Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

25
Recubrimientos Duros ID42A Alumnos: Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Transcript of Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Page 1: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Recubrimientos Duros

ID42A

Alumnos: Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Page 2: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Inroducción

Page 3: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Superficies

Región mas sensible a agreciones del entorno- Desgaste- Fricción- Corroción- Oxidación

Superficie fotografiada con HREM

Page 4: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Desgaste

Abrasivo

Adhesivo:

Desgaste Adhesivo

Page 5: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Modificación Superficial

Las soluciones de la ingeniería avanzada de superficies pasa por modificar la composición y estructura superficial de los materiales tratados ya sea por medio de un recubrimiento o mediante la intoducción de nuevos elementos dentro de la superficie.

Page 6: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Bombardeo Ionico

Page 7: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Proceso de Ionización

Page 8: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Superficies ImplantadasLa implantación iónica produce cambios de composición y estructura que tienen como consecuencia aumento de la resistencia al desgaste adhesivo, desgaste abrasivo no muy severo, fricción y corrosión.

Page 9: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Aplicaciones de Implantación Iónica

- Moldes de inyección de plástico: aumento de la vida de hasta 4 veces mediante la implantación de cromo.

- Utiles para la fabricación de envases metálicos: Aumento de hasta 5 veces mediante la implantación de nitrógeno en troqueles, pinzones y matrices.

- Protesis de cadera o rodilla: Aumenta la vida de mas de 10 veces en prótesis de aleación Ti6A14V.

Page 10: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Ventajas- - Aumeta la vida útil de 5 a 10 veces, según la

aplicación.- - No produce cambio alguno en el acabado superficial (

respeta los pulidos o texturas iniciales)- - Baja temperatura,150°C, no produce deformaciones,

revenidos, etc.- - Extremadamente controlable- - Puede limitarse selectivamente- - Muy versatil- - Medioambientalmente limpio

Page 11: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

RecubrimientosTécnicas clásicas de recubrimientos ( cromado, anodizado, dorado, etc.Tecnológias de vacío han permitido en las 2 últimas décadas desarrollo de procesos avanzados obteniendo:

- Capas muy finas de espesor perfectamente controlado.

Variadísima composición de recubrimientos desde metales y aleaciones hasta cerámicas.

Optimización de las propiedades deseadas ( adherencia, dureza, inercia química, parámetros ópticos, elécticos y magnéticos

Page 12: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Recubimientos PVD (Deposición Física de Vapor)

Tecnicas de PVD más empleadas son: - Técnicas de evaporación. - Técnicas sputtering.

Page 13: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Esquema de PVD mediante evaporación por haz de electrones

Page 14: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

PVD mediante sputtering por bombardeo de iones de gas inerte.

Page 15: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Comparación métodos PVD

Sputtering:Proceso más limpio.Más controlableNo es necesario altas temperaturas.

EvaporaciónProceso más rápido.

Page 16: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Aplicaciones para la industriaUtilizan recubrimientos para herramientas, moldes, etc.Mayoría de los casos se tratan de capas delgadas por evaporación (1-2 m)El 90% del mercado actual utiliza Nitruro de TitanioNitruro de Cromo ideal para problemas de desgaste / corrosiónLas durezas oscilan entre 1800-3300 Hv

Page 17: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Recubimientos CDV ( Deposición química del vapor)

Cl4Ti + 2H2 --- > 4CIH + Ti

Page 18: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Ventajas

Capas gruesas y bien adheridas tanto en metales como compuestos cerámicos.

Capas muy homogéneas que se adaptan con gran perfección a la superficie recubierta.

Page 19: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Desventajas:

Las altas temperaturas acotan el la cantidad de materiales que se usan.

Complejidad del proceso.

Page 20: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Aplicaciones:

Materiales para la Industria microelectrónica

Herramientas que deban soportar desgastes extremos

Page 21: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Plasma CVD Rompen las moléculas de los gases por medio

de descargas eléctricas para facilitar la reacción, en vez de las elevadas temperaturas.

Page 22: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Plasma caliente y frío:Plasma caliente se producuce por arcos eléctricos.

Plasma frío se produce por:

Sustrato puesto a tensión

Radiofrecuencia (13,5MHz)

Filamiento caliente cerca de la superficie del sustrato

Micro-ondas (-2,5 GHz)

Page 23: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Sintetización de DiamanteMétodo común :Calentando grafito a T> 1600 °C y altísimas presiones (p> 50000 atm)

Método por Plasma:Baja presiones ( > 1 mbar) y temperaturas menores que el método común (800°C)

Page 24: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Capa de Diamante Reactor con:

Hidrógeno (H2) + Compuesto gaseoso de carbono (ej:metano)

Baja presión (> 1 mbar) y T° de 800°C

Page 25: Recubrimientos Duros ID42A Alumnos : Franco Cicoria David Plaza E. Cristóbal Ugarte.

Alternativas al DiamanteMateriales metaestables:

Nitruros de Boro –cúbico (c-BN) para recubrimientosde aceros y otros materiales que disuelven el carbono del diamante.

Carburo de Nitrógeno (B- C3N4). En teoría debería ser más

duro que el diamante.

Carbono tipo diamante (DLC). En electrónica y recubrimiento de prótesis médicas, moldes y herramientas.