Покрытия из молибдатов☛Производство молибдена ✎ |
В связи с успешной разработкой самозалечивающихся защитных . окисных покрытий молибдена и его сплавав получены новые данные о физических свойствах молибдатов .
Молибдаты барря, кадмия, кобальта, свинца, магния и стронция являются устойчивыми и твердыми при температуре 1000°, равно как и молибдаты лантана и тория сохраняют указанные свойства почти до температуры 1000°. Молибдаты бария и свинца до температуры 10000, не претерпевают фазовых превращений. Высокотемпературные фазы молибдатов кобальта, лантана, магния и тория легко переохлаждаются до комнатной температуры, и их повторный нагрев до известной температуры фазовых превращений не вызывает. Указанные шесть молибдатов с точки зрения использования их для защиты молибдена являются практически наиболее перспективными.
Особый интерес в указанном отношении представляет молибдат никеля, но образование его на поверхности молибдена при охлаждении сопровождается отслаиванием. Дифференциальный метод термического анализа показал, что это явление возникает вследствие фазовых превращений, а не в результате термических напряжений.
В случае гомогенного материала , такого, как молибдат никеля, отслаивание или откалывание небольших кусочков этого материала связано с нарушением расположения атомов вследствие фазовых превращений и возникающего градиента температуры.
Для сопротивления отслаиванию и тепловым ударам вещество должно обладать высокой пластичностью и высоким пределом прочности на срез. Вещество должно также иметь низкий коэффициент линейного расширения и высокий коэффициент температуропроводности, для того чтобы в нем не возникли большие напряжения. Механизм отслаивания еще недостаточно ясен, и надо надеяться, что в дальнейшем будет достигнуто лучшее понимание этого явления.
Отслаивание молибдатов кобальта и никеля связывают с образованием фазы, которая появляется во время охлаждения после нагрева только выше определенной температуры. Если фазу, устойчивую при температуре нагрева, удастся сохранить и при комнатной температуре посредством введения других соединений, то отслаивание будет ликвидировано.
жаростойкие молибденовые сплавы
получено несколько перспективных покрытий
В случае молибдата никеля это достигается использованием двуокиси марганца; в случае молибдата кобальта — использованием двуокиси кремния, молибдата магния или молибдата аммония. Прка^- зано, что реакция, способствующая стабилизации высокотемпературной фазы, происходит как между чистыми компонентами, так и между компонентами, входящими в состав сплава.
Известно, что продукты окисления некоторых сплавов на „основе молибдена взаимодействуют друг с другом; образуя окислы тища шпинелей. Это достигается подбором компонентов и условий окислеция. Такое явление открывает новые возможности для разработки садозалечивающихся защитных окисных покрытий для молибденовых сплавов.
В качестве иллюстрации к тому, что отслаивание можно предотвратить и что получение на поверхности молибденовых сплавов окислов типа шпинелей вполне возможно, следует упомянуть об очень высокой жаростойкости молибденового сплава, содержащего 25% Со и .12% Si при температуре 960°. Путем небольшого изменения состава сплава можно получить покрытие, полностью защищающее его от окисления.
Обзор свойств некоторых защитных окисных пленок, образующихся на молибденовых сплавах при высоких температурах, приведен также в работе .
В заключение можно сказать, что, хотя попытки разработать жаростойкие молибденовые сплавы не привели к большим успехам, все же было получено несколько перспективных покрытий. Вполне возможно, что сочетание легирования и защитных покрытий позволит использовать молибден в качестве конструкционного материала для работы при высоких температурах.
Окислы в литом молибдене
Характерные свойства молибдена
Системы с частичной или полной растворимостью
Молибден и его сплавы
Упругие характеристики молибдена






