Preview

Industrial laboratory. Diagnostics of materials

Advanced search

Application of Atomic-Emission Spectrometry with a Glow Discharge to Quantitative Deep Profile Analysis of Steel 12H18N10T after Technological Impact of Argon Plasma Streams

Abstract

Properties of the surface layer of corrosion resistant Cr - Ni - Ti steel formed under the technological impact of argon plasma are considered. Methods of atomic emission spectrometry with glow discharge, x-ray microanalysis and Auger spectroscopy are used to demonstrate that the impact of argon plasma promotes redistribution of the elemental composition in the surface layer of the alloy, most notably in the nanoscale surface region.

About the Authors

V. V. Plikhunov
Национальный институт авиационных технологий
Russian Federation


K. V. Grigorovich
Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН
Russian Federation


L. M. Petrov
Национальный институт авиационных технологий
Russian Federation


A. M. Arsenkin
Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН
Russian Federation


G. S. Sprygin
Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН
Russian Federation


Ya. Ya. Khimyuk
Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН
Russian Federation


K. Yu. Demin
Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН
Russian Federation


V. D. Semionov
Национальный институт авиационных технологий
Russian Federation


References

1. Дальский А. М. Технологическое обеспечение надежности высокоточных деталей машин. - М.: Машиностроение, 1975. - 225 с.

2. Калин Б. А., Якушин В. Л., Польский В. И. и др. Упрочнение поверхности и повышение износостойкости металлических материалов при обработке потоками высокотемпературной импульсной плазмы / Физика и химия обработки материалов. 2010. №2. С.21 - 27.

3. Берлин Е. В., Коваль H. H., Сейдман Л. А. Плазменная химико-термическая обработка поверхности стальных деталей. - М.: Техносфера, 2012. -464 с.

4. Ящерицин П. И., Рыжов Э. В., Аверченко В. И. Технологическая наследственность в машиностроении. - Минск: Наука и техника, 1977.

5. Вейко В. П., Смирнов В. H., Чирков А. М., Шахно Е. А. Лазерная очистка в машиностроении и приборостроении. - СПб.: НИУ ИТМО, 2013. - 103 с.

6. Ильин А. А., Плихунов В. В., Петров Л. М. и др. Очистка и активация поверхности изделий из конструкционных металлических материалов в процессе вакуумной ионно-плазменной обработки / Технология легких сплавов. 2009. № 2. С. 111 - 117.

7. Ильин А. А., Плихунов В. В., Петров Л. М. и др. Особенности подготовки поверхности титановых сплавов при вакуумной ионноплазменной обработке / Авиационная промышленность. 2006. № 4. С. 23 - 26.

8. Петров Л. М., Плихунов В. В. Реакционная способность поверхностного слоя конструкционных металлических материалов на этапе ионного травления при ВИП обработке / Авиационная промышленность. 2012. № 2.С. 9 - 13.

9. Плихунов В. В., Петров Л. М. Структурные изменения поверхностного слоя конструкционных материалов в процессе вакуумной ионно-плазменной обработки / Авиационная промышленность. 2011. № 3. С. 3 - 6.

10. Петров Л. М., Бецофен С. Я., Спектор В. С. и др. Вакуумная ионно-плазменная обработка нержавеющих сталей / Технология легких сплавов. 2007. № 3. С. 113- 118.

11. Oliveira R. M., Fernandes B., Carreri F. C. Surface modification of NiTi by plasma based ion implantation for application in harsh environments / Appl. Surf. Sci. 2012. Vol. 263. P. 763 - 768.

12. Remnev A. G., Uemura K., Shalnov, et al. Electron Beam and Ion-Plasma Treatment of Pain-Less Syringe Needle / Proc. 10 Int. Conf. on Modification of Materials with Particle Beams and Plasma Flows, Sept. 19-24,2010. - Tomsk, 2010.P.278-281.

13. Плихунов В. В., Петров Л. М., Иванчук С. Б. и др. Оборудование, технологии и методы контроля для осуществления комплексного подхода к формированию многофункциональных покрытий и модифицированных слоев методом вакуумной ионно-плазменной обработки / Сб. докладов IX научной конференции по гидроавиации «Гидро-авиасалон-2010», 5-6 сентября 2010 г., Геленджик, Россия. С. 188 - 193.

14. Borisov D. P., Koval N. N., Korotaev A. D., et al. Vacuum-plasma technologies for high-quality surface-treatment applications / Изв. вузов. Физика. 2012. № 12/2. С. 29 - 33.

15. Плихунов В. В., Петров Л. М., Иванчук С. Б. и др. Оценка структурного состояния поверхности титановых сплавов по изменению величины поверхностного потенциала / Международная конференция «Ti-2009 в СНГ», 17 - 20 мая 2009 г., Одесса. С. 348 - 352.

16. Ильин А. А., Плихунов В. В., Петров Л. М. Формирование энергетического состояния поверхности конструкционных материалов при вакуумной ионно-плазменной обработке / Авиационная промышленность. 2011. № 2.С. 7 - 11.


Review

For citations:


Plikhunov V.V., Grigorovich K.V., Petrov L.M., Arsenkin A.M., Sprygin G.S., Khimyuk Ya.Ya., Demin K.Yu., Semionov V.D. Application of Atomic-Emission Spectrometry with a Glow Discharge to Quantitative Deep Profile Analysis of Steel 12H18N10T after Technological Impact of Argon Plasma Streams. Industrial laboratory. Diagnostics of materials. 2017;83(3):5-11. (In Russ.)

Views: 392


ISSN 1028-6861 (Print)
ISSN 2588-0187 (Online)