

Разработка технологии получения функциональных наноструктурированных покрытий на базе износо- и коррозионно-стойкого сплава системы Cu–Ni
https://doi.org/10.22349/1994-6716-2018-93-1-70-75
Аннотация
Приведены результаты комплексных исследований по разработке композиционного наноструктурированного порошка из сплава системы Cu–Hf–BN и функциональных износо- и коррозионно-стойких покрытий на его основе. Разработана технология нанесения композиционного наноструктурированного покрытия системы Cu–Ni–Zr–Cr–Hf–BN на стальную подложку (сталь Х18Ю5) с использованием методов сверхзвукового холодного и микроплазменного напыления. Полученные покрытия имеют высокий уровень микротвердости (до32 ГПа), адгезионной прочности (более 13 МПа) и стойкости к коррозионному растрескиванию. Положительной особенностью полученных покрытий является также широкий диапазон рабочих температур – от 850 до – 196°С.
Об авторах
А. М. МакаровРоссия
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
А. В. Косульникова
Россия
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
Т. И. Бобкова
Россия
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
А. Ф. Васильев
Россия
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
Д. А. Геращенков
Россия
канд. техн. наук
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
В. Н. Климов
Россия
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
Е. А. Самоделкин
Россия
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
Б. В. Фармаковский
Россия
канд. техн. наук
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
Список литературы
1. Геращенков Д. А. Разработка технологического процесса нанесения покрытий методом «холодного» газодинамического напыления на основе армированных порошков системы Al–Sn + Al2O3 // Автореф. дис. ... к.т.н., СПб, 2015.
2. Марголин В. И., Жабрев В. А., Лукьянов Г. Н., Тупик В. А. Введение в нанотехнологию: Учебник. – СПб.: Лань, 2012. – 464 с.
3. Перспективные направления развития науки в Петербурге / Под ред. Ж. И. Алферов. – СПб.: Изд-во ИП Пермяков С. А., 2015. – 543 с.
4. Глезер А. М., Пермякова И. Е. Нанокристаллы, закаленные из расплава. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. – 360 с.
5. Коган Б. И., Суховольский А. А. Технологическое обеспечение качества ремонта ковшей эксалаторов // Вестник КузГТУ, 2010
6. Гаршин А. П., Шумячер В. М., Пушкарев О. И. Способ получения и свойства абразивного материала на основе карбида кремния и корунда // Сборник докладов 8-го международного симпозиума «Порошковая металлургия: инженерия поверхности, новые порошковые композиционные материалы, сварка» Минск, 2013. – С. 124–129.
7. Геращенков Д. А., Фармаковский Б. В., Самоделкин Е. А., Геращенкова Е. Ю. Исследование адгезионной прочности композиционных армированных покрытий системы металл–неметалл, полученных методом холодного газодинамического напыления // Вопросы материаловедения. – 2014. – №2 (78). – С. 103–117.
8. Бурканова Е. Ю., Фармаковский Б. В. Высокоскоростной механосинтез с и использованием дезинтеграторных установок для получения наноструктурированных порошковых материалов системы металл–керамика износостойкого класса // Вопросы материаловедения. – 2012. – №1(69). – С. 80–85.
Рецензия
Для цитирования:
Макаров А.М., Косульникова А.В., Бобкова Т.И., Васильев А.Ф., Геращенков Д.А., Климов В.Н., Самоделкин Е.А., Фармаковский Б.В. Разработка технологии получения функциональных наноструктурированных покрытий на базе износо- и коррозионно-стойкого сплава системы Cu–Ni. Вопросы материаловедения. 2018;(1(93)):70-75. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2018-93-1-70-75
For citation:
Makarov A.M., Kosulnikova A.V., Bobkova T.I., Vasiliev A.F., Geraschenkov D.A., Klimov V.N., Samodelkin E.A., Farmakovsky B.V. Developing technology of fabrication of functional nanostructured coatings on wear- and corrosion-resistant alloy based on the Cu–Ni system. Voprosy Materialovedeniya. 2018;(1(93)):70-75. (In Russ.) https://doi.org/10.22349/1994-6716-2018-93-1-70-75