Uszlachetnianie powierzchni stali nierdzewnych

Podobne dokumenty
Rozdział 08 Wykończenia powierzchni stali nierdzewnej

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE

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

Stale nierdzewne w branży samochodowej zastosowania i możliwości

Co to jest stal nierdzewna? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Vivinox w architekturze współczesnej

Obróbka cieplna stali

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć


Nowa technologia - Cynkowanie termodyfuzyjne. Ul. Bliska Skoczów Harbutowice jet@cynkowanie.com

nierdzewnych Metalforum Poznań , Investa Paweł Kiepel

Nowe produkty i technologie w stalach nierdzewnych

CHARAKTERYSTYKA MECHANIZMÓW NISZCZĄCYCH POWIERZCHNIĘ WYROBÓW (ŚCIERANIE, KOROZJA, ZMĘCZENIE).

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

PROCESY ZACHODZĄCE PODCZAS OBRÓBKI CIEPLNO-CHEMICZNEJ

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

Zakres tematyczny. Podział stali specjalnych, ze względu na warunki pracy:

Laboratorium Ochrony przed Korozją. GALWANOTECHNIKA II Ćw. 6: ANODOWE OKSYDOWANIE ALUMINIUM

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

Powłoka Purex do zastosowań zewnętrznych

Laboratorium Ochrony przed Korozją. Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM

Powłoka Purex do zastosowań zewnętrznych

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn semestr II, 2016/2017 Przedmiot: Podstawy Nauki o Materiałach II

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

Technologie Materiałowe II Wykład 4 Obróbka cieplno-chemiczna stali

Podstawy Technik Wytwarzania, cz. II

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIA STALI NIERDZEWNEJ FIRMY APERAM

43 edycja SIM Paulina Koszla

Ocena własności fizykochemicznych, elektrochemicznych i mechanicznych implantów oraz narzędzi chirurgicznych w warunkach użytkowych

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

Analiza wybranych własności użytkowych instrumentarium chirurgicznego

Laminaty grawerskie Trotec

C/Bizkargi, 6 Pol. Ind. Sarrikola E LARRABETZU Bizkaia - SPAIN

Symboliczne Numeryczne EN Cu min. Cu maks. Fe maks. Mn maks. Ni min. Ni maks. Pb maks. Sn maks. Zn min. Szacunkowe odpowiedniki międzynarodowe

Instrukcja "Jak stosować preparat CerMark?"

Kolory i powierzchnie

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

Kolory i powierzchnie

Cu min. Fe maks. Ni maks. P min. P maks. Pb maks. Sn min. Sn maks. Zn min. Zn maks.

Farby i lakiery. Powłoka chromowo-niklowa NOW. Powłoka miedziowa w spray u NOW. Mosiądz spra y NOW

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu. korozji

Stale nierdzewne są scharakteryzowane

RAL Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 6E Wrocław. tel szymanskimaciej@interia.pl

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

.eu S235 S275 S /304 L 316/316 L LDX

Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

2.1.M.07: Wpływ warunków zużycia na własności powierzchni materiałów inżynierskich

Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych

LAF-Polska Bielawa , ul. Wolności 117 NIP: REGON:

vademecum materiałów

TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE

Wymagania wg PN-EN

Kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA. Nazwa przedmiotu Materiały kompozytowe Kod IM/48.6 Semestr VI Godziny 1 Punkty 1 w c l p s

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PROCESY PRODUKCYJNE WYTWARZANIA METALI I WYROBÓW METALOWYCH

Politechnika Politechnika Koszalińska

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. I. Wyżarzanie

Szkła specjalne Wykład 11 Metoda zol żel, aerożele Część 3 Cienkie warstwy nieorganiczne wytwarzane metodą zol żel

Gliwice ul. Towarowa 7. Wartość

blachy powlekane metalicznie i organicznie,

Spis treści. Praca zbiorowa pod redakcj naukow L.A. Dobrzańskiego i T. Tańskiego 5

Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa

Malowanie proszkowe Standardy Solaris Bus & Coach S.A. Opracowanie: J. Sikorska, M. Majchrzak v

U N I W E R S A L N A

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Crystal

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)176349

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

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

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach

2. Lepkość za pomocą kubków wypływowych PN-EN ISO 2431

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.

Nowe kierunki rozwoju i wyzwania dla stali nierdzewnych

2.2.P.02: Inżynieria powierzchni materiałów konstrukcyjnych metalowych

Wytwarzanie i charakterystyka porowatych powłok zawierających miedź na podłożu tytanowym, z wykorzystaniem plazmowego utleniania elektrolitycznego

Nowy Targ Al lecia 95 tel tel Nowy Targ ul. Targowa 29 tel kom.

TECHNOLOGIE ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI Technologies for protecting the surface Kod przedmiotu: IM.D1F.45

KODY SOCZEWEK I OZNACZENIA

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

7 czerwca

2.1.M.03: Technologie cieplno-chemiczne

Nawęglanie Niskociśnieniowe ( Nawęglanie Próżniowe) Dlaczego stosowane?

BADANIA PORÓWNAWCZE ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE PRZEZ TARCIE AZOTOWANYCH I NAWĘGLANYCH STALI KONSTRUKCYJNYCH

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Floor HP

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel

LIDER W PRODUKCJI STALOWYCH POKRYD DACHOWYCH

Blachy prelakierowane oferowane są w szerokiej gamie kolorów i wzorów, w podziale na grupy. Wzorniki kolorów dostępne na życzenie.

Wydajność w obszarze HSS

300 Clear Autocoat BT 300 Clear 25 Autocoat BT 300 Topcoat Hardeners 35 Autocoat BT 800 Reducers / 300 Topcoat Reducers

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

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW CZĘŚĆ II - WADY POWŁOKI

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Transkrypt:

Uszlachetnianie powierzchni stali nierdzewnych dr inż. Zbigniew Brytan zbigniew.brytan@polsl.pl Tel; (0048) 32 237 29 23 Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych www.imiib.polsl.pl 1

Dlaczego uszlachetniać powierzchnię stali nierdzewnych Uszlachetnianie powierzchni polepszenie wybranych własności warstwy wierzchniej przez jej modyfikację z zastosowaniem różnych technik inżynierii powierzchni Rozszerzenie walorów estetycznych Otrzymanie specjalnych własności eksploatacyjnych i funkcjonalnych Wzrost własności mechanicznych powierzchni, Wzrost odporności na zarysowanie, Wzrost odporności na zużycie, Polepszenie odporności korozyjnej (Ra<0,5mm), Przeciwdziałanie rozwojowi mikroustrojów, 2

Barwienie powierzchni Wykończenia przez barwienie elektrochemiczne Proces elektrochemiczny - stal nierdzewna przy zadanym napięciu jest zanurzana w roztworze kwasu. Zwiększenie grubości warstwy tlenków na powierzchni. Interferencja światła przechodzącego przez warstwę tlenków daje w efekcie różne kolory powierzchni. Kolor zależny od grubości warstwy tlenku, która z kolei zależy od czasu procesu. Można uzyskać kolor brązowy, niebieski, złoty, czerwony, purpurowy, zielony oraz czarny. Barwienie można stosować dla różnych typów wykończeń powierzchni. Powierzchnia podatna na uszkodzenia 3

Barwienie powierzchni Warstwy powlekane ogniowo Wykończenie 1S lub 2S Powlekanie powierzchni np. cyną, aluminium, terne (stop cynk-cyna) Powlekanie ogniowe nie dla zwiększenia odporności korozyjnej lecz w celu uzyskania efektu wizualnego powierzchni Powłoka tylko na jednej powierzchni, o ile nie uzgodniono inaczej. Powlekanie metalem terne blacha ze stali nierdzewnej na pokrycia dachów http://www.cutechzn.co.uk 4

Barwienie powierzchni Nanoszenie powłok przez rozpylanie jonowe Najczęściej nanosi się (PVD) azotek tytanu - złoty kolor. Nanoszone są także inne związki i ich kombinacje - szeroka gama kolorów: kilka odcieni złotego, czarnego, brunatnego, niebieskiego, brązowego i czerwonego. Takie powłoki są bardzo cienkie i dużo bardziej odporne na zużycie ścierne niż powierzchnie barwione elektrochemicznie. 5

Barwienie powierzchni Chemiczne barwienie stali na czarno W tej metodzie stosuje się związki chemiczne, które reagują ze stalą nierdzewną tworząc cienką i gładka warstwę czarnych tlenków. Do barwienia stosuje się kąpiel stopionej soli dichromianu sodu o temperaturze ok 400 C, zwykle na 5 do 30 minut. wycieraczki szyb ramy konstrukcyjne kolektorów słonecznych ze stali nierdzewnej elementy złączne elementy dla architektury wnętrz 6

Barwienie powierzchni Elektropolerowanie Polerowanie elektrolityczne usuwa zanieczyszczenia i selektywnie rozpuszcza ostre krawędzie oraz zadziory powierzchni. Wywiera ponadto korzystny wpływ na wygląd powierzchni, wygładza i rozjaśnia powierzchnię, zmniejsza chropowatość. W wyniku przepływu prądu elektrycznego usuwana jest warstwa metalu z powierzchni obrabianego elementu zanurzonego w elektrolicie o określonym składzie chemicznym. Euro-Inox 7

Barwienie powierzchni Wytrawianie Produkty płaskie ze stali nierdzewnych są dostępne z powierzchnią wzorzystą wytrawianą kwasem. Najczęściej stosowane na powierzchniach polerowanych na połysk lustrzany (2P) Ładny kontrast między wysokim połyskiem powierzchni i matowym wzorem. Dostępnych jest wiele rodzajów wzorów włącznie z wzorami na specjalne zamówienie. 8

Obróbka strumieniowo-ścierna Śrutowanie Zalety śrutowania: możliwość uzyskania jednorodnego matowego wykończenie na elementach o skomplikowanych kształtach, o różnej grubości i wykończeniu, włącznie ze spoinami. Medium ścierne musi być wolne od zanieczyszczeń, szczególnie żelaza lub tlenku żelaza. Jako ścierniwo czasem stosuje się granat, który daje chropowate wykończenie. Często stosuje się szklane kulki lub kruszone szkło (szkiełkowanie). 9

Obróbka strumieniowo-ścierna Śrutowanie Efekt śrutowania: usunięcie warstwy materiału (przebarwienia po spawaniu), wzrost chropowatości powierzchni charakterystyczna tekstura, umocnienie warstwy wierzchniej w wyniku odkształcenia plastycznego na zimno naprężenia ściskające w warstwie wierzchniej, wzrost odporności na korozję naprężeniową i zmęczenie podobnie działa nagniatanie powierzchni nagniatanie śrutowanie "An Overview of the use of Engineered Compressive Residual Stresses to Mitigate SCC and Corrosion Fatigue, www.lambdatechs.com Rozkład naprężeń w warstwie wierzchniej 10

Obróbka strumieniowo ścierna Powierzchniowe odkształcenie powierzchni Śrutowanie, kuleczkowanie (kulkami szklanymi) Odciski palców i plamy są mniej widoczne. Zwiększona odporność na zarysowania. Gdy duży udział uszkodzonych kulek szklanych zwiększona chropowatość powierzchni i skłonność do przyciągania kurzu trudniejsze czyszczenie pogorszenie odporności na korozję wżerową Śrutowanie kulkami ceramicznymi eliminuje wady stosowania kulek szklanych 50% niższa skłonność do pękania niż kulek szklanych niższa chropowatość powierzchni łatwiejsze czyszczenie i niższa skłonność do korozji 11

Obróbka plastyczna Wykończenia wzorzyste 1M, 2M Podwyższone własności mechaniczne warstwy wierzchniej w połączeniu z atrakcyjnym wyglądem powierzchni Walcowanie na gorąco - 1M blacha żeberkowa ma podesty. Walcowanie na zimno - 2M wykończenie na wzór drobny przeważnie do zastosowań architektonicznych. Uszkodzenia powierzchni na takich wykończeniach są mniej widoczne stosowane w miejscach użyteczności publicznej o dużym nasileniu ruchy UGITEX TT3 TG5 Aperam 12

Powlekana stal nierdzewna Powłoki ochronne Powłoki anty-fingerprint Silver Ice - Transparentna powłoka anti-fingerprint. Odciski palców i plamy są mniej widoczne. Powierzchnia jest łatwiejsza do czyszczenia. Zwiększona odporność na zarysowania. Zwiększono odporność korozyjna. Silver Ice Clear - poliester (4-7mm) bardo odporna na korozję Silver Ice UV Akryl (2,5mm) bardzo odporna na zarysowania 13

Powłoki natryskowe Powłoki przeźroczyste Przeźroczyste powłoki natryskowe (utwardzane cieplnie w 400-600 C) Wysoka twardość i odporność na zarysowanie Wysoka odporność na przebarwienia (>1000h w 400 C) Stabilne pod wpływem soli (200h w komorze solnej) Ochrona przed atakiem kwasów Możliwe wprowadzenie nieorganicznego pigmentu i barwienie Zalety: Ograniczenie konieczności czyszczenia powierzchni, Mała grubość powłoki (4-8mm) Elementy układów wydechowych 14

Powlekana stal nierdzewna Powłoki anty-bakteryjne zabijające bakterie Escherichia Coli. warstwa kleju, a następnie cztery naprzemienne warstwy ujemnie naładowanego polimeru i dodatnio naładowane cząstki koloidalne polimeru zawierającego cząstki Ag, które działają silnie bakteriobójczo. powłoka nanoszona w formie roztworu wodnego Zabijające bakterie Staphylococcus Aureus (Gronkowiec złocisty) 15

Powlekana stal nierdzewna Powłoki do kontaktu z pożywieniem Nanoszone techniką zol-żel /materiał nakładany poprzez zanurzenie w roztworze zolu wodorotlenku danego materiału i żelowanie poprzez odparowanie rozpuszczalnika. Gotowa powłoka zostaje wypalona w piecu/ jedno lub wielowarstwowe, nie zawierają PTFE, bezbarwne lub barwione, łatwe w czyszczeniu, odporne na zarysowania, Pojemniki Płyty grillowe Anti-Stain Coatings chroniące przed przebarwieniem Powłoki na bazie SiO 2 -Al 2 O 3 Ochrona przed graffiti 16

Dyfuzyjne nasycanie innymi metalami Nawęglanie plazmowe Niskotemperaturowe nawęglanie plazmowe w atmosferze CH 4 /H 2 w 470 C w czasie od kilkunastu do 200 godzin w obecności wyładowania jarzeniowego powstałej plazmy. prowadzi do wytworzenia warstwy wierzchniej przesyconej węglem (w formie roztworu stałego), węgiel w tym przypadku nie wydziela się w postaci węglików. Stal nierdzewna po nawęglaniu nawęglana stal nierdzewna wykazuje podwyższone własności mechaniczne, trybologiczne i odporność korozyjną warstwy wierzchniej Stosowane dla stali martenzytycznych, austenitycznych, duplex By Frank Czerwinski, Thermochemical Treatment of Metals, Chapter 5, Open Acess, www.intechopen.com Rozkład twardości na przekroju stali nawęglanej 17

Dyfuzyjne nasycanie innymi metalami Azotowanie plazmowe Odbywa się w temperaturze ok. 420 C w atmosferze N 2 w obecności wyładowania jarzeniowego azotowanie plazmowe wpływa na polepszenie twardości, odporności na ścieranie oraz odporności korozyjnej niski współczynnik tarcia powierzchni proces daje możliwość dokładnej regulacji otrzymywanej struktury warstwy wierzchniej bez wydzieleń azotków chromu Ostatni etap obróbki powierzchniowej Stosowane dla stali austenitycznych azotowanie nawęglanie www.bmi-fours.com Hartowanie indukcyjne Hartowanie objętościowe By Frank Czerwinski, Thermochemical Treatment of Metals, Chapter 5, Open Acess, www.intechopen.com Rozkład twardości na przekroju stali w zależności o typu obróbki powierzchniowej 18

Techniki laserowej obróbki powierzchniowej Laser jako źródło energii dla obróbki powierzchniowej Promieniowanie laserowe można stosować w procesach: Przetapiania i stopowania Hartowania Azotowania Znakowania Barwienia powierzchni www.fobalaser.com Opt Express. 2010 Feb 1;18(3):2913-24. doi: 10.1364/OE.18.002913. Controlled nanostructrures formation by ultra fast laser pulses for color marking., Dusser B, Sagan Z, Soder H, Faure N, Colombier JP, Jourlin M, Audouard E. 19

Oferta badawcza Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych dr inż. Zbigniew Brytan zbigniew.brytan@polsl.pl Tel; (0048) 32 237 29 23 Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych www.imiib.polsl.pl 20

Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Charakteryzacja struktur i własności stali nierdzewnych Mikroskopia świetlna, skaningowa, transmisyjna 21

Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Charakteryzacja struktur i własności stali nierdzewnych Badania składu chemicznego i fazowego - spektroskopia emisyjna GDOS, - rentgenografia strukturalna 22

Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Charakteryzacja struktur i własności stali nierdzewnych Statyczna próba rozciągania, pomiary twardości, udarności, próby tłoczności 23

Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Charakteryzacja struktur i własności stali nierdzewnych Badania korozyjne komora solna, oznaczanie śladowych ilości chlorków 24

Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Laboratoria technologiczne przetwórstwa materiałów kompozytów i polimerowych laserowej obróbki powierzchniowej laserowego konstytuowania materiałów inżynierii powierzchni pokryć nanostrukturalnych obróbki cieplnej metalurgii proszków i materiałów ceramicznych odkształcenia plastycznego nanomateriałów wizualizacji metodami wirtualnej rzeczywistości 25

Dziękuję za uwagę dr inż. Zbigniew Brytan zbigniew.brytan@polsl.pl Tel; (0048) 32 237 29 23 Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych www.imiib.polsl.pl 26