Page 243 - Электронное издание
P. 243
содержащий мас. %: 37,41 SiO2; 26,26 Al2O3; 1,97 MgO; 8,00 CaO; 1,97 BaO; 4,73 K2O;
7,20 Li2O; 6,22 TiO2; 4,93 ZnO; 0,02 MnO2; 0,58 Na2O; 0,71 Fe2O3 и сверх 100%: 0-3 NiO,
0-3 CoO – при соотношении NiO: CoO = 0:3; 2:1.
25. Изучено влияние добавок СоО, NiO на основные функциональные свойства
покрытий: термостойкость, жаростойкость, прочность сцепления с нихромом.
Показано, что оптимальным является совместное введение СоО и NiO с
преобладанием СоО.
26. Выявлена физико-химическая сущность механизма формирования
разработанного жаростойкого стеклокристаллического покрытия в процессе его
обжига на нихромовых сплаве Х20Н80 и стали ХН78Т, доказано, что высокая
прочность сцепления в системе нихром-покрытие предопределяется фазовым
составом и структурой, как контактного слоя, так и покрытия, в том числе
формированием кристаллических фаз: Zn2SiO4 - виллемита, ZnAl2O3 – ганита,
MgCr2O4 – магнезиохромита, Ca3Si3O9 – волластонита- в композиции с остаточной
стеклофазой.
27. Установлен режим обжига покрытий t =1080C, =7 мин. Изучены свойства
разработанного покрытия: ТКЛР -135 10 К ; прочность сцепления – 5 баллов;
-1
-7
термостойкость до термообработки – 25 теплосмен 900 С – вода, после
0
термообработки – 115 теплосмен; привес после 50 ч испытаний – 0,0285 кг/м до
2
термообработки, после термообработки – 0,0016 кг/м .
2
28. Комплексом физико-химических методов исследования выявлен фазовый состав
и структура покрытия. Толщина покрытия не превышает 30 мкм, структура покрытия
является ситалловой, размеры кристаллов до 1…1,5 мкм. В покрытии формируются
такие кристаллические фазы как клиноэнстатин MgSiO3, ганит ZnAl2O4, CaAl2Si2O8
(анортит) и др. Степень кристалличности покрытия составляет 85…90 %.
29. Комплексом физико-химических методов анализа: в частности,
рентгенофазового и электронно-микроскопического, установлено, что контактный
слой «нихром-покрытие» по толщине неоднороден: в отдельных местах его толщина
равна от 30 мкм до 10 мкм. Материал переходного слоя состоит из изометрических
239