Page 263 - Microsoft Word - Дисертація_Винар_end
P. 263

263

                  покриттів  внаслідок  тертя  з  наводнюванням  характерне  зростання  втрат

                  матеріалу  і  зниження  коефіцієнтів  тертя  через  окрихчуючу  дію  водню.  Він

                  послаблює  когезійну  взаємодію  між  структурними  складовими  і  сприяє

                  руйнуванню  обох  покриттів  за  механізмом  диспергування,  як  і  для

                  металургійного  нікелю.  Для  нікелю  ширина  доріжки  зростає  на  ~35%  і

                  знижується  значення  коефіцієнта  тертя  на  ~45%,  в  той  час,  як  для  нікель-

                  боридного покриття вплив катодної поляризації є менш значним і зміна цих

                  характеристик  складає  ~10  та  ~30%.  Це  ймовірно  пов’язано  із  більшою

                  дефектністю  структури  покритяття  Ni−B,  яка  схильна  до  більшого

                  поглинання водню без виникнення напружень у нікелевій матриці.

                        Встановлено,  що  в  умовах  катодного  наводнювання  принципово

                  відмінним від Ni та Ni−B покриттів є характер та інтенсивність зношування

                  нікельфосфорного  покриття.  Величина  зносу  та  коефіцієнта  тертя  у  цьому


                  випадку  практично  у  2  рази  менші,  ніж  неполяризованих  зразків,  оскільки
                  сумісна  дія  наводнювання  та  тертя  пришвидшує  дифузійні  процеси  в


                  аморфному  нікель-фосфорному  покритті  і  швидкість  кристалізації,  що
                  сприяє  утворенню  у  поверхневих  шарах  зміцнювальної  фази  Ni 3P,  що


                  підвищує зносотривкість покриття в процесі фрикційної взаємодії.

                        Вивчено вплив відпалу за 450С (2 год) на зміну структури, твердість та

                  трибокорозійні  властивості.  Показано,  що  після  відпалу  твердість

                  гальванічного нікелевого покриття знижується з 3130 до 1980 МПа внаслідок

                  рекристалізаційних перетворень та часткового зневоднювання. У нікелевому

                  покритті  системи  Ni-B  проходить  твердофазна  взаємодія  частинок  бору  з

                  нікелевою матрицею за типом реакційної дифузії з частковим або повним їх

                  розчиненням  і  утворенням  твердого  розчину  та  боридів  нікелю  Ni 3B,  які

                  підвищують  твердість  покриття.  У  покритті  Ni−Р  після  відпалу  до

                  кристалізації аморфної матриці утворюється рівноважна суміш фаз Ni та Ni 3Р

                  і  твердість  зростає  практично  вдвічі.  Це  відображається  на  триботехнічних

                  характеристиках  термооброблених  (450С)  покриттів:  величина  зносу
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268