режущий инструмент и способ нанесения покрытия на него
Классы МПК: | B23B27/14 резцы с режущими пластинками или наконечниками из специальных материалов C23C16/30 осаждение соединений, смесей или твердых растворов, например боридов, карбидов, нитридов C23C16/44 характеризуемые способом покрытия |
Автор(ы): | Льюнгберг Бьорн (SE) |
Патентообладатель(и): | Сандвик АБ (SE) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1994-12-21 публикация патента:
27.05.1999 |
Режущий инструмент представляет собой корпус, снабженный покрытием, состоящим из одного или нескольких термостойких слоев, по крайне мере одним из которых является слой оксида алюминия в альфа-фазе, текстурованный в направлении (110). Слой оксида алюминия, полностью свободный от трещин охлаждения, включает пластинчатые зерна, имеющие длину от 2 до 8 мкм и отношение длины к ширине зерна от 1 до 10. Резцы, снабженные покрытием, обладают повышенным сроком службы при обработке деталей из стали и чугуна. 2 с. и 8 з. п.ф-лы, 2 табл., 4 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6
Формула изобретения
1. Режущий инструмент, содержащий покрытие, включающее по крайней мере один слой оксида алюминия толщиной от 1 до 10 мкм и коэффициентом теплового расширения от 4


где I(hkl) - измеренная интенсивность отражения (hkl);
Io(hkl) - стандартная интенсивность отражения согласно данным порошковой рентгенограммы, полученной по методике Американского общества по испытанию материалов (ASTM);
n - число отражений, использованных при вычислениях, при следующих типах отражения (hkl): (012), (104), (110), (113), (024), (116). 2. Инструмент по п.1, отличающийся тем, что коэффициент кристаллографической структуры предпочтительно выше 2,5. 3. Инструмент по п.2, отличающийся тем, что коэффициент кристаллографической структуры предпочтительно выше 3,5. 4. Инструмент по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что слой оксида алюминия содержит пластинчатые зерна длиной от 2 до 8 мкм и отношением длины к ширине зерна от 1 до 10, предпочтительно от 3 до 7. 5. Инструмент по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что слой оксида алюминия является внешним слоем покрытия. 6. Инструмент по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что слой оксида алюминия находится в контакте со слоем на основе титана, имеющего формулу TiCxNyOz. 7. Инструмент по п. 6, отличающийся тем, что слой покрытия на основе титана, имеющий формулу TiCxNyOz, является внутренним слоем покрытия. 8. Инструмент по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что он является, по существу, режущей пластиной резца, изготовленной из твердого сплава, карбонида титана или керамики. 9. Способ нанесения покрытия на режущий инструмент в виде текстурированной альфа-фазы оксида алюминия, при котором режущий инструмент вводят в соприкосновение при высокой температуре с газообразным носителем водорода, содержащим один или несколько галогенидов алюминия, а также гидролизатор и/или окислитель, отличающийся тем, что потенциал окисления атмосферы реактора химического осаждения из паровой фазы перед началом образования центров кристаллизации оксида алюминия поддерживают на низком уровне путем поддержания концентрации воды или иного окислителя ниже 5 частей на миллион, а процесс образования центров кристаллизации оксида алюминия инициируют управляемой последовательностью введения газообразных реагентов в следующем порядке: CO2, CO, AlCl3, при этом температуру в реакторе во время образования центров кристаллизации поддерживают на уровне от 850 до 1100oC, а газообразную смесь серы и фтора добавляют к реакционной смеси во время процесса роста кристаллов покрытия оксида алюминия. 10. Способ по п.9, отличающийся тем, что температуру в реакторе во время образования центров кристаллизации поддерживают на уровне 1000-1050oC.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к режущему инструменту с алюмоксидным покрытием для механической обработки металлов со снятием стружки. Нанесение алюмоксидного покрытия на режущий инструмент химическим осаждением из паровой (газовой) фазы известно на практике более 15 лет. Износостойкость покрытий из оксида алюминия и из других жаростойких материалов широко обсуждалась в литературе. Технология химического осаждения из паровой фазы использовалась также для нанесения покрытий из окисей других металлов, а также карбидов и нитридов металлов, выбранных из групп IVB, VB и VIB периодической системы. Многие из этих соединений нашли практическое применение в качестве износостойких или защитных покрытий, но наибольшее внимание привлекли такие соединения, как карбид и нитрид титана и окись алюминия. Твердосплавный режущий инструмент с алюмоксидным покрытием различных типов, например чистым оксидом алюминия











где I(hkl) - измеренная интенсивность отражения (hkl);
I0(hkl) - стандартная интенсивность отражения согласно данным порошковой рентгенограммы по методу Американского общества по испытанию материалов (ASTM);
n - число отражений, использованных при вычислениях (hkl); были использованы следующие типы отражений: (012), (104), (110), (113), (024), (116). Согласно настоящему изобретению ККС для набора граней кристалла (110) превышает 1,5, предпочтительно более 2,5 и еще более предпочтительно свыше 3,5. Размер зерен окисла алюминия меняется в зависимости от используемого режима образования центров кристаллизации и роста кристаллов. Средний размер зерен определяется с помощью микроснимка, полученного на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) при 5000-кратном увеличении. При этом измеряются длина (L) и ширина (W) по крайней мере десяти произвольно выбранных зерен оксида алюминия, видимых на микроснимке. Средние величины L и W являются реальными размерами зерен. Для покрытий, предложенных в настоящем изобретении, отношение L/W равняется 1-10, предпочтительно 3-7, а величина L от 2 до 8 мкм. Кроме слоя (или слоев) оксида алюминия покрытие содержит согласно изобретению карбид титана, а также карбиды, нитриды, карбонитриды, оксикарбиды и оксикарбонитриды металлов, выбранных из группы, состоящей из металлов групп IVB, VB, и VIB периодической системы элементов, а именно B, Al и Si и/или смеси, предпочтительно же TiCxNyOz. Согласно предпочтительному примеру осуществления настоящего изобретения слой оксида алюминия является предпочтительно наружным слоем покрытия, хотя на поверхность этого слоя могут быть нанесены другие слои. Согласно другому предпочтительному примеру осуществления настоящего изобретения означенный слой оксида алюминия контактирует со слоем TiCxNyOz, который преимущественно является нижним слоем покрытия. Согласно настоящему изобретению текстурованное алюмоксидное покрытие осуществляется с помощью тщательного контроля за потенциалом окисления атмосферы в реакторе химического осаждения покрытия из паровой фазы до начала образования центров кристаллизации оксида алюминия. Общий уровень концентрации воды или других окислителей должен предпочтительно быть ниже 5 частей на миллион. Однако процесс образования центров кристаллизации оксида алюминия инициируется управляемой последовательностью введения газообразных реагентов, то есть газы подаются в реактор в следующей последовательности: CO2, CO и AlCl3 при температуре в диапазоне от 850 до 1100oC, предпочтительно от 1000 до 1050oC. Применяемый режим образования центров кристаллизации определяет полиморфизм оксида алюминия, размер его зерен, а также до некоторой степени требуемую кристаллографическую структуру. Во время процесса нанесения покрытия газообразная смесь серы и фтора, предпочтительно SF6, дополнительно подается в реактор с реакционной смесью с целью придания покрытию требуемой микроструктуры. Среди других возможных добавок могут быть: H2S + F2, H2S + HF, SF4, SF4 + H2S и т.д. Однако конкретные режимы до некоторой степени зависят от типа используемого аппаратурного оформления процесса. В компетенции специалиста в данной области определить, соответствует ли кристаллографическая структура и морфологические особенности полученного покрытия требуемым, и в случае необходимости изменить режим образования центров кристаллизации и нанесения покрытия путем осаждения в соответствии с настоящим описанием изобретения с целью изменения кристаллографической структуры и морфологических особенностей полученного покрытия. Пример 1. A). На твердосплавные режущие пластины, имеющие коэффициент теплового расширения, равный 6,3

Скорость - 150 м/мин
Глубина резания - 2,0 мм
Подача - 0,1 мм/об
Режущие пластины резца использовались для одного реза при подрезке торца детали. Результаты испытаний сведены в табл. 2, где приведен процент линии реющей кромки, подверженной отслаиванию за один раз, а также площадь передней поверхности резца, подверженной отслаиванию, по отношению к общей поверхности контакта между передней поверхностью резца и стружкой, снимаемой в процессе резания. Пример 2. Режущие пластинки, полученные по пп. (A) и (B) примера 1 были подвергнуты испытанию на отслаивание режущей кромки резца при операции торцеподрезки детали из легированной стали (стандарт W N 1.0580 AlSl). Форма обрабатываемой детали была выбрана так, чтобы режущая кромка резца прерывалась трижды за оборот шпинделя изделия. Режим резания:
Скорость - 130 - 220 м/мин
Глубина резания - 2,0 мм
Подача - 0,2 мм/об
Режущие пластинки резца использовались для одного реза при подрезке торца детали. Результаты испытаний даны в виде процента от линии режущей кромки, подверженной отслаиванию за один раз. Отслаивание поверхности резца, %
Линия режущей кромки
D) Однофазное текстурованное покрытие (альфа-Al2O3) - 0 (согласно изобретению)
E) Двухфазное покрытие (альфа-каппа-Al2O3) - 35A
Класс B23B27/14 резцы с режущими пластинками или наконечниками из специальных материалов
Класс C23C16/30 осаждение соединений, смесей или твердых растворов, например боридов, карбидов, нитридов
Класс C23C16/44 характеризуемые способом покрытия