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防腐热喷涂推荐

来源: 发布时间:2022年07月22日

热喷涂的应用领域(三)

5、电力

球磨机、汽轮机转子和发电机转子轴颈、气缸结合面修复;锅炉四管耐磨耐蚀涂层;水轮机叶片抗气蚀及耐磨涂层;燃气轮机叶片、火焰筒、过渡段抗高温防护涂层;风机叶轮、球磨机等磨损件耐磨涂层;门芯、门杆、阀芯、阀门配件、阀座耐磨耐蚀涂层及锅炉相关设备部件强化修复。更多赛亿成功案例可查看:suryee之系列—:电弧喷涂粉芯丝材系列产品

6、交通运输

各种磨损部位的耐磨涂层;汽车发动机机座、同步环、曲辊修复和预强化;齿轮箱轴承座、油缸柱塞、前后桥支撑轴、门架导轨、发动机主轴瓦座、摇臂轴、半轴油封位、销轴的磨损处的耐磨涂层;挖泥船耙头、防磨环、泥斗、绞刀片、铲齿、泥泵叶轮、船舶的艉轴、艉州铜套、偏心轴套、齿轮传动轴、泥泵水封颈、泥门、滑板、刮沙机刮板耐磨涂层等。 防腐热喷涂推荐

对喷涂后的涂层进行检测,获得如下数据:涂层硬度400~500 HV,较铸铁缸套硬度明显提高,耐磨性增强;涂层结合强度40~50 MPa,保证涂层在发动机运转过程中不会脱落;涂层厚度0.15 mm,较大程度低于铸铁缸套厚度,可实现缸体减重1.2 kg,且较薄的涂层也在一定程度上提高了缸孔导热性,降低发动机工作时气缸内壁的温度;同时由于涂层本身固有的微孔特性,可以增加储油量,配合涂层中含有的FeO、Fe3O4等氧化物(固体润滑剂),更好地保证了活塞环与缸套的润滑效果。资料显示,在戴姆勒某发动机上采用喷涂技术后摩擦功比原来铸铁缸套(30°网纹夹角)减少20%,机油消耗减少50%。 防腐热喷涂推荐

涂层材料的选择

**常用的热喷涂材料和一些典型的应用。选择满足要求的合适的材料需要依靠对应用环境和材料相关知识的了解。

热喷涂工艺的选择

各种热喷涂工艺的热能由火焰的温度决定,喷涂颗粒的速度由气体速度决定。各种热喷涂工艺性能的比较。等离子喷涂工艺的温度比较高,特别适合喷涂高熔点材料,如陶瓷材料,HVOF工艺的动能较高,并且相对热能较低,适合于喷涂碳化钨系材料。

典型的热喷涂涂层功能

2.6.1  耐磨防护

常采用陶瓷、碳化物材料,如WC/Co、WC/CoCr。

2.6.2  耐腐蚀防护

低碳的、纯铁和铸铁材料易受腐蚀,因此常需要表面防腐。一般采用火焰喷涂Al或者Zn。这主要的应用领域是桥梁和近海结构。耐高温氧化腐蚀,常采用的材料为MCrAlY,采用的喷涂工艺为气氛控制等离子喷涂。

2.6.3  隔热和绝缘

陶瓷材料是极优异的隔热和电绝缘材料,他们也兼具良好的氧化和耐磨性能。这些特性对发动机和燃气涡轮组件也非常有用,可用于制备热障涂层,用于降低基体表面的温度,从而延长使用寿命。另一方面,由于减少了运行时的热损失,所以提高了使用效率。这种涂层体系一般有抗高温氧化的MCrAlY底层和陶瓷面层组成。YSZ是**常被使用的面层材料,因为其具有优异的抗热震性能。

等离子单丝喷涂技术原理:金属丝材为阳极,钨极为阴极,阳极和阴极之间产生高频率电弧,等离子气体(氦、氢、氮或其混合气体)流经电极之间被电离,产生几厘米长的等离子火焰(中心温度可高达16 000℃)。喷涂丝材进给至等离子火焰中心被迅速加热到熔融状态,并在雾化高压气体(氮气或压缩空气)的作用下高速喷打在已毛化处理的缸孔内壁,形成0.3~0.5 mm厚的涂层,据资料显示,喷涂技术能够实现缸孔摩擦系数降低20%~30%、机油耗降低50%、燃油耗降低2%~4%以及CO2排放降低2%~4%的效果,同时可减轻发动机重量,并提高缸孔耐腐蚀能力。

    我国的热喷涂技术已经有了飞快的发展,设备与材料经过几十年的自主开发和引进、借鉴国外先进技术,目前,中国已能开发和生产真空等离子、大气等离子(高能等离子)、BZ喷涂、等离子堆焊、电弧喷涂及火焰粉末喷涂及火焰线材喷涂设备,生产金属粉末(Ni、Co、Fe基)、各种复合粉、陶瓷、金属陶瓷粉末、各种合金丝材和粉芯丝材等,基本上可以满足国内热喷涂市场的需要。有些品种已经达到国际先进水平。冷喷涂和BZ喷涂应该特别指出的是,Z早问世的火焰喷涂技术、电弧喷涂技术在飞速发展的热喷涂技术中,不但没有被淘汰,而是经过不断改进在适应各类材料的喷涂中继续发展。各种新型喷涂材料的出现,进一步扩大了火焰喷涂技术的使用范围。新型火焰喷涂Q可以喷涂各种金属、陶瓷、金属加陶瓷的复合材料和各种塑料粉末材料的涂层。尽管等离子和HVOF/HVAF超音速以及BZ喷涂的涂层优于常规火焰喷涂和电弧喷涂,但由于投资大、操作控制系统复杂、设备笨重、无法现场施工等缺点,应用范围受到极大限制,在防腐和维修市场难以推广普及。新型火焰喷涂设备与技术和超音速电弧喷涂设备与技术在工业防腐和零件修复市场中永远是主要技术力量。特别值得指出的是,电弧喷涂既是一种古老的喷涂技术。防腐热喷涂推荐

防腐热喷涂推荐

    在受控大气条件下喷涂的涂层含有很少或不含氧化物,难以识别涂层结构。因此,需要将这些类型的涂层与化学蚀刻进行对比。镍基和钴基超级合金上的真空喷涂层可使用与基板相同的溶液进行蚀刻,或者使用10%的含水草酸进行电解。含钼涂层的结构可使用以下蚀刻剂展示:50ml水50ml过氧化氢(3%)50ml氨水注意:在处理化学试剂时,始终遵守建议的安全防护措施。总结热喷涂层已范围广采用,以改善工件的特定表面质量或功能。不同喷涂方法可产生不同的涂层特性,主要用于获得耐腐蚀、耐热、耐摩擦性。对喷涂层进行的金相检查包括预估孔隙率、氧化物和未熔颗粒,以及对基板的附着性。不正确的研磨和抛光过程可影响对真实孔隙率的评估,因此务必以系统化方式来制备金相并确保结果可再现。建议使用正确的切割轮进行精密切割,以避免涂层中出现裂缝。然后应使用环氧树脂进行镶样。粗磨对涂层的损伤Z大,应尽可能使用Z精细的磨料进行粗磨。为避免出现起伏,建议使用金刚石在刚性研磨盘上进行精磨,然后使用金刚石在丝绸上进行彻底抛光。金属涂层与陶瓷涂层以不同方式应对机械磨损并且金刚石抛光需要尽可能长的时间来展示真实孔隙率,认识到这一点尤为重要。建议的制备过程基于经验。防腐热喷涂推荐

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标签: 涂层 热喷涂