Энергаз 2026
Главная / Новости / Отрасли ТЭК / Ученые Пермского Политеха создали многослойное покрытие для защиты оборудования от износа и ржавчины

Новости


11:01, 30 Апреля 26
Электроэнергетическая Россия Приволжский ФО
Ученые Пермского Политеха создали многослойное покрытие для защиты оборудования от износа и ржавчины

Ученые Пермского Политеха создали многослойное покрытие для защиты оборудования от износа и ржавчины Детали и приборы во многих отраслях промышленности работают в сложных условиях: они одновременно испытывают высокие нагрузки, трение, воздействие солёной воды или реагентов. Это приводит к быстрому износу оборудования, появлению трещин и частым поломкам.

Обычные производственные покрытия быстро стираются, а также не устойчивы к коррозии. Для укрепления поверхности деталей сегодня добавляют дополнительные упрочняющие слои, однако со временем они также отслаиваются и трескаются. Ученые Пермского Политеха разработали новый способ получения многослойного покрытия для защиты промышленного оборудования и инструментов. По сравнению с существующими аналогами его твердость увеличилась на 40%, а коррозионная стойкость выросла в 3–5 раз. Металлические детали и инструменты с таким многослойным покрытием смогут дольше работать без поломок и износа, что существенно сократит простои производства. 
 
На разработку получен патент. 
 
Сегодня в промышленности используется множество приборов различного назначения: нефте- и горнодобывающее оборудование, трубы, краны, насосы, а также хирургические инструменты и детали медицинских аппаратов. Все они работают в разных агрессивных условиях: испытывают постоянное давление и трение, что приводит к быстрому износу, появлению трещин и выходу из строя.
 
Кроме того, эти же детали одновременно взаимодействуют с химическими реагентами. Например, в нефтедобыче насосы и трубы работают в очень соленых пластовых водах, которые разрушают защитную пленку на металле и вызывают коррозию. В химической промышленности реакторы и трубопроводы также контактируют с кислотами и щелочами, которые ускоряют износ. В результате металл разрушается одновременно и от давления, и от коррозии, причем скорость повреждения в разы выше, чем при воздействии каждого фактора по отдельности.
 
Обычные однослойные покрытия промышленного оборудования часто недостаточно прочны и плохо защищают от образования ржавчины. Одни получаются химически стойкими, но при этом мягкими и быстро изнашиваются. Другие, наоборот, более твердые, но склонны к появлению микротрещин, через которые проникают реагенты, а металл начинает ржаветь. Из-за этого деталям нужно дополнительное многослойное покрытие, чтобы они стали одновременно и прочнее, и устойчивее к химикатам.
 
Сегодня для создания покрытий нередко используют магнетронное распыление, при котором материал наносится в вакууме с контролируемым соотношением газов, температуры и других параметров, и оседает на поверхность тонким слоем. Это промышленный стандарт, поскольку метод позволяет одновременно обрабатывать много инструментов и мелких деталей, что важно для серийного производства. Однако со временем такое покрытие начинает отслаиваться, а через появившиеся трещины и зазоры реагенты взаимодействуют с металлом, вызывая коррозию. 
 
Кроме того, в процессе распыления упрочняющий состав часто ложится неравномерно, из-за чего где-то поверхность получается тоньше, а где-то плотнее. На производстве эту проблему пытаются решить разными способами. Например, добавляют промежуточный слой из титана. Он хорошо сцепляется с металлом, заполняет микронеровности и создает прочную основу для нанесения других составов.
 
Но даже при этом покрытие может получиться неидеальным. Другие слои все равно ложатся неровно и имеют разную толщину, а титановая прослойка не может это исправить. Это значит, что деталь все равно будет изнашиваться быстрее, чем хотелось бы, особенно в жестких условиях агрессивной среды. В результате оборудование приходится менять чаще, а для производства это означает дополнительные убытки из-за простоев, ремонтов и закупки инструментов.
 
Ученые Пермского Политеха разработали новый способ получения многослойного покрытия, которое одновременно защищает деталь и от износа, и от коррозии. По сравнению с аналогами его твердость выше на 40%, а коррозионная стойкость — в 3–5 раз.
 
Сначала ученые определили новый состав слоев покрытия. Первым на деталь наносится слой чистого титана — он обеспечивает надежное сцепление с поверхностью. Затем нитрид титана, который защищает от ржавчины, и карбонитрид титана, который дает твердость. Все они чередуются несколько раз, а сверху кладется дополнительный упрочняющий слой из карбонитрида титана, который первым принимает на себя трение и давление. Работая вместе, они защищают и от коррозии, и от износа одновременно.
 
Особенно важно было нанести эти слои ровно, без трещин и без перегрева детали. Тогда ученые придумали новую технологию: использовать два источника распыления вместо одного, как это происходит при обычном магнетронном распылении. Дело в том, что один не может одновременно создавать слои разного состава: для этого пришлось бы каждый раз останавливать процесс и менять газовую смесь, что может привести к появлению дефектов. Управление каждым из источников ученые осуществили с помощью стандартных импульсных блоков, что позволяет точно контролировать мощность и последовательность нанесения слоев, добиваясь их равномерности и нужного состава. 
 
— Мы подготовили несколько образцов с многослойным покрытием и отправили их в лабораторию, где проверили по трем основным параметрам. Сначала провели испытание на коррозию: образцы погрузили в 3% раствор поваренной соли, который соответствует пластовой воде в нефтяных скважинах, и смотрели, начнут ли они ржаветь и как быстро. Затем измерили твердость с помощью специального прибора, который давит на образцы с заданной силой. По глубине отпечатка и по тому, как поверхность восстанавливается после снятия нагрузки, определяли ее износостойкость. Таким же образом проверили, насколько прочно покрытие держится на детали и не отслаивается ли, — объяснила Анна Каменева, доктор технических наук, профессор кафедры «Инновационные технологии машиностроения» ПНИПУ.
 
Для сравнения ученые использовали обычные покрытия, которые сейчас применяют на производстве — например, из нитрида титана или карбонитрида титана, полученные обычным магнетронным распылением. Анализ показал, что твердость нового покрытия оказалась почти на 40% выше, а устойчивость к коррозии в 3-5 раз выше. 
 
— Важно, что износостойкость в агрессивной среде при новом методе оказалась на 78% лучше по сравнению с зарубежным аналогом, а способность восстанавливаться после нагрузки выросла в 1,5 раза. Это значит, что деталь будет дольше сопротивляться истиранию, а при ударах и давлении покрытие не треснет и не деформируется, а вернется в исходное состояние. Это позволит сэкономить за счет того, что инструменты будут служить в несколько раз дольше, а заводы реже будут останавливать производство для замены изношенных конструкций, — дополнила Анна Каменева.
 
Полученное учеными покрытие можно наносить на металлические инструменты и детали, которые работают в тяжелых условиях (например, в горной или нефтяной промышленности), где есть одновременно большие нагрузки, трение и агрессивная среда. Разработка позволит сделать поверхность оборудования более твердой, износостойкой и устойчивой к коррозии, что значительно продлит срок службы изделий.
 
Фото: ПНИПУ
 


Все новости за сегодня (50)
15:51, 24 Июля 26

TotalEnergies продала свои активы в сфере распределенной солнечной генерации в Европе

дальше..
15:16, 24 Июля 26

«Омскоблгаз» ввел в эксплуатацию новые сети газораспределения в трех садовых товариществах

дальше..
15:12, 24 Июля 26

ОГК-2 увеличила выработку электроэнергии на 2,3% в I полугодии 2026 года

дальше..
15:03, 24 Июля 26

Президент России оценил МС-21 и Як-130М на авиазаводе в Иркутске

дальше..
13:52, 24 Июля 26

54 года в строю: история и современность Красноярской ГЭС

дальше..
13:47, 24 Июля 26

Дата-центрам к 2035 году потребуется 1175 ТВт·ч в базовом сценарии

дальше..
13:39, 24 Июля 26

Почти 100 пляжей Анапы смогут принять отдыхающих

дальше..
13:15, 24 Июля 26

В Пекине состоялось 30-е заседание Российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам

дальше..
13:12, 24 Июля 26

«Росатом» открыл прием заявок на юбилейный фестиваль «ИТ КоР 5.0» в Нижнем Новгороде

дальше..
13:10, 24 Июля 26

«Сахаэнерго» круглосуточно контролирует энергообъекты в условиях паводка

дальше..
13:06, 24 Июля 26

Установленная электрическая мощность объектов генерации РусГидро выросла до 38,7 ГВт

дальше..
13:02, 24 Июля 26

«Т Плюс» подключила к системе теплоснабжения четыре новостройки в Оренбурге

дальше..
12:59, 24 Июля 26

Хабаровская ТЭЦ-2 ремонтирует котельное оборудование

дальше..
12:57, 24 Июля 26

«Кубаньэнерго» подключило к электросетям более 580 объектов в пяти районах Краснодарского края

дальше..
12:55, 24 Июля 26

В Рязанской области сетевой газ пришел в поселок Красная Яблонька

дальше..
11:58, 24 Июля 26

Срок окупаемости робототехнических комплексов в промышленности России составляет от полутора до четырех лет

дальше..
11:53, 24 Июля 26

«Россети Юг» предоставили 12,8 МВт мощности объектам в Волгограде

дальше..
11:44, 24 Июля 26

«Транснефть – Верхняя Волга» оснастила Кстовскую школу современным интерактивным оборудованием

дальше..
10:44, 24 Июля 26

«НОВАТЭК» за I полугодие увеличил добычу углеводородов до 346 млн баррелей нефтяного эквивалента

дальше..
10:40, 24 Июля 26

«Восточники» выиграли «Гонку героев» и международные соревнования по тхэквондо

дальше..
09:34, 24 Июля 26

Правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поддержку ТЭК Белгородской области

дальше..
09:32, 24 Июля 26

«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией два храма Москвы

дальше..
09:02, 24 Июля 26

«Росэл» разработал высокочувствительный тепловизор с дальностью распознавания до 2 км

дальше..
07:54, 24 Июля 26

«Ленсвет» обновил наружное освещение на бульваре Красных Зорь в Петербурге

дальше..
07:52, 24 Июля 26

Сотрудники «Газпром переработки» пополняют ряды доноров крови и костного мозга

дальше..
07:25, 24 Июля 26

«КазМунайГаз» изучит перспективные участки нефтегазоносных бассейнов в Мангистауской области Казахстана

дальше..
07:22, 24 Июля 26

«Мосгаз» прокладывает в Москве стальной трубопровод до газорегуляторного пункта «Клен»

дальше..
07:20, 24 Июля 26

Парк промышленных роботов в России вырос в 2,5 раза за два года

дальше..
07:16, 24 Июля 26

«НОВАТЭК-Челябинск» состроил в Сатке площадку для мини-футбола

дальше..
06:13, 24 Июля 26

«Мосэнерго» снизило выработку электроэнергии на 0,5% за I полугодие 2026 года

дальше..
06:08, 24 Июля 26

«Адыгейские электрические сети» обеспечили электроэнергией два медучреждения

дальше..
06:06, 24 Июля 26

«Газпром трансгаз Томск» восстанавливает лесной фонд Кузбасса

дальше..
05:58, 24 Июля 26

«Роснефть» повышает эффективность защиты нефтегазового оборудования от коррозии

дальше..
05:56, 24 Июля 26

«Кубаньэнерго» вывело в ремонт подстанцию в Выселковском районе

дальше..
05:52, 24 Июля 26

Казахстан усиливает киберзащиту энергетической инфраструктуры

дальше..
05:48, 24 Июля 26

Директором Красноярской ГРЭС-2 назначен Антон Гаряев

дальше..
05:45, 24 Июля 26

«Атомэнергоремонт» выступил партнёром Летней школы Института тепловой и атомной энергетики НИУ «МЭИ»

дальше..
05:42, 24 Июля 26

«Парус электро» изготовит оборудование «интеллектуального контура» управления для АЭС

дальше..
05:39, 24 Июля 26

На стройплощадке Смоленской АЭС-2 завершился первый аудит пожарной безопасности

дальше..
05:35, 24 Июля 26

«Роснефть» вносит вклад в сохранение морской фауны

дальше..
05:32, 24 Июля 26

Смоленская АЭС вывела энергоблок №1 на 100% мощности после капремонта

дальше..
05:11, 24 Июля 26

«Чувашэнерго» выявило более 900 незаконных подвесов оптоволокна на опорах ЛЭП

дальше..
05:09, 24 Июля 26

«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» провел мониторинг водотока вблизи Киринского месторождения

дальше..
05:08, 24 Июля 26

«Россети Северный Кавказ» отремонтировали 126 км ЛЭП в Северной Осетии

дальше..
04:58, 24 Июля 26

«Каражанбасмунай» пробурил 20 скважин в Прибрежной зоне месторождения Каражанбас

дальше..
04:41, 24 Июля 26

Женщины атомной отрасли России и Казахстана наметили планы сотрудничества

дальше..
04:37, 24 Июля 26

«Газпром трансгаз Томск» устранил дефекты на газопроводе-отводе к ГРС города Топки в Кузбассе

дальше..
04:32, 24 Июля 26

«Орелэнерго» за полгода электрифицировало почти 700 объектов

дальше..
04:25, 24 Июля 26

КТК переводит объекты на внешнее электроснабжение

дальше..
04:22, 24 Июля 26

В Костромской области газифицировано село Успенье

дальше..
 

Поздравляем!
54 года в строю: история и современность Красноярской ГЭС 54 года в строю: история и современность Красноярской ГЭС

Ровно 54 года назад государственная комиссия подписала акт о приемке Красноярской гидроэлектростанции в промышленную эксплуатацию. Грандиозная стройка, продолжавшаяся более 15 лет, навсегда изменила энергетику Сибири.



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика