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成都陶瓷涂层工艺

来源: 发布时间:2022年06月02日

    硅酸乙酯封孔剂可渗入涂层约30μm,通过封孔处理后贯穿孔约减少1\4。丙烯酸树脂具有良好的附着力和渗透性以及良好的耐热性和耐候性。丙烯酸树酯通过真空浸渗可以得到具有优良性能的封孔涂层。低粘度丙烯酸酯封孔剂采用厌氧反应固化,可以不用真空就具有良好渗透性的优点,暴露在空气中时保持液相,当渗入到孔隙中后发生硬化并且失去氧固化,此封孔剂适用于密封高压液体环境的涂层。日本科学家赤沼正信等采用丙烯酸树脂、酚醛树脂和有机硅树脂对TiO2涂层进行了封孔处理,并且对这三种树脂的封孔性能进行了比较。从耐腐蚀性、耐磨性和加工表面的粗糙度等多方面考虑丙烯酸树脂都具有良好的性能,因为它属于加热硬化型封孔剂,粘度较低、浸润性好,容易渗透到涂层的孔洞和微裂纹中,反应硬化后与陶瓷涂层结合较好,在陶瓷间起到了粘结剂的作用。此外,丙烯酸系树脂用在Al2O3涂层上也起到了较好的效果,封孔处理后使涂层的表面粗糙度较大降低,硬度上升并且耐腐蚀性能也得到了较大的提高。2、无机封孔剂目前,各种无机封孔剂在对陶瓷涂层进行封孔处理中获得了范围广的应用。碱金属硅酸盐具有耐高温、易溶于水、成膜性好以及价格低等优点,因此在无机封孔剂中。成都陶瓷涂层工艺

    可用于高负荷低速度的硬支撑表面上。常用喷涂材料有镍基、铁基自熔合金、氧化物和碳化物陶瓷(如Al2O3-TiO2、Co-WC等)以及难熔金属Mo,Mo加自熔合金等。对这类涂层也应当有良好润滑,但不如对软支承那么重要,因为涂层具有较高的耐磨性可以经受住瞬时无润滑的操作;表面一般应该有相等的硬度;虽然两个相似的涂层可以用来彼此相对滑动,但实践中常使用两个不相似的组合物,例如某一涂层对铸锻金属,这样可以减少擦伤和划伤。常用用于冲床的减震器曲轴;糖粉碎辊辊颈;防擦伤轴套;方向舵轴承;涡轮轴;主动齿轮轴颈;活塞环(内部燃烧);燃料泵转子等。耐磨粒磨损涂层耐磨粒磨损涂层耐磨粒磨损涂层是指能耐滑动表面之间的外来粒子的切削和划槽作用的涂层,涂层的硬度应大于外来磨料粒子的硬度。在高温下使用的涂层,其工作温度为540~845℃;在低温下使用的涂层,其工作温度限于540℃以下。当工作温度限于540℃以下时,涂层材料可选用自熔性合金加Mo或Ni/Al混合粉、Ni/Al丝以及自熔性合金加Co-WC混合粉;当工作温度为540~845℃时,喷涂铁基、镍基、钴基材料,Ni/Al丝以及Cr3C2金属陶瓷粉;在受冲击或振动负荷时,若温度低于760℃,自熔性合金Z好;侵蚀严重时Z后采用Cr3C2。成都陶瓷涂层工艺

喷砂粗化是**主要、**常用的粗化工艺方法,非常适合于大面积大批量零件的表面粗化预处理,也是去除烘烤积垢及表面氧化皮或其它氧化物的有效方法。具体过程是,让含有砂粒的压缩空气流,经过一特制喷嘴直接将砂粒喷向基体表面,零件表面由于受到以一定速度和角度飞行砂粒的冲刷作用而使基体表面得到净化、粗化和活化。完成该工序时,要采用专门的设备进行操作,所用设备要和其它表面制备设备分开,以防喷砂材料受到污染,同时,要严格选择磨料砂粒的类型及其粒度大小。

(1)砂粒选择。砂粒的选择必须经过试验,要考虑的因素包括:    

1)基体材料及其硬度;

2)工件喷砂部位的结构和零件壁厚;

3)工件大小;

4)良好结合所要求的涂层厚度及表面粗糙度;

5)工作环境要求;

6)生产率要求;

7)砂粒粗细;

8)喷砂压力;

9)喷嘴尺寸;

10)使用寿命。

    7.当涂层用于食品行业时,对食物无毒。8.施工时,保证安全。二、封孔剂的选择及施工要点一般来说,所有封孔作业应在喷涂之后磨削之前实施。除微晶石腊封孔剂外,其它所有封孔剂应在工件温度低于80℃时进行,以防溶剂迅速蒸发或封孔剂过早固化。空气干燥型的甘油酯树脂,在其机加工时产生的热会使它过早的非均匀性的固化,因之,该封孔剂应在磨削后固化,除此之外的所有封孔剂,应予磨削前固化。用于防腐涂层的封孔剂,在投入使用前必须充分固化。一般的封孔剂无危险性,但有些是易挥发的和易燃的,在贮存和使用过程中,应格外小心慎重,勿近明火或受热。使用中要充分通风,以免影响正常呼吸。三、封孔剂分类封孔剂大体分有机和无机两种。对封孔剂做出选择的主要依据是所处介质的腐蚀情况及工作温度。1、有机封孔剂目前常用的有机封孔剂主要以环氧树脂、酚醛塑料、呋喃、聚甲基丙烯酸酯、硅树脂、聚酯、聚亚安酯、乙烯树脂和石蜡等为主剂,采用醇类、芳香族碳氢化合物、酯类等为溶剂。有机封孔剂主要分为常温硬化型和加热硬化型两类。加热硬化型可以使涂层封孔均匀,而常温硬化型则容易在大型制品上施工。微晶石蜡是一种普遍使用的涂层封孔剂,其具有明显的熔点。

开槽是一种在基体上切出保持一定间距的一条条沟槽。开槽(或车螺纹)主要为了达到以下目的:

(1)减少收缩应力;

(2)增大涂层与基体的接触面积;

(3) 使涂层生成起伏叠层,以限制内应力。

当涂层遭受冷热循环时,在冷却过程中,因涂层与基体之间存在热物性的差异,会在界面上及涂层内部产生,该应力在涂层内不断累积,会导致涂层与基体发生剥离。这种应力随着涂层厚度的增加而增大,对于硬质金属或陶瓷涂层来讲,这种现象更为严重。由于开槽能使应力分散成很多小的分量,从而有效的减少内应力,对提高结合强度有利。

由于热喷涂涂层是由很多碰撞后的变形粒子组成的,很像一层有直线纹理的木料,与涂层垂直方向的强度要比其平行方向的强度低。由于变形粒子会随着大的凹槽上下起伏,从而改善了涂层的结合强度,减弱了涂层产生分裂的倾向。

在存在下列情况之一时,应考虑实施开槽处理:

1)厚度超过1.27毫米的所有涂层,任何部位有一条棱边的地方。

2)涂层的收缩性很高,而其厚度又超过0.76毫米,任何部位有一条棱边的地方。

3)没有棱边的涂层,例如,工作条件苛刻,或由于涂层厚、材料收缩大,因而在圆柱体表面上进行连续喷涂时存在开裂危险的涂层。 成都陶瓷涂层工艺

成都陶瓷涂层工艺

粗化应用举例

(1)抗腐蚀涂层。在这种场合下,通常采用锌或铝涂层。当锌涂层厚达0.23毫米,铝涂层厚达0.18毫米时,采用压力式喷砂设备,用以下所推荐的磨料,可产生Ra0.75μm的锚齿形结构。

1)氧化铝或碳化硅。

粒度:SAE G-25到SAE G-40。

2)淬火钢砂。

粒度:SAE G-25到SAE G-40。

3)带棱角的石英砂、金刚石、燧石或碾碎炉渣。

粒度:SAE G-25到SAE G-50。

当锌涂层厚度超出0.25毫米或铝涂层厚度巢础.20毫米时,推荐采用以下磨料及压力式喷砂机,可产出Ra13μm的锚齿形结构:

1)氧化铝或碳化硅。

粒度:SAE G-18到SAE G-25。

2)淬火钢砂。

粒度:SAE G-18到SAE G-25。

3)带棱角的石英砂、金刚石、燧石或碾碎炉渣


粒度:SAE G-18到SAE G-25。

(2)重熔涂层。当采用自熔合金时,表面制备一直保持到重熔作业结束为止。在982-1149℃的温度区间进行重熔时,自熔合金涂层受到比较大的应力。 成都陶瓷涂层工艺

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标签: 热喷涂 涂层