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。(2)耐磨损涂层;(3) 减摩与封严涂层;(4) 耐高温热障涂层;(5) 绝缘或导电涂层;苏州耐磨热喷涂层

工作人员如何能发现陶瓷喷涂质量的好坏呢,其实有很多种方法可以鉴别,比如可以通过加工涂料的外观来分辨,或者是通过喷涂面积来分辩,亦或者是通过涂料的烘烤进程和上粉率来判断,苏威来详细的讲解一下如何能鉴别陶瓷喷涂质量?
1、我们可以抓一把粉末在手里,观察它的顺滑度和蓬松度,质量差的往往粗糙手感沉,所以不易被喷涂,且二次落粉多。2、体积越大那么喷涂内的填料就越少,且成本较高,质量方面会更好。3、好的材料能够长时刻贮存,常温下保质期为12个月,且粉末流平及其他作用不变。而差的材料3个月后流平及其他作用变差,将其喷涂在外表面,不出半年就会快速的老化和粉化。4、功率好的设备一般容易加工,1到3就可以将地材全部盖住,而且二次收回粉少,相反的差的设备需要3到5才可以,作业人员能够经过上粉率判断设备功率的高低。5、一般陶瓷喷涂若在烘烤进程中有大量的烟雾发生,且烘烤好制品外观和光泽度都不能达到要求,说明该制作工艺和材料并不合格。陶瓷喷涂后的产品应该细腻、通透、立体感强,可以长时间的保持其光泽,产品坚持用几年后发现不老化、不粉化,那么说明材料的耐性和附着力强。 湖南等离子热喷涂工艺二电加热法:电加热法是在两电极之间的气体介质中,产生强烈而持久的放电电弧,从而产生高温作为热源。

陶瓷喷涂是在某些情况下使用的热原,将粉末或絮状喷涂材料加热熔化,然后喷涂使其雾化,根据所述溶液在零件表面形成喷涂层。关键是应用改进或修正的工件表面特征。
陶瓷涂层具有高韧性、高有机化学可靠性、高耐蚀性等优良性能。陶瓷喷涂层解决了在基体上进行科学研究的局限性,可以作为个别科研单独使用,不损害其性能指标,不受基体尺寸的限制,在陶瓷损伤后容易得到合理的修复,但结构陶瓷也存在一些缺陷,如延展性不如金属复合材料。在基体上涂布后,容易因船舶变形或撞击而脱落。这种情况反映推动基体电化学腐蚀并向深度发展变化趋势,与此同时进行毁坏陶瓷涂层和基体页面。因而,这也指出了一种改进该类陶瓷喷涂涂层耐腐蚀性的重要作用途径,即扩大生产陶瓷层和粘接层的致相对价值密度,断开浸蚀液蔓延到基体原材料的方式,及其不断提高以及陶瓷层本身的耐腐蚀特性。
陶瓷喷涂工艺的用途多包含有以下几种
2、对物件表面做合金化,增强物件抗腐蚀度陶瓷喷涂在对金属或是合金类工件进行处理时,能够很好的改变其化学成分,让整个工件的硬度以及抗腐蚀方面的性能比较大提高。具体操作原理如下:借助陶瓷喷涂,让单一或是多种的合金元素同基材表面熔融,终让比较廉价的材料中加入一定的合金成分,提升材料的整体性能。
3、陶瓷喷涂熔凝多应用于水利工程陶瓷喷涂熔凝,在工业上也被称作陶瓷喷涂熔化淬火。陶瓷喷涂束会先将零件表面加热让其熔化,随后让其自冷让熔层发生凝固。陶瓷喷涂可应用于各项水利工程,能让器件的表面均质细化,增加其光滑、硬度高、耐磨、抗蚀等性能,其余非晶化有很大的不同,其非晶化是快热,急冷,深度浅。 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。

我们所处的年代特别注重表面工程,它是工业发展的关键性技术之一,表面技术可分为三类,分别是薄膜技术、涂层技术、表面改性技术,陶瓷喷涂是涂层技术的一个小分支,可用来维护机械零件,对其预保护,让机械设备的各个零部件使用寿命增长。陶瓷喷涂技术起到了材料表面性能的强化和再生,也可因磨损腐蚀或加工超差引起的零件尺寸减小问题进行修复,同时赋予材料表面以特殊性能,基于市场的巨大潜力及其社会效益和经济效益,陶瓷喷涂技术受到非常大的关注。喷涂技术实际上是系列过程的综合,利用等离子、电弧等某种热源将丝状的非金属材料熔融到一块。细微分散的非金属涂料结构以半融化或者融化状态沉积到基体表面,从而形成了喷涂沉积层,此技术需要压缩空气的支持。可应用在航空发动机、船舶、化工等领域。它的工作原理:以喷枪中的压缩空气为原动力,在驱动装置推动下,锌丝通过喷嘴。北京热喷铝
阴极性保护层的涂层电极电位是要比基体正,就是说耐蚀性能比较好的涂层。苏州耐磨热喷涂层
超音速火焰喷涂(high velocity oxyfuel spraying, HVOF)是20世纪80年代初在普通火焰喷涂的基础上发展起来的一种新型热喷涂技术。它是利用氢、乙炔、丙烯、煤油等做燃料,用氧气作助燃剂,在燃烧室或特殊的喷嘴中燃烧,产生2100m/s以上速度的超音速燃焰,同时将粉末送进火焰中,产生熔化或半熔化的粒子,高速撞击在基体表面上沉积形成涂层。超音速火焰喷涂具有火焰速度高、温度低、涂层结合强度高、致密性好、硬度高,孔隙率低、氧化物含量低等优点。该工艺现在已发展到航空、冶金、纺机、汽车、铁路等领域的大量应用,了现代热喷涂技术发展的方向。超音速火焰喷涂技术在带来明显社会效益的同时也具有明显的经济效益。据市场估计,2015年超音速火焰喷涂工艺将在热喷涂业拥有25%的市场。该技术具有火焰温度相对较低(约 2600~3000℃)、焰流速度高,喷涂过程中可有效抑制和减少碳化钨的分解,所获涂层可保留碳化钨相的耐磨特性,因此该工艺特别适合于喷涂耐磨性能良好的碳化钨类材料,所获碳化钨涂层材料可以提供非常好的抗磨损和抗腐蚀性能。苏州耐磨热喷涂层
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