Механические свойства наноструктурированных покрытий (Ti, Al)N и (Ti, Cr)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения

Изучены физико-механические характеристики покрытий (Ti, Al)N и (Ti, Cr)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения. Для сформированных покрытий значение твердости составило: (Ti, Al)N – Н = 30,6 ГПа; (Ti, Cr)N — без обработки подложки импульсами НV₀,₁ = 27,6 ГПа, при обработке импульсами НV0,...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Физическая инженерия поверхности
Datum:2014
Hauptverfasser: Гранкин, С.С., Немченко, У.С., Новиков, В.Ю., Соболь, О.В., Маликов, Л.В., Плиев, С.И.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України 2014
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/103578
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Механические свойства наноструктурированных покрытий (Ti, Al)N и (Ti, Cr)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения / С.С. Гранкин, У.С. Немченко, В.Ю. Новиков, О.В. Соболь, Л.В. Маликов, С.И. Плиев // Физическая инженерия поверхности. — 2014. — Т. 12, № 2. — С. 308-315. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-103578
record_format dspace
spelling Гранкин, С.С.
Немченко, У.С.
Новиков, В.Ю.
Соболь, О.В.
Маликов, Л.В.
Плиев, С.И.
2016-06-20T14:20:42Z
2016-06-20T14:20:42Z
2014
Механические свойства наноструктурированных покрытий (Ti, Al)N и (Ti, Cr)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения / С.С. Гранкин, У.С. Немченко, В.Ю. Новиков, О.В. Соболь, Л.В. Маликов, С.И. Плиев // Физическая инженерия поверхности. — 2014. — Т. 12, № 2. — С. 308-315. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.
1999-8074
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/103578
669.295.539.121
Изучены физико-механические характеристики покрытий (Ti, Al)N и (Ti, Cr)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения. Для сформированных покрытий значение твердости составило: (Ti, Al)N – Н = 30,6 ГПа; (Ti, Cr)N — без обработки подложки импульсами НV₀,₁ = 27,6 ГПа, при обработке импульсами НV0,1 = 34,5 ГПа. Коэффициент трения системы покрытие (Ti, Cr)N / контртело Al₂O₃ при трении в сухую имеет значение μ = 0,17, а для системы (Ti, Al)N / контртело Al₂O₃ μ = 0,87. Изнашиваемость покрытий (Ti, Cr)N в 4 раза ниже, чем покрытий (Ti, Al)N.
Вивчено фізико-механічні характеристики покриттів (Ti, Al)N і (Ti, Cr)N, отримані методом вакуумно-дугового осадження. Для сформованих покриттів значення твердості склало: (Ti, Al)N – Н = 30,6 ГПа; (Ti, Cr)N — без обробки підкладинки імпульсами НV₀,₁ = 27,6 ГПа, при обробці імпульсами НV0,1 = 34,5 ГПа. Коефіцієнт тертя системи покриття (Ti, Cr) N / контртіло Al₂O₃ при терті в суху має значення μ = 0,17, а для системи (Ti, Al) N / контртіло Al₂O₃ μ = 0,87. Зношуваність покриттів (Ti, Cr)N в 4 рази нижче, ніж покриттів (Ti, Al)N.
Physical and mechanical characteristics of the coatings (Ti, Al)N and (Ti, Cr)N, obtained by means of vacuum-arc deposition method, have been studied. For the formed coatings the values of hardness were: (Ti, Al)N – Н = 30.6 GPa; (Ti, Cr)N with no pulses applied to the substrate — НV₀,₁ = 27.6 GPa, when processing with applying pulses НV0.1 = 34.5 GPa. The coefficient of friction for the system coating (Ti, Cr)N/counterbody Al₂O₃ during the dry friction is μ = 0.17, and for the system (Ti,Al)N/counterbody Al₂O₃ μ = 0.87. Wearability of the (Ti, Cr)N coatings is 4 times lower than of (Ti, Al) N coatings.
ru
Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України
Физическая инженерия поверхности
Механические свойства наноструктурированных покрытий (Ti, Al)N и (Ti, Cr)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения
Наноструктурованих покриттів (Ti, Al)N І (Ti, Cr)N, отриманих методом вакуумно-дугового осадження
Mechanical properties of nanostructured coatings (Ti, Al)N AND (Ti, Cr)N, obtained by means of vacuum-arc deposition method
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Механические свойства наноструктурированных покрытий (Ti, Al)N и (Ti, Cr)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения
spellingShingle Механические свойства наноструктурированных покрытий (Ti, Al)N и (Ti, Cr)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения
Гранкин, С.С.
Немченко, У.С.
Новиков, В.Ю.
Соболь, О.В.
Маликов, Л.В.
Плиев, С.И.
title_short Механические свойства наноструктурированных покрытий (Ti, Al)N и (Ti, Cr)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения
title_full Механические свойства наноструктурированных покрытий (Ti, Al)N и (Ti, Cr)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения
title_fullStr Механические свойства наноструктурированных покрытий (Ti, Al)N и (Ti, Cr)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения
title_full_unstemmed Механические свойства наноструктурированных покрытий (Ti, Al)N и (Ti, Cr)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения
title_sort механические свойства наноструктурированных покрытий (ti, al)n и (ti, cr)n, полученные методом вакуумно-дугового осаждения
author Гранкин, С.С.
Немченко, У.С.
Новиков, В.Ю.
Соболь, О.В.
Маликов, Л.В.
Плиев, С.И.
author_facet Гранкин, С.С.
Немченко, У.С.
Новиков, В.Ю.
Соболь, О.В.
Маликов, Л.В.
Плиев, С.И.
publishDate 2014
language Russian
container_title Физическая инженерия поверхности
publisher Науковий фізико-технологічний центр МОН та НАН України
format Article
title_alt Наноструктурованих покриттів (Ti, Al)N І (Ti, Cr)N, отриманих методом вакуумно-дугового осадження
Mechanical properties of nanostructured coatings (Ti, Al)N AND (Ti, Cr)N, obtained by means of vacuum-arc deposition method
description Изучены физико-механические характеристики покрытий (Ti, Al)N и (Ti, Cr)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения. Для сформированных покрытий значение твердости составило: (Ti, Al)N – Н = 30,6 ГПа; (Ti, Cr)N — без обработки подложки импульсами НV₀,₁ = 27,6 ГПа, при обработке импульсами НV0,1 = 34,5 ГПа. Коэффициент трения системы покрытие (Ti, Cr)N / контртело Al₂O₃ при трении в сухую имеет значение μ = 0,17, а для системы (Ti, Al)N / контртело Al₂O₃ μ = 0,87. Изнашиваемость покрытий (Ti, Cr)N в 4 раза ниже, чем покрытий (Ti, Al)N. Вивчено фізико-механічні характеристики покриттів (Ti, Al)N і (Ti, Cr)N, отримані методом вакуумно-дугового осадження. Для сформованих покриттів значення твердості склало: (Ti, Al)N – Н = 30,6 ГПа; (Ti, Cr)N — без обробки підкладинки імпульсами НV₀,₁ = 27,6 ГПа, при обробці імпульсами НV0,1 = 34,5 ГПа. Коефіцієнт тертя системи покриття (Ti, Cr) N / контртіло Al₂O₃ при терті в суху має значення μ = 0,17, а для системи (Ti, Al) N / контртіло Al₂O₃ μ = 0,87. Зношуваність покриттів (Ti, Cr)N в 4 рази нижче, ніж покриттів (Ti, Al)N. Physical and mechanical characteristics of the coatings (Ti, Al)N and (Ti, Cr)N, obtained by means of vacuum-arc deposition method, have been studied. For the formed coatings the values of hardness were: (Ti, Al)N – Н = 30.6 GPa; (Ti, Cr)N with no pulses applied to the substrate — НV₀,₁ = 27.6 GPa, when processing with applying pulses НV0.1 = 34.5 GPa. The coefficient of friction for the system coating (Ti, Cr)N/counterbody Al₂O₃ during the dry friction is μ = 0.17, and for the system (Ti,Al)N/counterbody Al₂O₃ μ = 0.87. Wearability of the (Ti, Cr)N coatings is 4 times lower than of (Ti, Al) N coatings.
issn 1999-8074
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/103578
citation_txt Механические свойства наноструктурированных покрытий (Ti, Al)N и (Ti, Cr)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения / С.С. Гранкин, У.С. Немченко, В.Ю. Новиков, О.В. Соболь, Л.В. Маликов, С.И. Плиев // Физическая инженерия поверхности. — 2014. — Т. 12, № 2. — С. 308-315. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT grankinss mehaničeskiesvoistvananostrukturirovannyhpokrytiitialniticrnpolučennyemetodomvakuumnodugovogoosaždeniâ
AT nemčenkous mehaničeskiesvoistvananostrukturirovannyhpokrytiitialniticrnpolučennyemetodomvakuumnodugovogoosaždeniâ
AT novikovvû mehaničeskiesvoistvananostrukturirovannyhpokrytiitialniticrnpolučennyemetodomvakuumnodugovogoosaždeniâ
AT sobolʹov mehaničeskiesvoistvananostrukturirovannyhpokrytiitialniticrnpolučennyemetodomvakuumnodugovogoosaždeniâ
AT malikovlv mehaničeskiesvoistvananostrukturirovannyhpokrytiitialniticrnpolučennyemetodomvakuumnodugovogoosaždeniâ
AT plievsi mehaničeskiesvoistvananostrukturirovannyhpokrytiitialniticrnpolučennyemetodomvakuumnodugovogoosaždeniâ
AT grankinss nanostrukturovanihpokrittívtialníticrnotrimanihmetodomvakuumnodugovogoosadžennâ
AT nemčenkous nanostrukturovanihpokrittívtialníticrnotrimanihmetodomvakuumnodugovogoosadžennâ
AT novikovvû nanostrukturovanihpokrittívtialníticrnotrimanihmetodomvakuumnodugovogoosadžennâ
AT sobolʹov nanostrukturovanihpokrittívtialníticrnotrimanihmetodomvakuumnodugovogoosadžennâ
AT malikovlv nanostrukturovanihpokrittívtialníticrnotrimanihmetodomvakuumnodugovogoosadžennâ
AT plievsi nanostrukturovanihpokrittívtialníticrnotrimanihmetodomvakuumnodugovogoosadžennâ
AT grankinss mechanicalpropertiesofnanostructuredcoatingstialnandticrnobtainedbymeansofvacuumarcdepositionmethod
AT nemčenkous mechanicalpropertiesofnanostructuredcoatingstialnandticrnobtainedbymeansofvacuumarcdepositionmethod
AT novikovvû mechanicalpropertiesofnanostructuredcoatingstialnandticrnobtainedbymeansofvacuumarcdepositionmethod
AT sobolʹov mechanicalpropertiesofnanostructuredcoatingstialnandticrnobtainedbymeansofvacuumarcdepositionmethod
AT malikovlv mechanicalpropertiesofnanostructuredcoatingstialnandticrnobtainedbymeansofvacuumarcdepositionmethod
AT plievsi mechanicalpropertiesofnanostructuredcoatingstialnandticrnobtainedbymeansofvacuumarcdepositionmethod
first_indexed 2025-12-07T20:39:21Z
last_indexed 2025-12-07T20:39:21Z
_version_ 1850883400571813888