热喷基本参数
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热喷企业商机

火焰丝材喷涂火焰丝材喷涂是指喷枪通过气阀分别引入乙炔、氧气和压缩空气,利用氧-乙炔燃烧火焰作为热源,将连续、均匀送入火焰中的喷涂丝材端部加热到熔化状态,借助于高压气体将熔化状态的丝材雾化成微粒,喷射到经过预先处理的工件表面形成涂层。火焰丝材喷涂是机械部件维修和制备防腐涂层的常用方法,常用于生产防腐涂层和部件尺寸修整。金属丝材常用于石油化工、管道及海洋市场中大型钢结构的表面喷涂,设备简易便捷,成为车间大批量生产的主流选择。常采用溶剂清洗,碱液清洗和加热脱脂等方法,以除去表面油污,保持清洁度。南通耐磨热喷涂陶瓷

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电弧喷涂技术是一种低成本,高效,节能,操作灵活及涂层质量稳定,涂层结合强度高的技术,自身的优点为其在防腐领域发挥作用提供了前提条件,为其在广阔的领域得到推广应用奠定了基础。电弧喷涂技术具有以下优点:1.准备工作简单。只需要通过调节旋钮一次设定喷涂参数,以后喷涂时不需要重复设定,为快速维修提供了条件,节省了时间,在再制造过程中减少了停车时间,降低了再制造的成本2.喷涂效率高。高速电弧喷涂的单位时间喷涂量远远大于火焰喷涂和等离子喷涂,适合于大面积喷涂,比较大提高了工作效率。3.更换喷涂材料方便。电弧喷涂只涉及更换喷涂丝材,安全可靠,而火焰喷涂则要更换气瓶,笨重危险4.安全性高。电弧喷涂技术使用电和压缩空气,不用氧和乙炔等易燃气体,安全性高。5.成本低。电弧喷涂是一种十分经济的热喷涂方法,它的能源利用率很高,加之电能的价格又远低于氧和乙炔,其费用通常为火焰喷涂的1/10。通过电弧喷涂技术制备的防腐涂层成本比较大降低。6.涂层质量高。高速电弧喷涂技术提高了熔融粒子的飞行速度和雾化质量,降低了涂层的空隙率,同时增加了涂层与基体的结合强度。黑龙江热喷锌热喷涂技术以等离子焰流用做热源,使用范围非常广,只需要具有物理熔点的材料。

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耐磨耐腐蚀涂层陶瓷喷涂技术也可应用于各类化工行业。目前化工厂使用的高压往复计量泵柱塞采用Al2O3-TiO2复合涂层代替传统的镀铬工艺,使用寿命提高6倍。在低应力滑动磨损和磨损条件下,几乎所有原始镀铬产品都都能够被热喷涂陶瓷喷涂层代替处理。陶瓷喷涂除了可应用于以上行业,具有多种优势外,其还成功应用了等离子喷涂,在各类微波元件或是电子器件的应用中具有比较可观的发展前景。除此之外,在钛合金基底做适当的陶瓷喷涂后,可用来作为人造骨材料使用。

对所获涂层的检测表明,涂层厚度达到300微米,沉积效率达到55.15%,孔隙率为0.32%;涂层物相主要由WC相组成,还含有少量W2C相和非晶相或纳米晶相,未出现W或η相(Co6W6C、Co3W3C),表明颗粒在焰流中停留时间极短,粉末脱碳程度小,涂层中保存了粉末中的WC硬质相,有利于涂层耐磨性的提高。实验中氧气和煤油流量设定不变即喷涂时控制火焰温度一致;加之采用新型喷枪和高效率的冷却系统,减少了脱碳程度。涂层脱碳程度小的主要原因有:(1)粉末中无η相;(2)该实验氧气流量和煤油流量设计有利于获得相对较低的火焰温度,(3)喷枪移动速度快和喷涂过程压缩空气的冷却,使涂层受热程度较低。硬度、磨粒磨损和抗盐雾腐蚀性能测试表明,涂层显微硬度达到近1300HV,体积磨损量相当小;涂层在中性盐雾腐蚀环境下360小时,仍然保持表面光滑并具有金属光泽,未发生腐蚀,说明涂层耐腐蚀能力强。由于添加Cr后易于在涂层表面形成很薄的Cr2O3陶瓷层,因而提高了该涂层的耐腐蚀性能。耐磨损涂层是表面涂层技术的主要应用领域之一。

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超音速火焰 (HVOF) 喷涂使用氧气和燃料形成可燃混合物,液体燃料 HVOF (HVOF-LF) 通常使用液体煤油作为燃料,气体燃料 HVOF (HVOF-GF) 使用燃气有丙烯、丙烷、氢气或天然气(甲烷)等。燃料在喷枪中与氧气混合,混合物燃烧后通过喷嘴以超音速喷出,通常使用氮气作为载气,将原料以粉末形式送入喷枪内。

气体的燃烧在腔室中产生高温和高压,从而导致气体通过喷嘴产生超音速流动。当粉末喷出喷枪时,点燃的气体包围并均匀加热粉末材料,并推动其到达工件表面,由于转移到粉末颗粒上的动能很高,粉末颗粒在燃烧室中以及在通过喷嘴的飞行过程中完全或部分熔化,产生的涂层具有可预见的化学均匀性和良好的团粒结构。 采用等离子喷涂技术,在各种液压缸、往复泵中的柱塞和活塞杆表面上喷涂特种陶瓷涂层。天津电弧热喷涂陶瓷

经表面涂层后的工件在使甩中引起失效的原因往往不是单一因素引起的。南通耐磨热喷涂陶瓷

采用超音速火焰喷涂工艺分别制备了WC_12Co、Cr3C2—25NiCr碳化物金属陶瓷涂层,测定了涂层孔隙率、显微硬度及磨粒磨损过程中涂层的质量损失,探讨了涂层磨损质量损失与涂层种类及结构的关系,利用扫描电镜对涂层磨损表面形貌进行了观察,分析了涂层的磨粒磨损失效机制。结果表明:制备的Cr3C2—25NiCr、WC-12Co涂层组织致密,孔隙率分别为1.36%和2.769/6,涂层与基体结合良好,显微硬度分别为822HV和1132HV,涂层磨损质量损失与磨损距离呈线性关系,Cr3C2—25NiCr涂层的磨损质量损失约为WC-12Co涂层的3倍;犁沟切削是涂层磨粒磨损初期的主要特征,而碳化物颗粒的断裂与剥落则是涂层磨损后期失效的主要原因。南通耐磨热喷涂陶瓷

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