Вплив активатору на структуру та властивості хромоалітованого титанового сплаву ВТ6

Автор(и)

  • Т.В. Лоскутова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського, Київ https://orcid.org/0000-0002-1894-8321
  • І.С. Погребова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського, Київ https://orcid.org/0000-0003-4247-3968
  • Я.А. Кононенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського, Київ
  • С.М. Котляр Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського, Київ https://orcid.org/0000-0002-8934-4189

DOI:

https://doi.org/10.15407/mom2022.02.052

Ключові слова:

хром, алюміній, титановий сплав, активатор, дифузійні покриття

Анотація

В роботі досліджено вплив кількості галогеновмісного активатору на структуру, склад та властивості дифузійних шарів, які формуються при комплексному насиченні хромом та алюмінієм титанового сплаву ВТ6. Покриття наносили порошковим методом в середовищі хлору за умов зниженого тиску, при температурі 850°С протягом 4 годин в насичуючій суміші, що складалась з порошків насичуючіх металів (хрому, алюмінію), інертної засипки Al2O3 і активатору. В якості активатору використовували NH4Cl, кількість якого змінювали в межах від 3 до 9 % мас. Визначено оптимальну кількість активатору у складі насичуючої суміші. Досліджено мікроструктуру, хімічний склад, товщину та мікротвердість отриманих дифузійних покриттів. Встановлено, що при використанні 3% NH4Cl отримані покриття складаються з трьох шарів, темно-сірого кольору, які суцільно розташовані на поверхні і відповідають фазам на основі TiAl, інтерметаліду за участю (Ti, V, Cr, Al) та  Ti3Al. Безпосередньо під покритям формується перехідна зона на основі α-Ті. Мікротвердість отриманих шарів є досить високою і становить 5,1-9,6 ГПа, загальна товщина - 46,0-48,0 мкм. Зменшення кількості активатору  призводить до формування неоднорідних поверхневих шарів покриття, що буде призводити до розбіжності властивостей його поверхневих шарів. Підвищення  -  до руйнування поверхневих шарів покриття та обладнання безпосередньо під час хіміко-термічної обробки.

Посилання

Borisenok G. V., Vasilyev L. A., Voroshnin L. G. i dr. Khimiko – termicheskaya obrabotka metallov i splavov. Spravochnik (Chemical and heat treatment of metals and alloys. Handbook), Moscow: Metallurgiya, 1981, 424 p. [in Russian].

Lakhtin Yu. M., Arzamasov Yu. M. Khimiko – termicheskaya obrabotka metallov (Chemical and heat treatment of metals), Moscow: Metallurgiya, 1985. – 256 p. [in Russian].

Pokhmurskiy V. I., Dalisov V. B., Golubets V. M. Povysheniye dolgovechnosti detaley mashin s pomoshch'yu diffuzionnykh pokrytiy (Improving the durability of machine parts using diffusion coatings), Kyiv: Naukova dumka, 1980, 188 p. [in Russian].

Loskutov V.F., Khizhnyak V.G., Kunitskiy Yu.A. Diffuzionnyye karbidnyye pokrytiya (Diffusion Carbide Coatings), Kyiv: Tekhnika,1991, 168p. [in Russian].

Lyakisheva N. P. Diagrammy sostoyaniya dvoynykh metallicheskikh sistem: sprav. in 3 T. (Diagrams of the state of binary metallic systems), Moscow: Mashinostroyeniye, 1997, Vol. 2, 676 p. [in Russian].

Hwan Gyo Jung, Dong Ju Jung, Kyoo Young Kim, Surface and Coatings Technology, 2002, Vol. 154, pp. 75–81. [in English] https://doi.org/10.1016/S0257-8972(01)01716-9

Downloads

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

Лоскутова, Т., Погребова, І., Кононенко, Я., & Котляр, С. (2022). Вплив активатору на структуру та властивості хромоалітованого титанового сплаву ВТ6. Науково-технічний журнал ‘’Металознавство та обробка металів‘’, 28(2), 52–57. https://doi.org/10.15407/mom2022.02.052