Разработка способа диагностики вакуумно-дуговых покрытий нестехиометрического кубического нитрида титана, содержащих в объеме микро- и нановключения металлической фазы при постоянном смещении подложки.

Authors

  • V. M. Shulaev

Keywords:

Исследования микро и нановключений, матрицы TiN, наноразмерные кристаллы TiN.

Abstract

Разработана новая методика подготовки образцов для исследования микро и нановключений в объеме вакуумно-дуговых наноструктурных поликристаллических покрытий на основе нестехиометрического кубического TiN. Структурно-фазово неоднородные покрытия, состоят из матрицы TiN с объемными включениями микро- и наночастиц титана, практически не содержащих азота. Морфология скола в изломе свидетельствует о хрупком характере разрушения на наноуровне – интеркристаллитном. Разрушение покрытия происходит по межкристаллитным границам наноразмерных кристаллов TiN.

Author Biography

V. M. Shulaev

к. ф.-м. н., с. н. с.

References

Вакуумно-дуговые устройства и покрытия: Монография / А.А. Андреев, Л.П. Саблев, В.М. Шулаев, С.Н. Григорьев. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2005. – 236 с.

Комплексные защитные покрытия турбинных лопаток авиационных ГТД / С.А. Мубояджян, В.П. Лесников, В.П. Кузнецов // Екатеринбург. «Квист», 2008. – 208 с.

К оценке эффективности нитридных покрытий для компрессорных лопа-ток газотурбинных двигателей / А.А. Копылов, В.А. Стяжкин, Ю.Г. Векс-лер, и др. // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. № 2. 2002. Том 68. – С. 40-44.

Мубояджян С.А. Эрозионно-стйкие покрытия для лопаток компрессора ГТД / Металлы, № 3. 2009. – С. 3-20.

Протезы зубные металлические с защитными покрытиями. ГОСТ Р 51058-97. Москва. Госстандарт России. 1997. – 10 с.

Влияние остаточных напряжений в покрытиях TiN на удельные потери в анизотропной электротехничской стали / А.А. Соловьев, Н.С. Сочугов, К.В. Оскомов // Электрические и магнитные свойства. Физика металлов и металловедение. 2010. т. 109. № 2. – С. 120-129.

Шулаев В.М., Андреев А.А., Горбань В.Ф., Столбовой В.А. Сопоставление характеристик вакуумно-дуговых наноструктурных TiN покрытий, осаждаемых при подаче на подложку высоковольтных импульсов // Фи-зическая инженерия поверхности. 2007. Т. 97. № 1-2. – С.94-97.

Randhawa H. Cathodic arc plasma deposition technology // Thin Solid Films.- 1988.-Vol.167.-P.175-185.

Хороших В.М. Капельная фаза эрозии катода стационарной вакуумной дуги // Физическая инженерия поверхности.-2004,т.2, №4.-С.200-213.

Егоров В.Д., Клубович В.В., Литвинов А.А. Фазовый состав плазмы, ге-нерируемой стационарной вакуумной дугой // Физика и химия обработки материалов.-1992.-№6.-С.69-74

K. Miernik, J. Walkowicz. Spatial distribution of microdroplets generation in the cathode spots of vacuum arcs // Surface and Coatings Technology.2000, v.125, p.161-166.

Mubarak, E. Hamzah, M.R.M. Toff. Stude of macrodroples and growth mechanisms with without ion etshings on the propertion of TiN coatings de-posited on HSS using cathodic arc vapour deposition technsque // Materials Science and Engineering A. 2008, v. 474, p. 236-242.

Macroparticles on titanium nitiride thin films prepared by cathodic-arc plasma-based ion implantation and deposition. M. Kumagai, K. Yukimura, E. Kuze, T. Maruyama, M. Kohata, K. Numata, H.Saito, X. Ma.// Surface and Coatings Technology. 2003, v.169-170, p.401-404.

Boxman R.L., Goldsmith P.S. Macroparticle contamination in cathodic arc coatings: generation, transport and control // Surf. Coat. Technol. – 1992. Vol. 52. P. 39-50.

Published

2012-03-27

Issue

Section

Proceedings in memory of Starodubov