIII групп Периодической системы элементов Д. И. Менделеева; первый слой покрытия наносят из металла, выбранного из VI-VIII групп, толщиной 3-5 мкм при температуре подложки 600-900oC, остаточном давлении 0,5-1,0 мм рт. ст. и скорости роста 1-2 мкм/мин, а второй слой покрытия наносят из металла, выбранного из VI-VII групп, такой же толщины при температуре подложки 300-450oC, остаточном давлении 0,5 мм рт. ст. и скорости роста 0,3-0,5 мкм/мин, при этом указанные стадии повторяют до получения покрытия заданной толщины. 1 табл.
Изобретение относится к области получения износостойких покрытий путем термической диссоциации металлоорганических соединений, в частности карбонилов металлов в газовой фазе.
Изобретение может быть использовано в машиностроении и других отраслях промышленности для увеличения износостойкости поверхностей, подвергающихся различным механическим воздействиям. Известен способ получения покрытий термическим разложением карбонилов металлов в вакууме [1] Способ осуществляют сначала при температуре осаждения металла, а затем при температуре осаждения его карбида с последующей термообработкой покрытия. В качестве исходных веществ используют карбонилы различных металлов, например никеля, хрома, ванадия, молибдена, кобальта, осмия. Получают покрытия, состоящие из карбида с подслоем металла. Известен также аналогичный способ получения композиционного покрытия с высокой стойкостью к эрозии и абразивному износу [2] По этому способу осаждают промежуточный слой относительно чистого вольфрама, а затем наружный слой из смеси вольфрама и карбида вольфрама. Отношение толщины промежуточного и наружного слоев составляет не менее 0,3. Недостатком указанных выше способов является то, что покрытия получают без армирующих компонентов, и вследствие этого они являются недостаточно прочными и не могут выдерживать ударные нагрузки. Наиболее близким к предложенному способу по технической сущности и принятым нами за прототип является способ получения покрытия хром-никелевым сплавом из газовой фазы [3] Способ заключается в том, что металлическую подложку или подложку, выдерживающую повышенную температуру, сначала нагревают до 538oC при давлении в реакторе 0,02-0,2 мм рт. ст. и подают карбонил никеля в присутствии углерода в качестве несущего газа. Затем температуру подложки уменьшают до 199oC и подают в камеру наряду с карбонилом никеля также и карбонил хрома, после чего температуру подложки поднимают до 218oC. При осуществлении данного способа вначале происходит осаждение никелевого слоя, а затем хром-никелевого слоя. Недостатком способа [3] является получение покрытий только одного состава, что ограничивает области применения таких покрытий для пар трения из различных материалов. Задачей, стоящей перед авторами, является обеспечение высокой износостойкости покрытия для различных пар трения за счет повышения его прочности. Для решения указанной задачи предложен способ нанесения износостойкого композиционного слоистого покрытия термическим разложением паров карбонилов металлов VI-VIII групп Периодической системы при пониженном давлении, в котором, согласно изобретению, первый слой толщиной 3-5 мкм наносят при использовании карбонилов металлов VI-VIII групп при температуре 600-900oC, давлении (5-10)





Формула изобретения
Способ нанесения износостойкого покрытия путем термического разложения паров карбонила металла на нагретой подложке при пониженном давлении, включающий нанесение двух слоев металла, выбранного из VI-VIII групп Периодической системы, отличающийся тем, что первый слой покрытия наносят металлом, выбранным из VII-VIII групп, толщиной 3 5 мкм при температуре подложки 600 900oС, остаточном давлении 0,5 1,0 мм рт. ст. и скорости роста 1 2 мкм/мин, а второй слой покрытия наносят металлом, выбранным из VI-VII групп, такой же толщины при температуре подложки 300 450oС, остаточном давлении не более 0,5 мм рт. ст. и скорости роста 0,3 0,5 мкм/мин, при этом указанные стадии повторяют до получения покрытия заданной толщины.РИСУНКИ
Рисунок 1