NISKOTARCIOWE POWŁOKI NA BAZIE MOS 2 Z PODWARSTWAMI CHROMU NA ODLEWNICZYCH STOPACH ALUMINIUM

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

SILUMIN NADEUTEKTYCZNY Z DODATKAMI Cr, Mo, W i Co

Politechnika Politechnika Koszalińska

SILUMIN OKOŁOEUTEKTYCZNY Z DODATKAMI Cr, Mo, W i Co

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

ANALIZA KRYSTALIZACJI STOPU AlMg (AG 51) METODĄ ATND

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU

WARSTWY WĘGLIKOWE WYTWARZANE W PROCESIE CHROMOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA POWIERZCHNI STALI POKRYTEJ STOPAMI NIKLU Z PIERWIASTKAMI WĘGLIKOTWÓRCZYMI

OBRÓBKA CIEPLNA SILUMINU AK132

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

43 edycja SIM Paulina Koszla

WYBRANE MASYWNE AMORFICZNE I NANOKRYSTALICZNE STOPY NA BAZIE ŻELAZA - WYTWARZANIE, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

MODYFIKACJA STOPU AK64

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH ZE STOPÓW NIKLU PO OBRÓBCE CIEPLNEJ

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

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW UKŁADU Al-Si

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)

BADANIA DYFRAKCYJNE WARSTWY ALFINOWANEJ NA STOPACH ŻELAZA

PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH

ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU

ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AlSi7

OCENA JAKOŚCI POWŁOK GALWANICZNYCH Cr/Ni

MODYFIKACJA SILUMINU AK12. Ferdynand ROMANKIEWICZ Folitechnika Zielonogórska, ul. Podgórna 50, Zielona Góra

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera

WPŁYW MODYFIKACJI NA STRUKTURĘ I MORFOLOGIĘ PRZEŁOMÓW SILUMINU AK132

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I TRYBOLOGICZNE SILUMINU NADEUTEKTYCZNEGO PO OBRÓBCE CIEPLNEJ

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

OKREŚLANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK20 NA PODSTAWIE METODY ATND

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2)

Wpływ metody odlewania stopów aluminium i parametrów anodowania na strukturę i grubość warstwy anodowej 1

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

MODYFIKACJA TYTANEM, BOREM I FOSFOREM SILUMINU AK20

ZASTOSOWANIE NAŚWIETLANIA LASEROWEGO DO BLOKADY PROPAGACJI PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

BADANIA WTRĄCEŃ TLENKOWYCH W BRĄZIE KRZEMOWYM CUSI3ZN3MNFE METODĄ MIKROANALIZY RENTGENOWSKIEJ

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW HYBRYDOWYCH TYPU CrC+(Ni-Mo)+CrN

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW MIĘDZYMETALICZNYCH NA STOPIE Ti-6Al-4V

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH CERAMIKI BORKOWEJ W TEMPERATURACH DO 800 C TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF CERAMIC BORIDES MATERIALS UP TO 800 C

Elektrochemiczne osadzanie antykorozyjnych powłok stopowych na bazie cynku i cyny z kąpieli cytrynianowych

A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa

Charakterystyka właściwości mechanicznych powłok z austenitu stabilizowanego węglem

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

ANTYŚCIERNE I ANTYKOROZYJNE WARSTWY NOWEJ GENERACJI WYTWARZANE W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI

Własności mechaniczne kompozytów odlewanych na osnowie stopu Al-Si zbrojonych fazami międzymetalicznymi

SZACOWANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK9 NA PODSTAWIE METODY ATND

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MIKROMECHANICZNYCH I TRIBOLOGICZNYCH POWŁOK NANOKOMPOZYTOWYCH nc-wc/a-c I Nc-WC/a-C:H

OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK132 NA PODSTAWIE METODY ATND.

ODLEWNICZY STOP MAGNEZU ELEKTRON 21 STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI W STANIE LANYM

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW HYBRYDOWYCH TYPU CRC+CRN WYTWARZANYCH PRZEZ POŁĄCZENIE PROCESU CHROMOWANIA PRÓŻNIOWEGO Z OBRÓBKĄ PVD

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

WPŁYW MAGNEZU I BIZMUTU NA MODYFIKACJĘ STOPU AlSi7 DODATKIEM AlSr10

WYSOKOWYTRZYMAŁ Y SILUMIN CYNKOWO-MIEDZIOWY

WŁAŚCIWOŚCI WARSTW AZOTOWANYCH JARZENIOWO, WYTWORZONYCH NA STALI 316L

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Opracowali: dr inŝ. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka

WPŁYW CHROMU, MOLIBDENU I WANADU NA STRUKTURĘ I WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE STALIWA DO PRACY NA GORĄCO

Badania wytrzymałościowe

Niskotarciowe powłoki MoS 2. (Ti, W) osadzane metodą magnetronową na azotowanej i azotonasiarczanej stali szybkotnącej Vanadis 23

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 193

PARAMETRY EUTEKTYCZNOŚCI ŻELIWA CHROMOWEGO Z DODATKAMI STOPOWYMI Ni, Mo, V i B

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI POWLOK CERAMICZNYCH NA BAZIE CYRKONU NA TRYSKANYCH NA STOP PA30

BADANIA WARSTW FE NANOSZONYCH Z ELEKTROLITU NA BAZIE ACETONU

WPŁYW POSTACI MIEDZI W MATERIALE CIERNYM HAMULCÓW TARCZOWYCH NA WSPÓŁCZYNNIK TARCIA I ZUŻYCIE W BADANIACH STANOWISKOWYCH

MODYFIKACJA SILUMINÓW AK7 i AK9. F. ROMANKIEWICZ 1 Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50, Zielona Góra

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ CRN W WARUNKACH TARCIA MIESZANEGO

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

PROCEDURY POMIARÓW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH, MATERIAŁOWYCH I SZYBKOŚCI ZUśYCIA KOMBAJNOWYCH NOśY STYCZNO-OBROTOWYCH

WPŁYW ALUMINIUM NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURĘ STALIWA

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ZMĘCZENIE CIEPLNE STALIWA CHROMOWEGO I CHROMOWO-NIKLOWEGO

ZMIANY MIKROSTRUKTURY I WYDZIELEŃ WĘGLIKÓW W STALIWIE Cr-Ni PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI

ANALIZA KRZEPNIĘCIA I BADANIA MIKROSTRUKTURY STOPÓW Al-Si

Dawid Bula. Wytrzymałość połączenia metal-ceramika na wybranych podbudowach metalowych

Nowoczesne stale bainityczne

IDENTYFIKACJA FAZ W MODYFIKOWANYCH CYRKONEM ŻAROWYTRZYMAŁYCH ODLEWNICZYCH STOPACH KOBALTU METODĄ DEBYEA-SCHERRERA

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

OKREŚLENIE TEMPERATURY I ENTALPII PRZEMIAN FAZOWYCH W STOPACH Al-Si

TWARDOŚĆ, UDARNOŚĆ I ZUŻYCIE EROZYJNE STALIWA CHROMOWEGO

Krzepnięcie Metali i Stopów, Nr 26, 1996 P Ai'l - Oddział Katowice PL ISSN POCICA-FILIPOWICZ Anna, NOWAK Andrzej

Politechnika Koszalińska

Recenzja. (podstawa opracowania: pismo Dziekana WIPiTM: R-WIPiTM-249/2014 z dnia 15 maja 2014 r.)

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, Rzeszów

ZUŻYCIE TRYBOLOGICZNE KOMPOZYTU NA OSNOWIE ZGARU STOPU AK132 UMACNIANEGO CZĄSTKAMI SiC

OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH METODAMI PLAZMOWYMI

REJESTRACJA PROCESÓW KRYSTALIZACJI METODĄ ATD-AED I ICH ANALIZA METALOGRAFICZNA

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

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

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH NA STOPIEŃ ZAGAZOWANIA SILUMINÓW

ĆWICZENIE Nr 2/N. 9. Stopy aluminium z litem: budowa strukturalna, właściwości, zastosowania.

Transkrypt:

Technical Issues 1/2016 pp. 52-58 ISSN 2392-3954 NISKOTARCIOWE POWŁOKI NA BAZIE MOS 2 Z PODWARSTWAMI CHROMU NA ODLEWNICZYCH STOPACH ALUMINIUM PRODUCTION OF LOW FRICTION MOS 2 (TI,W) COATINGS WITH CR INTERLAYER DEPOSITED ON SILUMIN Angelika Michalska Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej ul. Stefanowskiego 1/15 90-924 Łódź e-mail: michalska.angelika@gmail.com Abstract: I have attempted to meet request on lightweight functional materials with low friction coefficient and high wear resistance reported by various areas of industry. For this purpose I attempted to combine good tribological properties of MoS 2 (Ti,W) coatings base and modified and refined silumin. In addition, under MoS 2 (Ti,W) coating the Cr interlayer was deposited having the task to increase the adhesion of the coating to the substrate. In such a composite tribological tests were the major studies. Additionally, for the characterization of deposited coatings the following studies were conducted: qualitative analysis of the phase composition of X-ray diffraction (XRD), linear analysis of the distribution of selected elements (EDS), nano-hardness and Young modulus were measured. Keywords: abrasion resistance, MoS 2 coatings, alloys. Wprowadzenie Ograniczenie zużycia elementów maszyn i urządzeń jest jednym z głównych czynników wpływających na poszukiwanie coraz to nowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Rosnące zapotrzebowanie w przemyśle lotniczym jak również motoryzacyjnym na nowe, lekkie materiały konstrukcyjne powoduje, iż wykonywane jest coraz to więcej różnorodnych badań mających na celu stworzenie materiałów spełniających określone właściwości. Coraz częściej w produkcji różnych elementów maszyn, urządzeń stosowane są lekkie stopy na bazie Al, np. siluminy [1, 2, 3]. Zapotrzebowanie na te materiały konstrukcyjne ciągle wzrasta w wyniku ich niektórych korzystnych właściwości tj. małą gęstość, wysoką odporność na korozję czy też mały ciężar właściwy, który skutkuje zmniejszaniem ilości zużywanego paliwa wpływając jednocześnie pozytywnie na ekologię [2]. Jednym z podstawowych problemów stopów Al są ich słabe właściwości tribologiczne, a mianowicie niska odporność na ścieranie. W celu poprawy tych właściwości prowadzone są różnorodne badania. Odpowiednie właściwości użytkowe możemy osiągać różnymi metodami m.in. poprzez nanoszenie cienkich, niskotarciowych warstw wierzchnich metodami PVD [4, 5]. Wytwarzając powłoki na bazie dwusiarczku molibdenu z dodatkiem chromu przy użyciu metod PVD poprawia się właściwości powierzchni poprzez zmniejszenie współczynnika tarcia bez jednoczesnego ich spadku twardości. Dzięki odpowiedniej modyfikacji przyczyniamy się do skutecznego polepszenia właściwości danych materiałów i umożliwiamy stosowanie ich w różnych gałęziach przemysłu. Materiał i metody Materiał, jaki wykorzystano do wykonania badań to silumin ENAC-AlSi12Cu1(Fe) o składzie chemicznym (% masy): Si (10,5-13,5), Fe (1,3), Cu (0,7-1,2), Mn (0,55), Mg (0,35), Cr (0,1), Ni (0,3), Zn (0,55), Pb (0,2), Sn (0,1), Ti (0,2), inne (0,25). Określony skład chemiczny odpowiada francuskiej normie EN AC-47100. Mikrostrukturę zbadano przy użyciu mikroskopu optycznego Nikon Eclipse MA200. Przed naniesieniem podwarstwy chromowej oraz warstwy właściwej MoS 2 (Ti,W) próbki zostały poddane szlifowaniu, polerowaniu, myciu w detergentach, wytrawianiu i suszeniu. Osadzanie powłok MoS 2 z warstwą przejściową Cr wykonano metodą PVD. Komora reakcyjna wykorzystuje cztery źródła magnetronowe (magnetrony) podłączone każdy do osobnego zasilania: dwa z nich to targety ze spieku MoS 2 z dodatkiem tytanu, jeden to target wolframowy oraz jeden to target z metalicznego Cr. Podczas nanoszenia powłok próbka umieszczona była pomiędzy magnetronami. Badania metalograficzne przeprowadzono na szlifach poprzecznych próbek z naniesionymi powłokami przy użyciu mikroskopu elektronowego skaningowego JEOL JSM-6610LV. Skład fazowy wytworzonej powłoki MoS 2 (Ti,W)+Cr zbadano na Technical Issues 1/2016 52

NISKOTARCIOWE POWŁOKI NA BAZIE MOS 2 Z PODWARSTWAMI CHROMU NA ODLEWNICZYCH proszkowym dyfraktometrze rentgenowskim Empyrean firmy PANalytical, dwukołowym o średnicy goniometru 240 mm, wyposażonym w źródło promieniowania z anodą Cu. Do identyfikacji fazowej użyto oprogramowania X RAYAN współpracującego z bazą danych ICDD. Mikroanalizę rentgenowską liniową wybranych pierwiastków, w wytworzonej nanokompozytowej powłoce MoS 2 (Ti,W) + Cr, wykonano przy pomocy przystawki EDS X-MAX 80 oraz systemem do akwizycji elektronów wstecznie rozproszonych EBSD NordlysMax detektor zainstalowanej w mikroskopie skaningowym JEOL JSM-6610LV metodą EDS. Mikroanaliza pokazuje rozmieszczenie wybranych pierwiastków w warstwie i w materiale podłoża. Badania nanotwardości, przyczepności i Moduł Young a wytworzonej powłoki przeprowadzono na nanoindenterze F-MY MTS Instruments Nano G-200. Pomiary tarcia i zużycia były wykonane w geometrii pin-on-disc na urządzeniu marki CSM, Szwajcaria. Próbki w postaci tłoków cylindrowych przeznaczonych do sprężarek wykonane z w/w stopu aluminium o średnicy 40 mm i wysokości 70 mm zostały pokryte powłoką MoS 2 (Ti,W). Przeciw próbka wykonana ze stali łożyskowej 100Cr6 miała średnicę 6,35mm. Współczynnik tarcia suchego był mierzony pod dwoma obciążeniami 1 N i 10 N na promieniach tarcia 8,5 oraz 10 mm odpowiednio. Liniowa prędkość tarcia była stała dla obu promieni i wynosiła 0,1 m/s. Testowa droga tarcia miała długość 100 m. Próby tribologiczne były prowadzone przy wilgotności względnej 40±1% w temperaturze pokojowej. Profile poprzeczne śladów tarcia wykonano z wykorzystaniem profilometru Hommel Tester T1000 w celu określenia objętościowego współczynnika zużycia - Kw=V/F l, gdzie Kw współczynnik zużycia (m 3 N -1 m 1 ); V objętość wytarta podczas próby tarcia w śladzie tarcia (m 3 ); F obciążenie pary tarciowej (N); l droga tarcia (m). Wyniki badań Badanie grubości warstwy W celu określenia grubości wytworzonej warstwy wykonano zdjęcie przekroju poprzecznego próbki, co przedstawiono na rys. 1. Rysunek ten pozwala na oszacowanie grubości naniesionej powłoki. Wytworzona nanokompozytowa powłoka MoS 2 (Ti, W) posiada grubość rzędu ok 1,5 μm, natomiast międzywarstwa chromowa zapewniająca zwiększoną przyczepność do podłoża wynosi około 100 nm. Ze względu na bardzo cienką międzywarstwę Cr i trudności z oznaczeniem jej na zdjęciu SEM wykonano dodatkowo liniową mikroanalizę rentgenowską potwierdzającą jej obecność. Rys. 1. Przekrój poprzeczny warstwy i podłoża. Badanie składu fazowego Na rys. 2 przedstawiono obraz dyfrakcyjny, jaki otrzymano podczas wykonywania badania. Jakościowa analiza składu fazowego wykonana metodą dyfrakcji rentgennowskiej wykazała istnienie pików pochodzących od MoS 2 wzbogaconego w Ti i W, co potwierdziło poprawność wytworzenia powłok. Na dyfraktogramie widoczne są również piki pochodzące od faz wchodzących w skład podłoża. Aby stwierdzić, że pod powłoką właściwą zbudowaną z MoS 2 wzbogaconą w Ti i W występuje podpowłoka Cr wykonano dodatkowo liniową mikroanalizę rentgenowską, która potwierdziła założenia. 53 Technical Issues 1/2016

Rys. 2. Dyfraktogram rentgenowski powłoki MoS 2 z międzywarstwą Cr wytworzonej na siluminie. Mikroanaliza rentgenowska Na rys. 3 przestawiono zdjęcie mikroskopowe obszaru poddanego analizie liniowego rozkładu pierwiastków EDS, z kolei na rys. 4 ukazano wykres zestawiający otrzymane pierwiastki w danym przekroju. Na rys. 4 zaobserwować można zwiększone od powierzchni stężenie takich pierwiastków jak Mo i S, co świadczy o obecności warstwy MoS 2. Na głębokości 1,2 1,5 μm widoczny jest skok zawartości chromu, co potwierdza występowanie międzywarstwy Cr. Rys. 3. Zdjęcie mikroskopowe obszaru poddanego mapowaniu przybliżenie x10000. Rys. 4. Zawartość wybranych pierwiastków w materiale. Technical Issues 1/2016 54

NISKOTARCIOWE POWŁOKI NA BAZIE MOS 2 Z PODWARSTWAMI CHROMU NA ODLEWNICZYCH Na rys. 5 i 6 zaobserwować można rozkład stężenia wybranych pierwiastków z danego obszaru przekroju poprzecznego warstwy i podłoża. Wynika, z nich jednoznacznie zwiększona zawartość stężenia takich pierwiastków jak Mo i S od powierzchni, następnie zwiększoną zawartość chromu na pewnej, określonej wcześniej głębokości oraz na koniec zwiększoną zawartość Al pochodzącą od aluminium. Rys. 5. Mapowanie pierwiastków wykonane na przekroju poprzecznym próbki z wytworzoną powłoką. Rys. 6. Mapowanie wybranych pierwiastków w przekroju poprzecznym próbki. 55 Technical Issues 1/2016

Badanie przyczepności Na rys. 7 przedstawiono wykres zależności spółczynnika tarcia od obciążenia. Wartość odczytana z wykresu znajduje się między 13 a 15 mn i jest porównywalna do wartości adhezji powłok węglowych bez międzywarstwy i w porównaniu z adhezją powłok MoS 2 (Ti,W) bez międzywarstwy wartość ta jest nieznacznie wyższa co potwierdziły wcześniejsze badania autorów prac [4, 5]. Rys. 7. Wykres zależności współczynnika tarcia od obciążenia. Badanie nanotwardości Na rys. 8 przedstawiono wykres zależności nanotwardości od przemieszczenia w przekroju próbki. Na podstawie wykresu można stwierdzić, iż nanotwardość wytworzonej warstwy chromowej w maksymalnym punkcie wyniosła 7 GPa. Przeliczając na twardość Vickersa twardość wynosi 700 HV. Dla porównania siluminy nieposiadające powłok osiągają wartości twardości w przybliżeniu około 90 HB. Rys. 8. Wykres nanotwardości od przemieszczenia w przekroju próbki. Badanie modułu Young a Wykres zależności modułu Young a od przemieszczenia w przekroju próbki przedstawiono na rys. 9. Z wykresu wynika, że moduł Young a dla wytworzonej metodą PVD warstwy wynosi 86 GPa. Dla siluminów wartość ta mieści się w granicach 80-85 GPa. Zbliżone wartości modułów Young a są korzystne m.in. ze względu na malejące ryzyko delaminacji i pękania naniesionych warstw. Technical Issues 1/2016 56

NISKOTARCIOWE POWŁOKI NA BAZIE MOS 2 Z PODWARSTWAMI CHROMU NA ODLEWNICZYCH Rys. 9. Wykres modułu Young a od przemieszczenia w przekroju próbki. Badanie współczynnika tarcia i odporności na ścieranie Na rys. 10 przedstawiono zmiany współczynnika tarcia podczas prób dla badanych obciążeń. Wynika z niego, że wartość współczynnika tarcia zależy od obciążenia. Dla większego obciążenia (10 N) jest on nieco niższy. Jego wartości dla obu badanych obciążeń mieszczą się w zakresie, który można określić, jako niskotarciowy. Wartości współczynnika tarcia w stanie ustalonym dla obu badanych obciążeń w obecnej pracy są bardzo zbliżone do wartości 0,13. W tabeli 1 zawarto wyniki liczbowe wyznaczone z wykresów tarcia oraz odpowiadające im współczynniki zużycia wraz z ich odchyleniami standardowymi. Rys. 10. Dynamiczne współczynniki tarcia suchego pomiędzy kulką ze stali łożyskowej a stopem Al z powłoką niskotarciowąmos 2 (Ti,W). Tab. 1. Wartości uzyskane podczas badań tarcia i zużycia powłoki MoS 2 (Ti,W) osadzonej na siluminie. Symbol Jednostka Powłoka MoS 2 (Ti,W) Obciążenie pary ciernej F [N] 1 10 Promień tarcia R [mm] 8,5 10 Maksymalny współczynnik tarcia µ max - 0,155 0,135 Współczynnik tarcia w stanie µ steady - 0,14 0,13 ustalonym Długość etapu docierania L r-i [m] 5 3 Współczynnik zużycia K w [m 3 N -1 m -1 ] 8,3 10-15 2,6 10-15 Odchylenie standardowe K w SD [m 3 N -1 m -1 ] 4 10-16 7 10-16 57 Technical Issues 1/2016

Podsumowanie Po wykonaniu badań warstwy na bazie dwusiarczku molibdenu, jaka została nałożona na silumin ENAC- AlSi12Cu1(Fe) zaobserwowano, iż wytworzona została zwarta i szczelnie przylegająca powłoka MoS 2 (Ti,W)+Cr o grubości 1,5 μm. Aby uzyskać jak największą wydajność osadzania powłok metodą PVD utrzymywana była temperatura nie przekraczająca 150 C. Występuje również międzywarstwa chromu, która zapewnia nieznacznie zwiększoną przyczepność warstwy głównej do podłoża (o grubości 100 nm) niż w przypadku naniesienia tylko warstwy MoS 2 (Ti,W). Obciążenie powodujące delaminację znajduje się w granicach pomiędzy 13 a 15 mn. Powłoka posiada zwartą budowę, która ściśle przylega do podłoża. Uzyskana nanotwardość powłoki wynosi 7 GPa. Przeliczając na twardość Vickersa twardość wynosi 700 HV. Dla porównania siluminy nieposiadające powłok osiągają wartości twardości w przybliżeniu około 90 HB. Wartość modułu Young a powłoki i podłoża to odpowiednio 90 i 80 GPa. Zbliżone wartości tego modułu należy uznać za korzystne w aspekcie ograniczenia delaminacji i wykruszania się naniesionej warstwy. Bardzo istotnymi wynikami okazały się wyniki badań tribologicznych, które ukazały, że współczynnik tarcia osiągnął wartość 0,13 dla badanej powłoki. Ponadto odporność na zużycie powłok MoS 2 (Ti,W) jest niższa niż powłok nc-wc/a-c:h osadzonych na badanym stopie Al. Pomimo tego, w porównaniu do surowego stopu, współczynnik zużycia jest niższy o dwa rzędy wielkości. Otrzymane powłoki na bazie dwusiarczku molibdenu posiadają dobrą przyczepność do podłoża, wytwarzanie niskotarciowych powłok MoS2(Ti,W) z podwarstwą Cr na tłoku cylindrowym sprężarki wykonanym z wybranego stopu Al pozwoliło znacząco obniżyć współczynnik tarcia oraz powłoki te mogą być stosowana jako aktywne zabezpieczenie przed zużyciem par tarciowych ze stopów aluminium. Literatura 1. Wasilewski, P., Siluminy modyfikacja i jej wpływ na strukturę i właściwości, Polska Akademia Nauk, Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Opole 1993. 2. Pietrowski, S., Siluminy, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001. 3. Piątkowski, J., Binczyk, F., Krystalizacja siluminu AlSi17 z dodatkiem Cr, Co i Ti, Archives of Foundry, 2003, vol. 3, no. 9, s. 39-44. 4. Gawroński, J., Makówka, M., Pawlak, W., Kaczmarek, Ł., Struktura i właściwości mechaniczne nanokompozytowych powłok nc-wc/a-c:h, Inżynieria Materiałowa, 2013, Nr 5, s. 434-437. 5. Makówka, M., Moskalewicz, T., Włodarczyk, K., Wendler, B., Niskotarciowe i odporne na zużycie nanokompozytowe powłoki typu nc-crc/a-c oraz nc-crc/a-c:h, Inżynieria Materiałowa, 2010, Nr 4, s. 1091-1095. Technical Issues 1/2016 58