category: Испытания материалов и конструкций
УДК 620.178
Semenychev V.V.1, Panarin A.V.1
  • [1] Federal State Unitary Enterprise All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Materials State Research Center of the Russian Federation
  • ПРИМЕНЕНИЕ СКЛЕРОМЕТРИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ ИЗМЕРЯЕМЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ХРОМОВЫХ И НИКЕЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ
    На образцы из стали 12Х18Н9Т осаждали хромовые или никелевые покрытия толщиной 20–25 мкм, при этом использовали как стандартные электролиты, так и содержащие наноразмерные частицы. Измеренные значения микротвердости покрытий показали, что эта величина существенно зависит от того, в каком электролите было сформировано то или иное покрытие. С помощью разработанного склерометра алмазным индентором на образцы с различными видами гальванических покрытий наносили царапины при нагрузках 50 и 70 Н. Полученные бороздки исследовали микроскопическими методами, оценивая при этом ширину, глубину и морфологию дна и берегов царапин. Установлено, что геометрические параметры бороздок зависят от состава примененных электролитов. Так, стандартному хромовому покрытию свойственны максимальные ширина и глубина бороздок в отличие от хромовых покрытий, полученных в кластерных электролитах, где эти параметры имеют меньшие величины. На дне бороздок стандартного никелевого покрытия обнаружены перпендикулярные руслу бороздки трещины, имеющие когезионный характер разрушения покрытия. Случаев сколов покрытия от подложки не отмечено.
    Keywords: склерометрия, гальванические функциональные покрытия, металлография, анализ геометрической формы бор

    ЛИТЕРАТУРА
    1. Каблов Е.Н. Тенденции и ориентиры инновационного развития России: сб. инф. матер. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ВИАМ, 2015. 720 с.
    2. Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года // Авиационные материалы и технологии. 2012. № S. С. 7–17.
    3. Каблов Е.Н. Материалы для изделия «Буран» – инновационные решения формирования шестого технологического уклада // Авиационные материалы и технологии. 2013. № S1. С. 3–9.
    4. История авиационного материаловедения. ВИАМ – 80 лет: годы и люди / под общ. ред. Е.Н. Каблова. М.: ВИАМ, 2012. 520 с.
    5. Каблов Е.Н. Коррозия или жизнь // Наука и жизнь. 2012. №3. С. 16–21.
    6. Долматов В.Ю. Ультрадисперсные алмазы детонационного синтеза. Получение, свойства, применение. СПб.: СПбГПУ, 2003. 344 c.
    7. Нагаева Л.В. Применение нанопорошков в электролитах никелирования как способ получения никелевых покрытий, по свойствам не уступающим хромовым покрытиям // Коррозия: материалы, защита. 2007. №9. С. 32–36.
    8. Семенычев В.В., Салахова Р.К., Тюриков Е.В., Ильин В.А. Защитные и функциональные гальванические покрытия, получаемые с применением наноразмерных частиц // Авиационные материалы и технологии. 2012. №S. С. 335–342.
    9. Салахова Р.К., Семенычев В.В. Эффективность применения нанопорошков в производстве гальванических покрытий // Коррозия: материалы, защита. 2015. №11. С. 36–44.
    10. Панарин А.В. Пиролитические карбидохромовые покрытия. Технология получения и свойства // Авиационные материалы и технологии. 2011. №4. С. 14–18.
    11. Семенычев В.В., Кошелев В.Н., Панарин А.В. Экологически безопасный технологический процесс нанесения защитных пиролитических алюминиевых покрытий без наводороживания стальной подложки // Известия Самарского научного центра РАН. 2008. Т. 1. Спец. выпуск. С. 18–23.
    12. Панарин А.В. Пиролитические карбидохромовые покрытия: получение, свойства и аппаратурное обеспечение процесса // Авиационные материалы и технологии. 2009. №2. С. 14–19.
    13. Курс М.Г., Каримова С.А. Натурно-ускоренные испытания: особенности методики и способы оценки коррозионных характеристик алюминиевых сплавов // Авиационные материалы и технологии. 2014. №1. С. 51–57.
    14. Жирнов А.Д., Семенычев В.В., Хольшев С.И. Испытание авиационных материалов в условиях морского субтропического климата. Методическое руководство. М.: ВИАМ, 1987. 48 c.
    15. Салахова Р.К., Семенычев В.В. Пути повышения коррозионной стойкости стальных деталей с хромовыми покрытиями // Коррозия: материалы, защита. 2009. №10. С. 43–48.
    16. Семенычев В.В., Салахова Р.К. Склерометрия как метод оценки интенсивности межкристаллитной коррозии // Коррозия: материалы, защита. 2015. №12. С. 37–41.
    17. Старцев О.В., Медведев И.М., Курс М.Г. Твердость как индикатор коррозии алюминиевых сплавов в морских условиях // Авиационные материалы и технологии. 2012. №3. C. 16–19.
    18. Салахова Р.К., Семенычев В.В., Тихообразов А.Б. Исследование гальванических композиционных покрытий металлофизическими методами // Гальванотехника и обработка поверхности. 2013. Т. XXI. №3. С. 45–49.
    19. P. Benjamin, C. Weaver. Measurement of Adhesion of Thin Films // Proc. Royal. Society. London. 1960. P. 163–176.
    20. C. Weaver. Adhesion of Thin Films //Vac. Sci. Technol. 1975. P. 18–25.
    21. Электролит хромирования и способ получения хромового покрытия на стальных деталях: пат. 2231581 Рос. Федерация; заявл. 25.12.02, опубл. 27.06.04. 5 с.
    22. Электролит никелирования: пат. 2293803 Рос. Федерация; заявл. 01.08.05, опубл. 20.02.07. Бюл. №5. 6 с.
    23. Салахова Р.К., Семенычев В.В., Тюриков Е.В. Избирательное нанесение защитных электрохимических покрытий // Гальванотехника и обработка поверхности. 2008. Т. XVI. №4. С. 36–40.
    Вы можете оставить комментарий к статье. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.