Исследование стойкости покрытий порошка стали к атмосферной

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.33910/2687-153X-2024-5-3-111-123

Ключевые слова:

аддитивные технологии, селективное лазерное сплавление, прямое лазерное выращивание, металлопорошковые композиции, защита от коррозии, химико-термическая обработка, йодотранспортный метод

Аннотация

Существует проблема хранения основного материала в условиях применения технологий лазерного синтеза — металлопорошковых композиций сталей и сплавов, которые обладают низкой коррозионной стойкостью. Данное исследование направлено на изучение устойчивости покрытий, нанесенных методом химико-термической обработки (ХТО) на поверхность порошка стали, которая обладает низкой стойкостью к атмосферной коррозии. Проведены длительные испытания порошковых проб с различным составом покрытий в условиях естественной атмосферной влажности и температуры окружающей среды Северо-Западного федерального округа РФ в течение двух лет. Оценивался химический состав образцов до и после испытания. Определение химического состава и морфологии частиц производилось методом рентгеноструктурного микроанализа (РСМА) с использование растрового электронного микроскопа (РЭМ). Показано, что покрытия, нанесенные методом ХТО, не создают сплошной защиты и ускоряют коррозионные процессы по сравнению с термообработанным порошком исходной стали.

Библиографические ссылки

Bogdanov, S. P. (2011a) Polucheniye pokrytij na poroshkakh metodom jodnogo transporta [Preparation of coatings on powders by iodine transport method]. Fizika i khimiya stekla, 37 (2), 229–237. (In Russian)

Bogdanov, S. P. (2011b) Preparation of coating on powders by the iodine transport method. Glass Physics and Chemistry, 37 (2), 172–178. https://doi.org/10.1134/S1087659611020040 (In English)

Bogdanov, S. P. (2012a) Jodotransportnyj metod polucheniya pokrytij na poroshkakh [Iodine transport method for producing coatings on powders]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo instituta (Tekhnicheskogo universiteta) — Bulletin of the Saint Petersburg State Institute of Technology (Technical University), 16 (42), 24–28. (In Russian)

Bogdanov, S. P. (2012b) Khimicheskaya aktivnost’ pokrytij, poluchennykh metodom jodotransporta [Chemical activity of coatings obtained by the iodine transport method]. Fizika i khimiya stekla, 38 (6), 750–754. (In Russian)

Bogdanov, S. P. (2016) Poluchenie funktsional’nykh pokrytij metodom jodnogo transporta [Production of functional coatings by the iodine transport method]. In: Innovatsionnyye materialy i tekhnologii v dizajne: Materialy II Vserossijskoj nauchno-tekhnicheskoj konferentsii (s uchastiem molodykh uchenykh) [Innvative materials and technologies in design: Proceedings of the II All-Russian scientific and technical conference (with the participation of young scientists)]. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University of Film and Television Publ., pp. 21–27. (In Russian)

Borisenok, G. V., Vasiliev, L. A., Voroshnin, L. G. et al. (1981) Khimiko-termicheskaya obrabotka metallov i splavov: Spravochnik [Chemical-thermal processing of metals and alloys: A reference book]. Moscow: Metallurgy Publ., 424 p. (In Russian)

Khristyuk, N. A., Bogdanov, S. P. (2018) Fazovye prevrashcheniya v khromsoderzhashchikh pokrytiyakh na stalyakh, poluchennykh metodom yodnogo transporta [Phase transformations in chromium-containing coatings on steels obtained by the iodine transport method]. In: Aktual’nye problemy fizicheskogo metallovedeniya stalej i splavov: Materialy XXIV Ural’skoj shkoly metallovedov-termistov [Current problems of physical metal science of steels and alloys: Proceedings of the XXIV Ural school of metalurgists and thermists]. Magnitogorsk: Nosov Magnitogorck State Technical University Publ., pp. 177–179. (In Russian)

Khristyuk, N. A., Bogdanov, S. P., Sychev, M. M. (2015) Sovremennye sposoby polucheniya khromsoderzhashchikh pokrytij na stalyakh gazotransportnymi metodami [Actual methods of preparing of the chromium-containing coatings on steel by means of gas transportation method]. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo instituta (Tekhnicheskogo universiteta) — Bulletin of the Saint Petersburg State Institute of Technology (Technical University), 29 (55), 10–14. (In Russian)

Lakhtin, Yu. M., Arzamasov, B. N. (1985) Khimiko-termicheskaya obrabotka metallov [Chemical and thermal processing of metals]. Moscow: Metallurgiya Publ., 256 p. (In Russian)

Lee, S. B., Cho, K. H., Lee, W. G., Jang, H. (2009) Improved corrosion resistance and interfacial contact resistance of 316L stainless-steel for proton exchange membrane fuel cell bipolar plates by chromizing surface treatment. Journal of Power Sources, 187, 318–323. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2008.11.064 (In English)

Likhtman, V. I. (1954) Vliyaniye poverkhnostno-aktivnoj sredy na protsessy deformatsii metallov [Effect of surfaceactive environment on metal deformation processes]. Moscow: USSR Academy of Sciences Publ., 208 p. (In Russian)

Lobanov, M. L., Kardonina, N. I., Rossina, N. G., Yurovskikh, A. S. (2014) Zashchitnyye pokrytiya [Protective coatings]. Ekaterinburg: Ural Federal University Publ., 200 p. (In Russian)

Popov, A. A. (1962) Teoreticheskiye osnovy khimiko-termicheskoj obrabotki stali [Theoretical foundations of chemicalthermal processing of steel]. Moscow: Metallurgizdat Publ., 120 p. (In Russian)

Rolsten, R. F. (1968) Jodidnye metally i jodidy metallov [Iodide metals and metal iodides]. Moscow: Metallurgiya Publ., 524 p. (In Russian)

Solntsev, S. S. (2009) Zashchitnye pokrytiya metallov pri nagreve: Sspravochnoye posobiye [Protective coatings of metals during heating: Reference manual]. 2nd ed. Moscow: Librokom Publ., 248 p. (In Russian)

Xiaowei, Y., Gotman, I., Klinger, L., Gutmanas, E. Y. (2005) Formation of titanium carbide on graphite via powder immersion reaction assisted coating. Materials Science and Engineering: A, 396 (1–2), 107–114. https://doi.org/10.1016/j.msea.2005.01.011 (In English)

Опубликован

2024-10-15

Выпуск

Раздел

Condensed Matter Physics