СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ И АДГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЙ CrN И TiCrN, СФОРМИРОВАННЫХ МЕТОДОМ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО ОСАЖДЕНИЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В. А. КУКАРЕКО
А. В. КУШНЕРОВ
Ф. Ф. КОМАРОВ
С. В. КОНСТАНТИНОВ
В. Е. СТРЕЛЬНИЦКИЙ

Аннотация

Исследовано структурно-фазовое состояние и определена нагрузка, при которой происходит отслаивание покрытий CrN и TiCrN, сформированных методом вакуумно-дугового осаждения на подложках из стали 12Х18Н10Т и сплава Zr2,5%Nb. Установлено, что покрытие TiCrN имеет однофазную структуру (Ti,Cr)N с гранецентрированной кубической кристаллической решеткой, а покрытие CrN состоит из нитрида хрома CrN. Покрытие TiCrN вследствие его легированности атомами Ti имеет более высокую нагрузку отслаивания по сравнению с покрытием CrN. При этом у покрытия TiCrN нагрузка отслаивания от подложки из сплава Zr2,5%Nb примерно в 2 раза выше, чем от подложки из стали 12Х18Н10Т. Показано, что покрытие CrN, напротив, выдерживает большие нагрузки до отслаивания от подложки из стали 12Х18Н10Т, чем от сплава Zr2,5%Nb.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
КУКАРЕКО, В. А., КУШНЕРОВ, А. В., КОМАРОВ, Ф. Ф., КОНСТАНТИНОВ, С. В., & СТРЕЛЬНИЦКИЙ, В. Е. (2019). СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ И АДГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ ПОКРЫТИЙ CrN И TiCrN, СФОРМИРОВАННЫХ МЕТОДОМ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО ОСАЖДЕНИЯ. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B. Промышленность. Прикладные науки, (3), 93-96. извлечено от https://journals.psu.by/industry/article/view/523
Биографии авторов

В. А. КУКАРЕКО, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, Минск

д-р физ.-мат. наук, проф.

Ф. Ф. КОМАРОВ, Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко, БГУ, Минск

д-р физ.-мат. наук, чл.-корр. НАН Беларуси

В. Е. СТРЕЛЬНИЦКИЙ, Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», Украина

канд. физ.-мат. наук

Библиографические ссылки

Present status of study on development of materials resistant to radiation and beam impact / M. Kawai [et al.] // Journal of Nuclear Materials. – 2008. – Vol. 377. – P. 21–27.

Musil, J. Hard nanocomposite coatings: Thermal stability, oxidation resistance and toughness / J. Musil // Surface and Coatings Technology. – 2012. – Vol. 207. – P. 50–65.

Gleiter, H. Nanocrystalline materials / H. Gleiter // Progress in Materials Science. – 1989. – Vol. 33. – P. 223–315.

Ivasishin, O.M. Nanostructured layers and coating formed by ion-plasma fluxes in titanіum alloys and steels / O.M. Ivasishin, A.D. Pogrebnjak, S.N. Bratushka. – Kyiv : Akademperiodyka, 2011. – 285 p.

Вакуумно-плазменные покрытия на основе многоэлементных нитридов / Н.А. Азаренков [и др.] // Металлофизика и новейшие технологии. – 2013. – 35, № 8. – P. 1061–1084.

Константинов, В.М. Адгезия покрытий Ti-N на модифицированной стальной подложке / В.М. Константинов, Г.А. Ткаченко, А.В. Ковальчук // Металлургия : респ. межведомств. сб. науч. тр. – Минск : БНТУ, 2014. – Вып. 35. – С. 272–281.

Кравчук, К.С. Измерение трибологических свойств покрытий и композиционных материалов на субмикронном и нанометровом масштабах : дис. … канд. техн. наук / К.С. Кравчук. – М., 2015. – 138 с.

Федотов, А.К. Физическое материаловедение : учеб. пособие : в 3-х ч. / А.К. Федотов. – Минск : Выш. шк., 2012. – Ч. 2 : Фазовые превращения в металлах и сплавах. – 446 с.

Рекомендуемые статьи автора (авторов)