Особенности формирования на хромовой подложке электроискровых покрытий при использовании керамических электродов ZrSi2-MoSi2-ZrB2 и HfSi2-MoSi2-HfB2
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
20 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
621.9.048 (81)
Working or machining with chip formation. Abrasive working. Hammers and presses (132)
SM ISO690:2012
КУДРЯШОВ, A., ЗАМУЛАЕВА, Е., КИРЮХАНЦЕВ-КОРНЕЕВ, Ф., МУКАНОВ, С., AUTOR, Nou, ПЕТРЖИК, М., ЛЕВАШОВ, E.. Особенности формирования на хромовой подложке электроискровых покрытий при использовании керамических электродов ZrSi2-MoSi2-ZrB2 и HfSi2-MoSi2-HfB2. In: Электронная обработка материалов, 2024, vol. 60, nr. 3, pp. 1-12. ISSN 0013-5739. DOI: https://doi.org/10.52577/eom.2024.60.3.01
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Электронная обработка материалов
Volumul 60, Numărul 3 / 2024 / ISSN 0013-5739 /ISSNe 2345-1718

Особенности формирования на хромовой подложке электроискровых покрытий при использовании керамических электродов ZrSi2-MoSi2-ZrB2 и HfSi2-MoSi2-HfB2

DOI:https://doi.org/10.52577/eom.2024.60.3.01
CZU: 621.9.048

Pag. 1-12

Кудряшов A., Замулаева Е., Кирюханцев-Корнеев Ф., Муканов С., Autor Nou, Петржик М., Левашов E.
 
Национальный исследовательский технологический университет „МИСиС“
 
 
Disponibil în IBN: 30 iunie 2024


Rezumat

Исследованы особенности массопереноса, структуры и свойств электроискровых покрытий на подложках из низколегированного хромового сплава марки ВХ1-17А при использовании керамических электродов ZrSi2-MoSi2-ZrB2 и HfSi2-MoSi2-HfB2, изготовленных методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Покрытия были изучены методами рентгеноструктурного фазового анализа, растровой электронной микроскопии, микрорентгеноспектрального анализа; также проведены трибологические испытания по схеме «стержень-диск» и наноиндентирование. Кинетику массопереноса и жаростойкость покрытий определяли гравиметрическим методом. Выявлено, что максимальный привес на катоде наблюдается после первой минуты обработки, а в дальнейшем отмечается убыль массы катода. На поверхности хромового сплава ВХ1-17А были сформированы покрытия со 100% сплошностью и толщиной 10–20 мкм. Цирконий-содержащие покрытия характеризуются твердостью 18,2 ГПа и модулем упругости 274 ГПа, а покрытия, полученные с использованием электрода HfSi2-MoSi2-HfB2. твердостью 16,9 ГПа и модулем упругости 332 ГПа. Применение СВС-электродов позволило в 4 раза увеличить твердость поверхностного слоя хромового сплава, в 1,4 раза – износотойкость и в 1,6 раз –жаростойкость при t 1000 °С в течение 30 часов испытаний.

The work is devoted to the study of the features of mass transfer, structure and properties of electrospark coatings on substrates made of the chromium alloy grade VKh1-17A using SHS-electrode ceramics of the compositions ZrSi2-MoSi2-ZrB2 and HfSi2-MoSi2-HfB2. The coatings were studied using X-ray diffraction, scanning electron microscopy, energy-dispersive analysis, and tribological tests using the “pin-on-disk”; nanoindentation was also carried out. The kinetics of the mass transfer and heat resistance of coatings were determined by the gravimetric method. In accordance with the Palatnik criterion, the formation of coatings occured in the form of an alloy of an anode (electrode) and a cathode (substrate) materials, which ensures high adhesion of the surface layer. The maximum weight gain on the cathode was observed after the first minute of treatment, and subsequently a decrease in the mass of the cathode was noted. As a result of electrospark deposition, coatings with 100% continuity and a thickness of 10–20 μm were deposited on the surface of the chrome alloy VKh1-17A. Zirconium-containing coatings are characterized by a hardness of 18.2 GPa and an elastic modulus of 274 GPa, and coatings obtained using the HfSi2-MoSi2-HfB2 electrode were characterized by a hardness of 16.9 GPa and an elastic modulus of 332 GPa. The use of SHS-electrodes made it possible to increase the hardness of the surface layer of the chromium alloy by 4 times, wear resistance by 1.5 times, and oxidation resistance by 1.6 times at t 1000 °C for 30 hours of testing.

Cuvinte-cheie
электроискровое легирование, керамика, хромовый сплав, покрытие, механические и трибологические свойства, жаростойкость,

electrospark deposition, ceramic, chromealloy, coating, Mechanical and tribological properties, oxidation resistance