Эрозия вакуумно-дуговых многослойных металл-нитридных покрытий на основе Ti, Zr, Cr, Mo при воздействии кавитации

Auteurs-es

  • Анатолий Афанасьевич Андреев Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ул. Академическая, 1, г. Харьков, Украина, 61108, Ukraine
  • Владимир Иванович Коваленко Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ул. Академическая, 1, г. Харьков, Украина, 61108, Ukraine
  • Владимир Иванович Коваленко Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ул. Академическая, 1, г. Харьков, Украина, 61108, Ukraine
  • Владимир Григорьевич Маринин Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ул. Академическая, 1, г. Харьков, Украина, 61108, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5417-7029
  • Владимир Григорьевич Маринин Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ул. Академическая, 1, г. Харьков, Украина, 61108, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5417-7029
  • Людмила Ивановна Мартыненко Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ул. Академическая, 1, г. Харьков, Украина, 61108, Ukraine
  • Вячеслав Александрович Столбовой Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ул. Академическая, 1, г. Харьков, Украина, 61108, Ukraine
  • Вячеслав Александрович Столбовой Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ул. Академическая, 1, г. Харьков, Украина, 61108, Ukraine

DOI :

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.69622

Mots-clés :

покрытие, многослоистость, многокомпонентность, нитриды, титан, цирконий, хром, молибден, кавитация, эрозия

Résumé

Многослойные, многокомпонентные покрытия синтезированы методом вакуумно-дугового осаждения металлов и их нитридов на основе Тi, Zr, Cr, Mo. Установлено, что скорость эрозии покрытий при действии кавитации уменьшается с увеличением микротвердости (Hμ) от 20 до 32 ГПа, а с ростом до 45 ГПа – увеличивается. Установлена квазилинейная зависимость параметра a=Нm3⁄Е*2 от микротвердости покрытий

Bibliographies de l'auteur-e

Анатолий Афанасьевич Андреев, Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ул. Академическая, 1, г. Харьков, Украина, 61108

Доктор технических наук, старший научный сотрудник

Ведущий научный сотрудник отдела

Отдел интенсивных вакуумно-плазменных технологий

Владимир Иванович Коваленко, Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ул. Академическая, 1, г. Харьков, Украина, 61108

Научный сотрудник отдела

Отдел интенсивных вакуумно-плазменных технологий

Владимир Иванович Коваленко, Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ул. Академическая, 1, г. Харьков, Украина, 61108

Научный сотрудник отдела

Отдел интенсивных вакуумно-плазменных технологий

Владимир Григорьевич Маринин, Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ул. Академическая, 1, г. Харьков, Украина, 61108

Кандидат физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник

Отдел интенсивных вакуумно-плазменных технологий

Владимир Григорьевич Маринин, Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ул. Академическая, 1, г. Харьков, Украина, 61108

Кандидат физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник

Отдел интенсивных вакуумно-плазменных технологий

Людмила Ивановна Мартыненко, Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ул. Академическая, 1, г. Харьков, Украина, 61108

Заместитель начальника отдела

Отдел интенсивных вакуумно-плазменных технологий

Вячеслав Александрович Столбовой, Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ул. Академическая, 1, г. Харьков, Украина, 61108

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник отдела

Отдел интенсивных вакуумно-плазменных технологий

Вячеслав Александрович Столбовой, Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» ул. Академическая, 1, г. Харьков, Украина, 61108

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник отдела

Отдел интенсивных вакуумно-плазменных технологий

Références

Aksenov, I. I., Aksenov, D. S., Belous, V. A. (2014). Tehnika osazhdenija vakuumno-dugovyh pokrytij. Kharkiv: NNC HFTI, 280.

Boxman, R. L., Martin, P. J., Sanders, D. M. (Eds.) (1995). Handbook of vacuum arc sience and technology. N. J. Noyes Publ. Park Ridge, 250.

Aksenov, I. I., Andreev, A. A., Belous, V. A., Strel'nickij, V. E., Horoshih, V. M. (2012). Vakuumnaja duga: istochniki plazmy, osazhdenie pokrytij, poverhnostnoe modificirovanie. Kiev: Naukova dumka, 727.

Aksenov, I. I., Aksenov, D. S., Belous, V. A., Sobol', O. V. (2015). Vakuumno-dugovye pokrytija. Tehnologii, materialy, struktura, svojstva. Kharkiv: NNC HFTI, 379.

Anishhik, V. M., Uglov, V. V., Zlockij, S. V., Emel'janov, V. A., Ponomar', V. N., Uhov, V. A. (2003). Mnogoslojnye nanostrukturirovannye pokrytija TiN/ZrN: struktura i mehanicheskie svojstva. Perspektivnye materialy, 4, 75–78.

Chen, S.-F., Kuo, Y.-C., Wang, C.-J., Huang, S.-H., Lee, J.-W., Chan, Y.-C. et. al (2013). The effect of Cr/Zr chemical composition ratios on the mechanical properties of CrN/ZrN multilayered coatings deposited by cathodic arc deposition system. Surface and Coatings Technology, 231, 247–252. doi: 10.1016/j.surfcoat.2012.03.002

Lomello, F., Arab Pour Yazdi, M., Sanchette, F., Schuster, F., Tabarant, M., Billard, A. (2014). Temperature dependence of the residual stresses and mechanical properties in TiN/CrN nanolayered coatings processed by cathodic arc deposition. Surface and Coatings Technology, 238, 216–222. doi: 10.1016/j.surfcoat.2013.10.079

Sobol', O. V., Andreev, A. A., Gorban', V. F., Stolbovoj, V. A., Pinchuk, N. V., Mejlehov, A. A. (2015). Vlijanie tolshhiny bisloev TiN/ZrN na strukturu i svojstva mnogoslojnyh pokrytij, poluchennyh vakuumno-dugovym ispareniem. Voprosy atomnoj nauki i tehniki, 2, 124–129.

Wieciriski, P., Smolik, J., Garbacz, H., Kurzydłowski, K. J. (2014). Kurzydtowski. Failure and deformation mechanisms during indentation in nanostructured Cr/CrN multilayer coatings. Surface and Coatings Technology, 240, 23–31. doi: 10.1016/j.surfcoat.2013.12.006

Kovalenko, V. I., Marynin, V. G. (1998). Obladnannja dlja doslidzhennja erozii' pokryttiv pry mikro udarnomu dijanni. Voprosy atomnoj nauky y tehnyky, 5, 83–89.

Marinin, V. G., Kovalenko, V. I. (2013). Cavitation resistance of vacuum-arc coverings deposited on substrate of different orientation. Technology audit and production reserves, 4/2 (12), 15–18. Available at: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/16243/13672

Pogrebnjak, A. D., Shpak, A. P., Azarenkov, N. A., Beresnev, V. M. (2009). Struktura i svojstva tverdyh i sverhtverdyh nanokompozitnyh pokrytij. Uspehi fizicheskih nauk, 179 (1), 35–64. doi: 10.3367/ufnr.0179.200901b.0035

Musiel, J., Vlček, J., Ježek, V., Benda, M., Kolega, M., Boomsma, R. (1995). Production of Ti films with controlled texture. Surface and Coatings Technology, 76-77, 274–279. doi: 10.1016/0257-8972(95)02582-0

Téléchargements

Publié-e

2016-05-31

Numéro

Rubrique

Technical Sciences