ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЗМЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ОКСИДА И СПЛАВА НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ

Авторы

  • Ф. И. Пантелеенко Белорусский национальный технический университет
  • В. А. Оковитый Белорусский национальный технический университет
  • О. Г. Девойно Белорусский национальный технический университет
  • В. В. Оковитый Белорусский национальный технический университет
  • А. А. Литвинко Белорусский национальный технический университет
  • Т. И. Бендик Белорусский национальный технический университет
  • В. Ю. Середа Белорусский национальный технический университет
  • В. М. Асташинский Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси
  • Рэн Пенчен Энергосбережение в Яньтай Хуахэн

Ключевые слова:

плазменная струя, покрытия, элементы защитных экранов, коэффициент использования порошка, плазменные потоки, кубическая модификация, диоксид циркония

Аннотация

Приведены результаты исследования влияния параметров плазменной струи и фракционного состава исходного порошка на характеристики двухслойных композиционных покрытий на основе никель-хрома и диоксида циркония на элементах защитных экранов. Проведена оптимизация на основании получения максимального коэффициента использования порошка. Сравнительный анализ зависимости коэффициента использования порошка вязких металлических слоев никель-хрома и никель-аллюминия от дистанции напыления показывает, что при аналогичном характере кривых представленных зависимостей по абсолютной величине значения коэффициента использования порошка

больше при оптимальных режимах для порошка никель-хрома. Это можно объяснить высокой пластичностью последнего и соответственно меньшим отскоком соударяющихся с подложкой частиц. Приведены результаты исследований микроструктуры поперечных сечений сформированных покрытий, выполненных с использованием растровой электронной микроскопии. Рассмотрены микроструктуры поперечных сечений покрытия ZrO2 и промежуточного слоя Ni–Cr. Из представленных данных видно, что в исходном состоянии покрытие характеризуется пористостью, причем средний размер пор составляет несколько микрометров и в некоторых областях достигает 20 мкм. Микроструктура слоя Ni–Cr характеризуется меньшей пористостью. Воздействие на напыленное покрытие компрессионных плазменных потоков приводит к формированию переплавленного слоя оксида толщиной 12–15 мкм, способствует сглаживанию рельефа поверхности и образованию на поверхности трещин, распространяющихся преимущественно в глубину покрытия. Обработка оксидных покрытий компрессионной плазмой приводит также к снижению их пористости.

Библиографические ссылки

Panteleenko, F. I. Optimization of ceramic plasma coating deposition process model elements Screen protivometeornoy protection / Panteleenko F. I., Okovity V. A., Devoino O. G., Astashinsky V. A. // Proceedings of International Scientific and Technical Conference "Mechanical Engineering and Technosphere of the 21st century", 15-20 September 2014, Sevastopol, v.2, s.123-127.

Devoyno, O. G. Plasma thermal protective coating based on zirconium oxide with high thermal stability / Devoino O. G., Okovitogo V. V. // "Science and Technology", National Technical University - Minsk, 2014.-Vyp.6.- S.3-10.

Panteleenko, F. I. The development of plasma application technology of composite coatings based on zirconium dioxide systems for spacecraft / Panteleenko F. I., Okovity V. A., Devoino O. G., Astashinsky V. M., Okovity V. V., Sobolewski S. B. // "Science and Technology", National Technical University - Minsk, 2015.-Vyp.3.- S.5-9.

Okovity, V. V. Selecting oxide to stabilize the zirconia in the preparation of thermal barrier coatings units / V. V. Okovity // "Science and Technology", National Technical University - Minsk, 2015.-Vyp.5.- S.26-32.

Devoino, O. G. The high-energy treatment of plasma coatings based on zirconium dioxide / Devoino O. G., Okovity V. V. // Proceedings of the international scientific-technical conference "Innovations in engineering." Kemerovo, 2015.C.332-335.

Kudinov V. V. Coating Plasma / V. V. Kudinov, PY Peck shev, V. E. Belashchenko, O. P. Solonenko // Moscow, 1990. - 244 p.

Antsiferov, V. N. Thermal coatings. Ekaterinburg, 1994. - 324

Kupriyanov, IL Thermal coatings with high adhesion strength. MN, 1990. -. 254.

Kulik, AJ Gas thermal spraying composite powders / A. Y. Kulik, Y. S. Borisov, A. S. Mnukhin, M. D. Nikitin. M., 1985. - 261 p.

Ilyuschenko, A. F. Thermal barrier coatings based on ZrO2 / AF Ile Yushchenko, V. S. Iwashko, V. A. Okovity, S. B. Sobolevskiy.- Minsk Remick, 1998.- 128 p.

Akishin, AI Space Materials. Teaching and learning posobie.- M: SINP, 2007, p. 209.

Okovity, V. A. Formation and research of multi-layer composite of oxide coatings on plasma screen protivometeornoy protection elements "for the international scientific and technical journal / Okovity V. A. Panteleenko F. I., Devoino O. G. Okovity V.V., Astashinsky V. M. Hramtsov P. P., Cernik M. Y., Corners V. V. Sobolewski S. B. // "Science and Technology" National Technical University, 2016.- Vyp.5.- S.357-364

Загрузки

Опубликован

01.03.2026

Как цитировать

Пантелеенко, Ф. И. ., Оковитый, В. А. ., Девойно, О. Г. ., Оковитый, В. В. ., Литвинко, А. А., Бендик, Т. И. ., Середа, В. Ю. ., Асташинский, В. М. ., & Пенчен, Р. . (2026). ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЗМЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ОКСИДА И СПЛАВА НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ . Прогрессивные технологии и системы машиностроения, (3 (90), 49–56. извлечено от https://ojs.donntu.ru/ptsm/article/view/782

Выпуск

Раздел

Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)