METHOD FOR OBTAINING DIAMOND FILM ON HARD-ALLOY ITEMS MADE OF CARBIDE TUNGSTEN

FIELD: metallurgy.SUBSTANCE: surface preparation of said hard alloy and gas-phase chemical deposition of carbon are carried out. The preparation of the surface of said hard alloy is carried out by grinding with a diamond paste followed by washing in acetone using ultrasound and removing the cobalt b...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: Vokhmyanin Dmitrij Sergeevich, Antsiferov Vladimir Nikitovich
Format: Patent
Sprache:eng ; rus
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext bestellen
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
container_end_page
container_issue
container_start_page
container_title
container_volume
creator Vokhmyanin Dmitrij Sergeevich
Antsiferov Vladimir Nikitovich
description FIELD: metallurgy.SUBSTANCE: surface preparation of said hard alloy and gas-phase chemical deposition of carbon are carried out. The preparation of the surface of said hard alloy is carried out by grinding with a diamond paste followed by washing in acetone using ultrasound and removing the cobalt binder in the surface layer of said hard alloy by sequential treatment in concentrated HSO, Mixturesof HO:HSOin the ratio1:3 andHOfor 10, 40, 20 minutes, respectively. Then, an ultrasonic treatment is carried out in a nanodiamond suspension consistingof a oxideceramic nanopowder ZrO-YO-CeOand nanodiamond powder and isopropyl alcohol. Then, gas-phase chemical precipitation of carbon is carried out at a microwave power of 700 W, a pressure in the chamber of 25 Torr, a composition of a gas mixture of 99:1 (H:CH), gas consumption 150 cm/Min and sample temperature 720°C to obtain a continuous diamond film on said carbide hard-alloy items. In particular embodiments of the invention, the ultrasonic treatment is carried out in a nanodiamond suspension containing a nanopowder of an oxide ceramicZrO-YO-CeOwith a particle size of 18-21 nm and a nanodiamond powder synthesized by the CVD method, with a size of 90-120 nm.EFFECT: increasing the nucleation of the diamond phase and obtaining a film on a solid alloy of tungsten carbide that does not contain additional impurities.2 cl, 4 dwg, 1 ex Изобретение относится к технологии неорганических веществ и материалов, а именно к способу получения алмазной пленки на твердосплавных изделиях из карбида вольфрама с содержанием в качестве связующего 6% кобальта. Осуществляют подготовку поверхности упомянутого твердого сплава и газофазное химическое осаждение углерода. Подготовку поверхности упомянутого твердого сплава проводят шлифованием с помощью алмазной пасты с последующей промывкой в ацетоне с использованием ультразвука и удаления кобальтовой связки в поверхностном слое упомянутого твердого сплава путем последовательной обработки в концентрированной HSO, смеси HO:HSOв соотношении 1:3 и HOв течение 10, 40, 20 минут соответственно. Затем проводят ультразвуковую обработку в наноалмазной суспензии, состоящей из нанопорошка оксидной керамики ZrO-YO-CeOи наноалмазного порошка и изопропилового спирта. Затем осуществляют газофазное химическое осаждение углерода при мощности СВЧ излучения 700 Вт, давлении в камере 25 Торр, составе газовой смеси 99:1 (H:СН), расходе газа 150 см/мин и температуре образца 720°С с получением сплошной алмазной п
format Patent
fullrecord <record><control><sourceid>epo_EVB</sourceid><recordid>TN_cdi_epo_espacenet_RU2634098C2</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><sourcerecordid>RU2634098C2</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-epo_espacenet_RU2634098C23</originalsourceid><addsrcrecordid>eNrjZPDzdQ3x8HdRcPMPUvB3CnH09PP0c1dw8XT09fcDinr6-Cr4-yl4OAa56Dr6-PhHKniGuPoGK_g6urgq-LspODsGOXkCmSGhfu7BIa5-PAysaYk5xam8UJqbQcHNNcTZQze1ID8-tbggMTk1L7UkPijUyMzYxMDSwtnImAglAH9zLcg</addsrcrecordid><sourcetype>Open Access Repository</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>patent</recordtype></control><display><type>patent</type><title>METHOD FOR OBTAINING DIAMOND FILM ON HARD-ALLOY ITEMS MADE OF CARBIDE TUNGSTEN</title><source>esp@cenet</source><creator>Vokhmyanin Dmitrij Sergeevich ; Antsiferov Vladimir Nikitovich</creator><creatorcontrib>Vokhmyanin Dmitrij Sergeevich ; Antsiferov Vladimir Nikitovich</creatorcontrib><description>FIELD: metallurgy.SUBSTANCE: surface preparation of said hard alloy and gas-phase chemical deposition of carbon are carried out. The preparation of the surface of said hard alloy is carried out by grinding with a diamond paste followed by washing in acetone using ultrasound and removing the cobalt binder in the surface layer of said hard alloy by sequential treatment in concentrated HSO, Mixturesof HO:HSOin the ratio1:3 andHOfor 10, 40, 20 minutes, respectively. Then, an ultrasonic treatment is carried out in a nanodiamond suspension consistingof a oxideceramic nanopowder ZrO-YO-CeOand nanodiamond powder and isopropyl alcohol. Then, gas-phase chemical precipitation of carbon is carried out at a microwave power of 700 W, a pressure in the chamber of 25 Torr, a composition of a gas mixture of 99:1 (H:CH), gas consumption 150 cm/Min and sample temperature 720°C to obtain a continuous diamond film on said carbide hard-alloy items. In particular embodiments of the invention, the ultrasonic treatment is carried out in a nanodiamond suspension containing a nanopowder of an oxide ceramicZrO-YO-CeOwith a particle size of 18-21 nm and a nanodiamond powder synthesized by the CVD method, with a size of 90-120 nm.EFFECT: increasing the nucleation of the diamond phase and obtaining a film on a solid alloy of tungsten carbide that does not contain additional impurities.2 cl, 4 dwg, 1 ex Изобретение относится к технологии неорганических веществ и материалов, а именно к способу получения алмазной пленки на твердосплавных изделиях из карбида вольфрама с содержанием в качестве связующего 6% кобальта. Осуществляют подготовку поверхности упомянутого твердого сплава и газофазное химическое осаждение углерода. Подготовку поверхности упомянутого твердого сплава проводят шлифованием с помощью алмазной пасты с последующей промывкой в ацетоне с использованием ультразвука и удаления кобальтовой связки в поверхностном слое упомянутого твердого сплава путем последовательной обработки в концентрированной HSO, смеси HO:HSOв соотношении 1:3 и HOв течение 10, 40, 20 минут соответственно. Затем проводят ультразвуковую обработку в наноалмазной суспензии, состоящей из нанопорошка оксидной керамики ZrO-YO-CeOи наноалмазного порошка и изопропилового спирта. Затем осуществляют газофазное химическое осаждение углерода при мощности СВЧ излучения 700 Вт, давлении в камере 25 Торр, составе газовой смеси 99:1 (H:СН), расходе газа 150 см/мин и температуре образца 720°С с получением сплошной алмазной пленки на упомянутых изделиях из твердого сплава. В частных случаях осуществления изобретения ультразвуковую обработку проводят в наноалмазной суспензии, содержащей нанопорошок оксидной керамики ZrO-YO-CeOс размером частиц 18-21 нм и наноалмазный порошок, синтезированный CVD методом, с размером 90-120 нм. Обеспечиваются повышение зародышеобразования алмазной фазы и получение пленки на твердом сплаве из карбида вольфрама, не содержащей дополнительных примесей. 1 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 пр.</description><language>eng ; rus</language><subject>CHEMICAL SURFACE TREATMENT ; CHEMISTRY ; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATIONOR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL ; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY IONIMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL ; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL ; COATING METALLIC MATERIAL ; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL ; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION INGENERAL ; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES ; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES ; METALLURGY ; NANOTECHNOLOGY ; PERFORMING OPERATIONS ; SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES ; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THESURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION ; TRANSPORTING</subject><creationdate>2017</creationdate><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><linktohtml>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&amp;date=20171023&amp;DB=EPODOC&amp;CC=RU&amp;NR=2634098C2$$EHTML$$P50$$Gepo$$Hfree_for_read</linktohtml><link.rule.ids>230,308,780,885,25564,76547</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&amp;date=20171023&amp;DB=EPODOC&amp;CC=RU&amp;NR=2634098C2$$EView_record_in_European_Patent_Office$$FView_record_in_$$GEuropean_Patent_Office$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>Vokhmyanin Dmitrij Sergeevich</creatorcontrib><creatorcontrib>Antsiferov Vladimir Nikitovich</creatorcontrib><title>METHOD FOR OBTAINING DIAMOND FILM ON HARD-ALLOY ITEMS MADE OF CARBIDE TUNGSTEN</title><description>FIELD: metallurgy.SUBSTANCE: surface preparation of said hard alloy and gas-phase chemical deposition of carbon are carried out. The preparation of the surface of said hard alloy is carried out by grinding with a diamond paste followed by washing in acetone using ultrasound and removing the cobalt binder in the surface layer of said hard alloy by sequential treatment in concentrated HSO, Mixturesof HO:HSOin the ratio1:3 andHOfor 10, 40, 20 minutes, respectively. Then, an ultrasonic treatment is carried out in a nanodiamond suspension consistingof a oxideceramic nanopowder ZrO-YO-CeOand nanodiamond powder and isopropyl alcohol. Then, gas-phase chemical precipitation of carbon is carried out at a microwave power of 700 W, a pressure in the chamber of 25 Torr, a composition of a gas mixture of 99:1 (H:CH), gas consumption 150 cm/Min and sample temperature 720°C to obtain a continuous diamond film on said carbide hard-alloy items. In particular embodiments of the invention, the ultrasonic treatment is carried out in a nanodiamond suspension containing a nanopowder of an oxide ceramicZrO-YO-CeOwith a particle size of 18-21 nm and a nanodiamond powder synthesized by the CVD method, with a size of 90-120 nm.EFFECT: increasing the nucleation of the diamond phase and obtaining a film on a solid alloy of tungsten carbide that does not contain additional impurities.2 cl, 4 dwg, 1 ex Изобретение относится к технологии неорганических веществ и материалов, а именно к способу получения алмазной пленки на твердосплавных изделиях из карбида вольфрама с содержанием в качестве связующего 6% кобальта. Осуществляют подготовку поверхности упомянутого твердого сплава и газофазное химическое осаждение углерода. Подготовку поверхности упомянутого твердого сплава проводят шлифованием с помощью алмазной пасты с последующей промывкой в ацетоне с использованием ультразвука и удаления кобальтовой связки в поверхностном слое упомянутого твердого сплава путем последовательной обработки в концентрированной HSO, смеси HO:HSOв соотношении 1:3 и HOв течение 10, 40, 20 минут соответственно. Затем проводят ультразвуковую обработку в наноалмазной суспензии, состоящей из нанопорошка оксидной керамики ZrO-YO-CeOи наноалмазного порошка и изопропилового спирта. Затем осуществляют газофазное химическое осаждение углерода при мощности СВЧ излучения 700 Вт, давлении в камере 25 Торр, составе газовой смеси 99:1 (H:СН), расходе газа 150 см/мин и температуре образца 720°С с получением сплошной алмазной пленки на упомянутых изделиях из твердого сплава. В частных случаях осуществления изобретения ультразвуковую обработку проводят в наноалмазной суспензии, содержащей нанопорошок оксидной керамики ZrO-YO-CeOс размером частиц 18-21 нм и наноалмазный порошок, синтезированный CVD методом, с размером 90-120 нм. Обеспечиваются повышение зародышеобразования алмазной фазы и получение пленки на твердом сплаве из карбида вольфрама, не содержащей дополнительных примесей. 1 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 пр.</description><subject>CHEMICAL SURFACE TREATMENT</subject><subject>CHEMISTRY</subject><subject>COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATIONOR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL</subject><subject>COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY IONIMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL</subject><subject>COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL</subject><subject>COATING METALLIC MATERIAL</subject><subject>DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL</subject><subject>INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION INGENERAL</subject><subject>MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES</subject><subject>MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES</subject><subject>METALLURGY</subject><subject>NANOTECHNOLOGY</subject><subject>PERFORMING OPERATIONS</subject><subject>SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES</subject><subject>SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THESURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION</subject><subject>TRANSPORTING</subject><fulltext>true</fulltext><rsrctype>patent</rsrctype><creationdate>2017</creationdate><recordtype>patent</recordtype><sourceid>EVB</sourceid><recordid>eNrjZPDzdQ3x8HdRcPMPUvB3CnH09PP0c1dw8XT09fcDinr6-Cr4-yl4OAa56Dr6-PhHKniGuPoGK_g6urgq-LspODsGOXkCmSGhfu7BIa5-PAysaYk5xam8UJqbQcHNNcTZQze1ID8-tbggMTk1L7UkPijUyMzYxMDSwtnImAglAH9zLcg</recordid><startdate>20171023</startdate><enddate>20171023</enddate><creator>Vokhmyanin Dmitrij Sergeevich</creator><creator>Antsiferov Vladimir Nikitovich</creator><scope>EVB</scope></search><sort><creationdate>20171023</creationdate><title>METHOD FOR OBTAINING DIAMOND FILM ON HARD-ALLOY ITEMS MADE OF CARBIDE TUNGSTEN</title><author>Vokhmyanin Dmitrij Sergeevich ; Antsiferov Vladimir Nikitovich</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-epo_espacenet_RU2634098C23</frbrgroupid><rsrctype>patents</rsrctype><prefilter>patents</prefilter><language>eng ; rus</language><creationdate>2017</creationdate><topic>CHEMICAL SURFACE TREATMENT</topic><topic>CHEMISTRY</topic><topic>COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATIONOR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL</topic><topic>COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY IONIMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL</topic><topic>COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL</topic><topic>COATING METALLIC MATERIAL</topic><topic>DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL</topic><topic>INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION INGENERAL</topic><topic>MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES</topic><topic>MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES</topic><topic>METALLURGY</topic><topic>NANOTECHNOLOGY</topic><topic>PERFORMING OPERATIONS</topic><topic>SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES</topic><topic>SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THESURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION</topic><topic>TRANSPORTING</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>Vokhmyanin Dmitrij Sergeevich</creatorcontrib><creatorcontrib>Antsiferov Vladimir Nikitovich</creatorcontrib><collection>esp@cenet</collection></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext_linktorsrc</fulltext></delivery><addata><au>Vokhmyanin Dmitrij Sergeevich</au><au>Antsiferov Vladimir Nikitovich</au><format>patent</format><genre>patent</genre><ristype>GEN</ristype><title>METHOD FOR OBTAINING DIAMOND FILM ON HARD-ALLOY ITEMS MADE OF CARBIDE TUNGSTEN</title><date>2017-10-23</date><risdate>2017</risdate><abstract>FIELD: metallurgy.SUBSTANCE: surface preparation of said hard alloy and gas-phase chemical deposition of carbon are carried out. The preparation of the surface of said hard alloy is carried out by grinding with a diamond paste followed by washing in acetone using ultrasound and removing the cobalt binder in the surface layer of said hard alloy by sequential treatment in concentrated HSO, Mixturesof HO:HSOin the ratio1:3 andHOfor 10, 40, 20 minutes, respectively. Then, an ultrasonic treatment is carried out in a nanodiamond suspension consistingof a oxideceramic nanopowder ZrO-YO-CeOand nanodiamond powder and isopropyl alcohol. Then, gas-phase chemical precipitation of carbon is carried out at a microwave power of 700 W, a pressure in the chamber of 25 Torr, a composition of a gas mixture of 99:1 (H:CH), gas consumption 150 cm/Min and sample temperature 720°C to obtain a continuous diamond film on said carbide hard-alloy items. In particular embodiments of the invention, the ultrasonic treatment is carried out in a nanodiamond suspension containing a nanopowder of an oxide ceramicZrO-YO-CeOwith a particle size of 18-21 nm and a nanodiamond powder synthesized by the CVD method, with a size of 90-120 nm.EFFECT: increasing the nucleation of the diamond phase and obtaining a film on a solid alloy of tungsten carbide that does not contain additional impurities.2 cl, 4 dwg, 1 ex Изобретение относится к технологии неорганических веществ и материалов, а именно к способу получения алмазной пленки на твердосплавных изделиях из карбида вольфрама с содержанием в качестве связующего 6% кобальта. Осуществляют подготовку поверхности упомянутого твердого сплава и газофазное химическое осаждение углерода. Подготовку поверхности упомянутого твердого сплава проводят шлифованием с помощью алмазной пасты с последующей промывкой в ацетоне с использованием ультразвука и удаления кобальтовой связки в поверхностном слое упомянутого твердого сплава путем последовательной обработки в концентрированной HSO, смеси HO:HSOв соотношении 1:3 и HOв течение 10, 40, 20 минут соответственно. Затем проводят ультразвуковую обработку в наноалмазной суспензии, состоящей из нанопорошка оксидной керамики ZrO-YO-CeOи наноалмазного порошка и изопропилового спирта. Затем осуществляют газофазное химическое осаждение углерода при мощности СВЧ излучения 700 Вт, давлении в камере 25 Торр, составе газовой смеси 99:1 (H:СН), расходе газа 150 см/мин и температуре образца 720°С с получением сплошной алмазной пленки на упомянутых изделиях из твердого сплава. В частных случаях осуществления изобретения ультразвуковую обработку проводят в наноалмазной суспензии, содержащей нанопорошок оксидной керамики ZrO-YO-CeOс размером частиц 18-21 нм и наноалмазный порошок, синтезированный CVD методом, с размером 90-120 нм. Обеспечиваются повышение зародышеобразования алмазной фазы и получение пленки на твердом сплаве из карбида вольфрама, не содержащей дополнительных примесей. 1 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 пр.</abstract><oa>free_for_read</oa></addata></record>
fulltext fulltext_linktorsrc
identifier
ispartof
issn
language eng ; rus
recordid cdi_epo_espacenet_RU2634098C2
source esp@cenet
subjects CHEMICAL SURFACE TREATMENT
CHEMISTRY
COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATIONOR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY IONIMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL
COATING METALLIC MATERIAL
DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL
INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION INGENERAL
MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES
METALLURGY
NANOTECHNOLOGY
PERFORMING OPERATIONS
SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES
SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THESURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION
TRANSPORTING
title METHOD FOR OBTAINING DIAMOND FILM ON HARD-ALLOY ITEMS MADE OF CARBIDE TUNGSTEN
url https://sfx.bib-bvb.de/sfx_tum?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-01-04T21%3A50%3A35IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-epo_EVB&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:patent&rft.genre=patent&rft.au=Vokhmyanin%20Dmitrij%20Sergeevich&rft.date=2017-10-23&rft_id=info:doi/&rft_dat=%3Cepo_EVB%3ERU2634098C2%3C/epo_EVB%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&disable_directlink=true&sfx.directlink=off&sfx.report_link=0&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rfr_iscdi=true