PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

Podobne dokumenty
PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 16/16

PL B1. Politechnika Świętokrzyska,Kielce,PL BUP 10/08. Wojciech Depczyński,Jasło,PL Norbert Radek,Górno,PL

PL B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 17/11. RADOSŁAW ROSIK, Łódź, PL WUP 08/12. rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL

PL B1. Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Inżynieria materiałowa studia pierwszego studia stacjonarne

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 05/12

PL B1. Sposób wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych i zespół do wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 17/16. MAGDALENA PIASECKA, Kielce, PL WUP 04/17

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 23/12

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18

Politechnika Koszalińska

PL B1. Sposób łączenia stopów aluminium z materiałami kompozytowymi na osnowie grafitu metodą lutowania miękkiego

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 20/13. JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL ZBIGNIEW PATER, Turka, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1 (13) B1. (51) IntCl6: C23C 8/26. (54) Sposób obróbki cieplno-chemicznej części ze stali nierdzewnej

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami

PL B1. Układ do optycznego pomiaru parametrów plazmy generowanej wewnątrz kapilary światłowodowej. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL

PL B1. HIKISZ BARTOSZ, Łódź, PL BUP 05/07. BARTOSZ HIKISZ, Łódź, PL WUP 01/16. rzecz. pat.

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 20/13. TOMASZ BULZAK, Zastów Karczmiski, PL WUP 03/15

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14

PL B1. Sposób kątowego wyciskania liniowych wyrobów z materiału plastycznego, zwłaszcza metalu

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 05/18

43 edycja SIM Paulina Koszla

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym

PL B1. Urządzenie do nagniatania udarowego szyny, zwłaszcza szyny stanowiącej krzyżownicę rozjazdu szynowego

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. Sposób wytwarzania kompozytów włóknistych z osnową polimerową, o podwyższonej odporności mechanicznej na zginanie

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 21/13

PL B1. Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie trójkątnym

Sposób otrzymywania kompozytów tlenkowych CuO SiO 2 z odpadowych roztworów pogalwanicznych siarczanu (VI) miedzi (II) i krzemianu sodu

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie:

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 08/15

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155

PL B1. Odbieralnik gazu w komorze koksowniczej i sposób regulacji ciśnienia w komorze koksowniczej

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 08/13

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/18. GRZEGORZ SAMOŁYK, Turka, PL WUP 03/19. rzecz. pat.

Politechnika Koszalińska

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 15/15. JANUSZ W. SIKORA, Dys, PL MACIEJ NOWICKI, Lublin, PL KAMIL ŻELAZEK, Lublin, PL

PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/15. GRZEGORZ WINIARSKI, Rzeczyca Kolonia, PL ANDRZEJ GONTARZ, Krasnystaw, PL

Numeryczna analiza wpływu rodzaju śrutu na właściwości technologicznej warstwy wierzchniej poddanej procesowi kulowania

PL B1. MEDGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

( 5 4 ) Urządzenie do nanoszenia cienkich warstw metalicznych i/lub ceramicznych

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 25/09. ANDRZEJ KOLONKO, Wrocław, PL ANNA KOLONKO, Wrocław, PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/18. GRZEGORZ SAMOŁYK, Turka, PL WUP 03/19. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 17/16

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 17/14. ANNA DZIUBIŃSKA, Lublin, PL ANDRZEJ GONTARZ, Krasnystaw, PL

Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony zwłaszcza dla wysokich energii elektronów

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 16/13. JAROSŁAW BARTNICKI, Lublin, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/17. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL MACIEJ NOWICKI, Lublin, PL

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

(54)Układ stopniowego podgrzewania zanieczyszczonej wody technologicznej, zwłaszcza

OPIS PATENTOWY C22B 7/00 ( ) C22B 15/02 ( ) Sposób przetwarzania złomów i surowców miedzionośnych

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 26/16. ZBIGNIEW PATER, Turka, PL JANUSZ TOMCZAK, Lublin, PL PAULINA PATER, Turka, PL

PL B1. Sposób wytwarzania dodatku o właściwościach przewodzących do kompozytów cementowych

PL B1. Sposób wydzielania toluilenodiizocyjanianu z mieszaniny poreakcyjnej w procesie fosgenowania toluilenodiaminy w fazie gazowej

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. Sposób nanoszenia warstwy uszczelniającej na rdzeń piankowy korka do zamykania butelek, zwłaszcza z winem

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. Sposób chłodzenia obwodów form odlewniczych i układ technologiczny urządzenia do chłodzenia obwodów form odlewniczych

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 15/17

PL B1. Mechanizm regulacyjny położenia anody odporny na temperaturę i oddziaływanie próżni

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 06/14

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH ZE STOPÓW NIKLU PO OBRÓBCE CIEPLNEJ

Transkrypt:

PL 221932 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221932 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398270 (22) Data zgłoszenia: 29.02.2012 (51) Int.Cl. C22F 1/04 (2006.01) C23C 14/22 (2006.01) C23C 16/44 (2006.01) (54) Sposób polepszania właściwości mechanicznych stopów aluminium (73) Uprawniony z patentu: POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: 02.09.2013 BUP 18/13 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 30.06.2016 WUP 06/16 (72) Twórca(y) wynalazku: ŁUKASZ KACZMAREK, Łódź, PL MARIUSZ STEGLIŃSKI, Rąbień, PL JACEK SAWICKI, Łódź, PL PIOTR KULA, Łódź, PL KAROL KYZIOŁ, Wolbrom, PL DAMIAN BATORY, Łódź, PL DANIEL KOTTFER, Košice, SK LESZEK KLIMEK, Pabianice, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Ewa Kaczur-Kaczyńska

2 PL 221 932 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób polepszania właściwości mechanicznych stopów aluminium utwardzanych wydzieleniowo, zwłaszcza podwyższania odporności na zmęczenie stykowe oraz obniżania współczynnika tarcia. W przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, zbrojeniowym niezbędne jest stosowanie elementów wykonanych z materiałów lekkich i jednocześnie o wymaganych właściwościach mechanicznych, zwłaszcza o wysokiej odporności na zmęczenie stykowe i niskim współczynniku tarcia. Z opisów patentowych US 5028393 i US 6790407 jest znany sposób podwyższania właściwości mechanicznych stopów aluminium w drodze optymalizacji składu chemicznego, pod kątem zmniejszania wielkości ziarna i wytworzenia koherentnych faz umacniających, podwyższających odporność na zmęczenie oraz odporność na zacieranie. Znany jest sposób podwyższenia właściwości mechanicznych stopów aluminium polegający na poddaniu stopu przesycaniu oraz trójstopniowemu starzeniu w temperaturach 190 230 F, 230 F i 315 380 F (opis patentowy US 4431467), bądź na przesycaniu i dwustopniowym starzeniu w temperaturach 250 F i 315 F (opis patentowy US 7214281). Znane są także sposoby podwyższania właściwości mechanicznych stopów aluminium w drodze obróbki plastycznej polegające na: przeciskaniu stopu przez zagięty kanał, opisane w czasopismach: Reviews on Advanced Materials Science, 8, 2004, s. 107), Applied Mathematical Modelling (2010). 34. 1901 1917, International Journal Advanced Manufacturing Technology (2010). 46. 411 421. Materials Science Engineering (2010). 527. 2831 2844, hydrostatycznym wyciskaniu, opisany w czasopiśmie Archives of Metallurgy and Materials 52, 29 34, cyklicznym wyciskaniu ściskającym, opisane w czasopismach: International Journal of Material Forming 1 479 482 i Archives of Metallurgy and Materials 52. 49 54, skręcaniu pod wysokim ciśnieniem, opisany w czasopiśmie Materials Science and Engineering A, (2001) 877 88, nagniataniu powierzchniowym, opisany w czasopiśmie Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers 222. 947 952, udarowym umacnianiu laserowym, opisany w czasopiśmie Inżynieria Materiałowa 5, 619 621 i 622 624, śrutowaniu, opisany w czasopiśmie International Journal of Fatique 25 (2003) 59 66, nagniataniu, wskazany w czasopiśmie Journal of Materials Processing Technology 186 (2007) 272 278. Z opisu patentowego US 4412870 jest znany sposób podwyższania właściwości mechanicznych stopów aluminium w drodze obróbki cieplno-plastycznej, pod kątem zmniejszenia wielkości ziarna i wytworzenia międzymetalicznych faz umacniających na bazie Al -Fe-Si, Al -Fe-Mn, Al -Fe-Mn-Si o wysokiej dyspersji w ośrodku ciągłym. Znane są także sposoby podwyższania odporności na zużycie stopów aluminium w drodze osadzania powłok o obniżonym współczynniku tarcia, metodami takimi jak fizyczne osadzanie z fazy gazowej PVD, chemiczne osadzanie z fazy gazowej wspomagane plazmą PACVD, obie opisane w czasopiśmie Thin Solid Films, 515, 2006. s.1480, rozpylanie magnetronowe, implantacja jonowa, opisana w czasopiśmie Surface and Coatings Technology, 180 181, 2004, s. 118. impulsowe osadzanie laserowe powłok tribologicznych typu BN, SiC, TiN, AlN-(PLD), opisane w czasopismach: Surface and Coatings Technology 97, 1997, s. 448, Archives of Metallurgy and Materials, 50, 2005, s. 35, Applied Surface Science, 127 129, 1998, s. 726, Inżynieria Materiałowa 5 (112), 1999, s. 339, osadzanie w złożu fluidalnym, opisane w czasopiśmie Surface and Coatings Technology 142 144, 2001, s. 235. natryskiwanie termiczne, opisane w czasopiśmie Surface and Coatings Technology 201, 2001, s. 1995 oraz Surface and Coatings Technology 180 181, 2004, s. 429,

PL 221 932 B1 3 technologia duplex, polegająca na naniesieniu na stop PA6 relatywnie grubej warstwy w układzie Ni-P/TiN, gdzie warstwę pośrednią stanowi Zn, opisana w czasopiśmie Inżynieria Materiałowa 5 (153), 2006, s. 875. Z czasopisma Inżynieria Materiałowa 5 (153), 2006, s. 868 jest znane osadzanie powłok gradientowych Ti/TiC/C, charakteryzujących się niskim współczynnikiem tarcia na stali. Sposób polepszania właściwości mechanicznych stopów aluminium, polegający na: przesycaniu stopu w temperaturze 500 520 C w czasie 17 godzin z schłodzeniem w wodzie lub oleju, dwustopniowym starzeniu, w którym pierwszy stopień prowadzi się w temperaturze 60 160ºC w czasie 1 60 minut, zaś drugi w temperaturze 20 200 C w czasie 60 240 minut, obróbce plastycznej metodą zgniotu objętościowego lub powierzchniowego oraz nakładaniu powłoki metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą PACVD, według wynalazku charakteryzuje się tym, że stop poddaje się obróbce plastycznej przed procesem dwustopniowego starzenia lub pierwszy stopień starzenia prowadzi się z obróbką plastyczną, zaś w trakcie drugiego stopnia starzenia na powierzchni stopu osadza się powłokę gradientową Ti/TiC/C, Al/AlC/C lub N/SiCNH, o grubości 7 pm 20 nm. Obróbkę plastyczną metodą zgniotu objętościowego prowadzi się poprzez dwukrotne przeciskanie materiału przez kanał o kącie zagięcia 90 z prędkością 0,16 3 mm/s i w temperaturze 40 80 C, zaś obróbkę metodą zgniotu powierzchniowego prowadzi się poprzez kulowanie powierzchni materiału śrutem stalowym o średnicy 0,26 mm, przy ciśnieniu 0,4 0,8 MPa, odległości dyszy od powierzchni 50 90 mm i w temperaturze pokojowej. Nakładanie powłoki gradientowej metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą PACVD, prowadzi się z rozpylaniem magnetronowym przy użyciu katody tytanowej, z wykorzystaniem CH 4 i przy polaryzacji podłoża 150 600 V, lub z wykorzystaniem mieszaniny gazów SiH 4, CH 4, N 2 i Ar użytych w proporcji 1:7:160:200. W wyniku zastosowania sposobu według wynalazku uzyskuje się stop aluminium o małej masie i równocześnie o gradiencie twardości od podłoża do powierzchni w zakresie 2 GPa 25 GPa, podwyższonej o 10 15% odporności na zmęczenie stykowe i o współczynniku tarcia na poziomie 0,04. Sposób według wynalazku ilustrują poniższe przykłady. P r z y k ł a d I Stop aluminium zawierający: 1,6% Cu, 2,5% Mg, 0,3% Mn, 0,4% Si, 0,23% Cr, 5,6% Zn, 0,5% Fe poddano przesycaniu w temperaturze 520 C w czasie 17 godzin, i po schłodzeniu w wodzie pierwszy stopień starzenia stopu prowadzono z obróbką plastyczną metodą zgniotu objętościowego, polegającą na dwukrotnym przeciskaniu przez kanał zagięty pod kątem 90 z prędkością 0,16 mm/s w czasie 60 minut, w temperaturze 60ºC. Podczas drugiego stopnia starzenia, który prowadzono w temperaturze 180ºC w czasie 240 minut, osadzano na powierzchni stopu powłokę gradientową Ti/TiC/C metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą PACVD, z rozpylaniem magnetronowym przy użyciu katody tytanowej, z wykorzystaniem CH 4 i przy polaryzacji podłoża równej 600 V. Uzyskano stop aluminium o małej masie, o twardości powierzchni równej 25 GPa, o wysokiej P r z y k ł a d II Stop aluminium jak w przykładzie I poddano przesycaniu w temperaturze 520ºC w czasie 17 metodą zgniotu objętościowego, polegającą na dwukrotnym przeciskaniu przez zagięty kanał zagięty pod kątem 90º z prędkością 3 mm/s w czasie 2 minut, w temperaturze 160ºC. Podczas drogiego stopnia starzenia, który prowadzono w temperaturze 160ºC w czasie 240 minut, osadzano na powierzchni stopu powłokę gradientową Al/AlC/C metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą PACVD, z rozpylaniem magnetronowym przy użyciu katody aluminiowej, z wykorzystaniem CH 4 i przy polaryzacji podłoża równej 600 V. Uzyskano stop aluminium o małej masie, o twardości powierzchni równej 24 GPa, o wysokiej P r z y k ł a d III Stop aluminium jak w przykładzie I poddano przesycaniu w temperaturze 520 C w czasie 17 metodą zgniotu objętościowego, polegającą na dwukrotnym przeciskaniu przez kanał zagięty pod kątem 90º z prędkością 0,16 mm/s w czasie 60 minut, w temperaturze 60ºC. Podczas drugiego stopnia starzenia, który prowadzono w temperaturze 180ºC w czasie 240 minut, osadzano na powierzchni

4 PL 221 932 B1 stopu powłokę gradientową N/SiCNH metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą PACVD, z wykorzystaniem mieszaniny gazów SiH 4, CH 4, N 2 i Ar użytych w proporcji 1:7:160:200. Uzyskano stop aluminium o małej masie, o twardości powierzchni równej 8 GPa, o wysokiej P r z y k ł a d IV Stop aluminium jak w przykładzie I poddano przesycaniu w temperaturze 520ºC w czasie 17 metodą zgniotu objętościowego, polegającą na dwukrotnym przeciskaniu przez kanał zagięty pod kątem 90ºC z prędkością 0,16 mm/s w czasie 5 minut, w temperaturze 160ºC. Podczas drugiego stopnia starzenia, który prowadzono w temperaturze 100ºC w czasie 240 minut, osadzano na powierzchni stopu powłokę gradientową Al/AlC/C metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą PACVD, z rozpylaniem magnetronowym przy użyciu katody aluminiowej, z wykorzystaniem CH 4 i przy polaryzacji podłoża równej 150 V. Uzyskano stop aluminium o małej masie, o twardości powierzchni równej 11 GPa, o wysokiej P r z y k ł a d V Stop aluminium zawierający: 5,23% Cu, 0,695% Mg, 0,026% Mn, 0,7% Si, 0,012% Ni, 0,164% Fe, 0,05% Zn, 0,019% Ti, 0,01% Cr, 2,0% Li poddano przesycaniu w temperaturze 500ºC w czasie 17 metodą zgniotu objętościowego, polegającą na dwukrotnym przeciskaniu przez kanał zagięty pod kątem 90º z prędkością 0,16 mm/s w czasie 5 minut, w temperaturze 160ºC. Podczas drugiego stopnia starzenia, który prowadzono w temperaturze 100ºC w czasie 240 minut, osadzano na powierzchni stopu powłokę gradientową Al/AlC/C metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą PACVD, z rozpylaniem magnetronowym przy użyciu katody aluminiowej, z wykorzystaniem CH 4 i przy polaryzacji podłoża równej 150 V. Uzyskano stop aluminium o małej masie, o twardości powierzchni równej 12 GPa. o wysokiej P r z y k ł a d VI Stop aluminium zawierający: 5,23% Cu, 0,695% Mg, 0,026% Mn, 0,7% Si, 0,012% Ni, 0,164% Fe, 0,05% Zn, 0,019% Ti, 0,01% Cr, 2,0% Li poddano przesycaniu w temperaturze 500ºC w czasie 17 godzin, i po schłodzeniu w wodzie wykonano zgniot powierzchniowy stopu poprzez kulowanie w temperaturze pokojowej śrutem stalowym o średnicy 0,26 mm, przy ciśnieniu 0,4 MPa i odległości dyszy od powierzchni 7 cm, a następnie prowadzono pierwszy stopień starzenia w temperaturze 60% w czasie 30 minut, po którym prowadzono drugi stopień starzenia w temperaturze 100% w czasie 240 minut, podczas którego osadzano na powierzchni stopu powłokę gradientową Al/AlC/C metoda chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą PACVD, z rozpylaniem magnetronowym przy użyciu katody aluminiowej, z wykorzystaniem CH 4 i przy polaryzacji podłoża równej 150 V. Uzyskano stop aluminium o małej masie, o twardości powierzchni równej 15 GPa, o wysokiej dyspersji faz umacniających, o odporności na zmęczenie stykowe podwyższonej o 12% oraz współczynniku P r z y k ł a d VII Stop aluminium zawierający: 5,0% Mg, 1,0% Mn, 0,8% Sc, 0,4% Zr poddano przesycaniu w temperaturze 520ºC w czasie 17 godzin, i po schłodzeniu w wodzie wykonano zgniot powierzchniowy stopu poprzez kulowanie w temperaturze pokojowej śrutem stalowym o średnicy 0,26 mm, przy ciśnieniu 0,8 MPa i odległości dyszy od powierzchni 7 cm, a następnie prowadzono pierwszy stopień starzenia stopu w temperaturze 60ºC w czasie 30 minut, po którym prowadzono drugi stopień starzenia w temperaturze 100ºC w czasie 240 minut, podczas którego osadzano na powierzchni stopu powłokę gradientową N/SiCNH metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą PACVD, z wykorzystaniem mieszaniny gazów SiH 4, CH 4, N 2 i Ar użytych w proporcji 1:7:160:200. Uzyskano stop aluminium o małej masie, o twardości powierzchni równej 15 GPa, o wysokiej dyspersji faz umacniających, o odporności na zmęczenie stykowe podwyższonej o 12% oraz współczynniku

PL 221 932 B1 5 P r z y k ł a d VIII Stop aluminium zawierający: 2,7% Cu, 2,2% Li, 0,4% Ag, 0,12% Zr poddano przesycaniu w temperaturze 500ºC w czasie 17 godzin, i po schłodzeniu w wodzie pierwszy stopień starzenia stopu prowadzono z obróbką plastyczną metodą zgniotu objętościowego, polegającą na dwukrotnym przeciskaniu przez kanał zagięty pod kątem 90º z prędkością 0,2 mm/s w czasie 50 minut, w temperaturze 60ºC. Podczas drugiego stopnia starzenia, który prowadzono w temperaturze 180ºC w czasie 240 minut, osadzano na powierzchni stopu powłokę gradientową N/SiCNH metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą PACVD, z wykorzystaniem mieszaniny gazów SiH 4, CH 4, N 2 i Ar użytych w proporcji 1:7:160:200. Uzyskano stop aluminium o małej masie, o twardości powierzchni równej 9 GPa, o wysokiej P r z y k ł a d IX Stop aluminium zawierający: 2,45% Li, 0,12% Zr, 1,3% Cu, 0,95% Mg poddano przesycaniu w temperaturze 520ºC w czasie 17 godzin, i po schłodzeniu w wodzie pierwszy stopień starzenia stopu prowadzono z obróbką plastyczną metodą zgniotu objętościowego, polegająca na dwukrotnym przeciskaniu przez kanał zagięty pod kątem 90º z prędkością 0,16 mm/s w czasie 60 minut, w temperaturze 60ºC. Podczas drugiego stopnia starzenia, który prowadzono w temperaturze 180ºC w czasie 240 minut, osadzano na powierzchni stopu powłokę gradientową Ti/TiC/C metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą PACVD, z rozpylaniem magnetronowym przy użyciu katody tytanowej, z wykorzystaniem CH 4 i przy polaryzacji podłoża równej 600 V. Uzyskano stop aluminium o małej masie, o twardości powierzchni równej 25 GPa, o wysokiej P r z y k ł a d X Stop aluminium zawierający: 2,45% Li, 0,12% Zr, 1,3% Cu, 0,95% Mg poddano przesycaniu w temperaturze 520ºC w czasie 17 godzin, i po schłodzeniu w wodzie wykonano zgniot powierzchniowy stopu poprzez kulowanie w temperaturze pokojowej śrutem stalowym o średnicy 0,26 mm, przy ciśnieniu 0,4 MPa i odległości dyszy od powierzchni 9 cm, a następnie prowadzono pierwszy stopień starzenia stopu w temperaturze 60 C w czasie 30 minut, po którym prowadzono drugi stopień starzenia w temperaturze 100 C w czasie 240 minut, podczas którego osadzano na powierzchni stopu powłokę gradientową Ti/TiC/C metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą PACVD, z rozpylaniem magnetronowym przy użyciu katody tytanowej, z wykorzystaniem CH 4 i przy polaryzacji podłoża równej 600 V. Uzyskano stop aluminium o małej masie, o twardości powierzchni równej 24 GPa, o wysokiej dyspersji faz umacniających, o odporności na zmęczenie stykowe podwyższonej o 14% oraz współczynniku P r z y k ł a d XI Stop aluminium zawierający: 4,5% Cu, 1,37% Mg, 0,6% Mn, 0,07% Si, 0,27% Fe, 0,02% Zn, 0,02% Ti poddano przesycaniu w temperaturze 500 C w czasie 17 godzin, i po schłodzeniu w wodzie pierwszy stopień starzenia stopu prowadzono z obróbką plastyczną metodą zgniotu objętościowego, polegającą na dwukrotnym przeciskaniu przez kanał zagięty pod kątem 90 z prędkością 3 mm/s w czasie 2 minut, w temperaturze 160 C. Podczas drugiego stopnia starzenia, który prowadzono w temperaturze 100 C w czasie 240 minut, osadzano na powierzchni stopu powłokę gradientową Al/AlC/C w drodze chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą PACVD, z rozpylaniem magnetronowym przy użyciu katody aluminiowej, z wykorzystaniem CH 4 i przy polaryzacji podłoża równej 600 V. Uzyskano stop aluminium o małej masie, o twardości powierzchni równej 24 GPa, o wysokiej Do celów porównawczych stop aluminium zawierający: 1,6% Cu, 2,5% Mg, 0,3% Mn, 0,4% Si, 0,23% Cr, 5,6% Zn, 0,5% Fe poddano przesycaniu w temperaturze 520ºC w czasie 17 godzin, i po schłodzeniu w wodzie prowadzono pierwszy stopień starzenia stopu w temperaturze 60 C w czasie 60 minut, a następnie drugi stopień starzenia w temperaturze 200 C w czasie 180 minut, podczas którego osadzano na powierzchni stopu powłokę gradientową Ti/TiC/C w drodze chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą PACVD, z rozpylaniem magnetronowym przy zastosowaniu

6 PL 221 932 B1 katody tytanowej, z wykorzystaniem CH 4 i polaryzacji podłoża równej 150 V. Stop po tej obróbce charakteryzował się małą masą, twardością powierzchni równą 10 GPa, wysoką dyspersją faz umacniających, odpornością na zmęczenie stykowe podwyższoną o 10% oraz współczynnikiem Również dla celów porównawczych stop aluminium zawierający: 11% Zn, 1,1% Cu, 2,3% Mg poddano przesycaniu w temperaturze 520ºC w czasie 17 godzin i po schłodzeniu w wodzie prowadzono pierwszy stopień starzenia stopu w temperaturze 60ºC w czasie 60 minut, a następnie drugi stopień starzenia w temperaturze 200ºC w czasie 180 minut, podczas którego osadzano na powierzchni stopu powłokę gradientową Ti/TiC/C metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą PACVD, z rozpylaniem magnetronowym przy użyciu katody tytanowej, z wykorzystaniem CH 4 i przy polaryzacji podłoża równej 150 V. Stop po tej obróbce charakteryzował się małą masą, twardością powierzchni równą 10 GPa, wysoką dyspersją faz umacniających, odpornością na zmęczenie stykowe podwyższoną o 11% oraz współczynnikiem Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób polepszania właściwości mechanicznych stopów aluminium, polegający na: przesycaniu stopu w temperaturze 500 520ºC w czasie 17 godzin z schłodzeniem w wodzie lub oleju, dwustopniowym starzeniu, w którym pierwszy stopień prowadzi się w temperaturze 60 160ºC w czasie 1 60 minut, zaś drugi w temperaturze 20 200ºC w czasie 60 240 minut, obróbce plastycznej metodą zgniotu objętościowego lub powierzchniowego, oraz nakładaniu powłoki metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą PACVD, znamienny tym, że stop poddaje się obróbce plastycznej przed procesem dwustopniowego starzenia lub pierwszy stopień starzenia prowadzi się z obróbką plastyczną, zaś w trakcie drugiego stopnia starzenia na powierzchni stopu osadza się powłokę gradientową Ti/TiC/C, Al/AlC/C lub N/SiCNH, o grubości 7 pm 20 nm. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że obróbkę plastyczną metodą zgniotu objętościowego prowadzi się poprzez dwukrotne przeciskanie materiału przez kanał o kącie zagięcia 90 z prędkością 0,16 3 mm/s i w temperaturze 40 80ºC, zaś obróbkę metodą zgniotu powierzchniowego prowadzi się poprzez kulowanie powierzchni materiału śrutem stalowym o średnicy 0,26 mm, przy ciśnieniu 0,4 0,8 MPa, odległości dyszy od powierzchni 50 90 mm i w temperaturze pokojowej. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że nakładanie powłoki gradientowej metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej wspomaganego plazmą PACVD, prowadzi się z rozpylaniem magnetronowym przy użyciu katody tytanowej, z wykorzystaniem CH 4 i przy polaryzacji podłoża 150 600 V, lub z wykorzystaniem mieszaniny gazów SiH 4, CH 4, N 2 i Ar użytych w proporcji 1:7:160:200. Departament Wydawnictw UPRP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)