Published January 2003 | Version v1
Journal article

Superdeep penetration of the matter from high-speed plasma flux into the metal obstacle

  • 1. NII Vysokikh Napryazhenij pri Tomskom Politekhnicheskom Univ., Tomsk (Russian Federation)
  • 2. Federal'nyj Nauchno-Proizvodstvennyj Tsentr Altaj, Bijsk (Russian Federation)

Description

The possibility of producing the copper high-grade and stainless steel coatings 100 μm in thickness on metal substrates with the help of a high-speed plasma flow created by hybrid magnet-plasma accelerator is shown. Using the accelerator with titanium electrodes due to titanium carbide dynamic synthesis a composite TiC+Ti coating with thickness up to 1 mm was deposited on a steel substrate. Effect of superdeep penetration of the plasma flow substance in a steel substrate on depth up to 350 μm on the channels of ∼1 mm in diameter and also essential change of a substrate microstructure and increase of its microhardness on 25 % is confirmed. Effect of superdeep penetration is explained within the framework of the classical theory of cumulation due to cumulative jets penetration

Abstract (Russian)

Показана возможность получения качественных покрытий из меди и нержавеющей стали толщиной около 100 мкм на металлических подложках с помощью высокоскоростного плазменного потока, создаваемого гибридным магнитоплазменным ускорителем. При использовании ускорителя с титановыми электродами за счет динамического синтеза карбида титана на стальной подложке получено композиционное покрытие TiC+Ti толщиной до 1 мм. Подтвержден эффект сверхглубокого проникания вещества плазменного потока в стальную подложку на глубину до 350 мкм по каналам диаметром ∼1 мкм, а также существенное изменение микроструктуры подложки и увеличение ее микротвердости на 25 %. Эффект сверхглубокого проникания объясняется в рамках классической теории кумуляции за счет внедрения кумулятивной струи

Additional details

Additional titles

Original title (Russian)
Сверхглубокое проникание вещества высокоскоростного плазменного потока в металлическую преграду

Publishing Information

Journal Title
Fizika i Khimiya Obrabotki Materialov
Journal Issue
no.1
Journal Page Range
p. 42-48
ISSN
0015-3214
CODEN
FKOMAT

Optional Information

Notes
18 refs., 9 figs.