陶瓷层 液体陶瓷涂层_冷喷涂陶瓷涂料_热喷涂陶瓷层

热喷涂陶瓷用于压入式膨胀阀阀座

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2020年4月14日 | 发布:naimo | 分类:喷涂陶瓷涂料 | 评论:0

高频喷涂陶瓷涂层激光热处理

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淬火可以解决许多问题。在大多数情况下,确定参数是昂贵且耗时的。一种新的数学模型,即中碳钢激光热喷涂,将显着降低成本并减少优化需求。

2020年4月13日 | 发布:naimo | 分类:喷涂陶瓷涂料 | 评论:0

开发喷涂陶瓷的新应用,促进激光加工产业化

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激光喷涂陶瓷技术的应用在中国并不普遍,主要是由于激光技术的应用,存在着不同程度的神秘感和偏见。激光技术,激光喷涂陶瓷应用推广还不够,缺乏实践。因此,激光技术的科研成果,尤其是等离子喷涂技术,应尽快面向经济、市场化、全社会,主要面向工业企业,并不断推广和拓展其应用。

2020年4月10日 | 发布:naimo | 分类:喷涂陶瓷涂料 | 评论:0

喷涂陶瓷涂层的过程实例

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气缸激光器热喷涂设备和制作线激光涂层类似于激光合金化工艺,但区别在于不添加额外的合金,使金属表面熔化然后冷却和凝固,从而获得一些精细的近均匀表面结构,用于某些共晶合金。还获得具有优异耐腐蚀性的无定形表面层,例如,在柴油发动机铸铁座上的铬基表面涂层,以获得良好的不锈钢表面。

2020年4月9日 | 发布:naimo | 分类:喷涂陶瓷涂料 | 评论:0

热喷涂陶瓷处理技术的特点

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热喷涂技术诞生于20世纪60年代初,是一种高度发达的高科技。它的发展和渗透导致了其他学科和技术的发展。热喷涂技术已成为本世纪高科技产业的主要支柱之一。

2020年4月8日 | 发布:naimo | 分类:喷涂陶瓷涂料 | 评论:0

热喷涂陶瓷价格行情及应用

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热喷涂陶瓷价格
热喷涂陶瓷价格一般硬质合金涂层价格每平方米约为1万~10万之间,按图纸确定价格,硬质合金涂层,硬度可达HV1100,涂层粘接强度大于60MPa,涂层厚度:0.1~1.5mm。硬质合金涂层加工性能差,只能进行研磨。

2020年4月7日 | 发布:naimo | 分类:喷涂陶瓷涂料 | 评论:0

氧化铬陶瓷涂层喷涂粉末硬度与耐磨性的区别

 在确定该效果的发生程度的实验中,热喷涂的氧化铬陶瓷涂层喷涂粉末中的六价铬的量被确定为39ppm,并且热喷涂被施加到基板上的粉末涂料中,浓度为10PPM。但是,对于过喷涂样品,六价铬的含量为470至8800ppm。氧化铬喷涂(Cr2O3)在氧气存在下在高于1000℃的温度下转化为六价态,但在冷却后转化为氧化铬喷涂。但是,如果存在碱金属或碱土金属杂质或本领域已知的一些其它杂质,则铬形成络合物,这又使六价铬稳定。

2020年4月3日 | 发布:naimo | 分类:喷涂陶瓷涂料 | 评论:0

等离子喷涂涂枪氧化锆涂层试验

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在氧化过程中形成的各种氧化物中,铝氧化成Al2O3,所需的小氧分压也小。这表明在相同氧化气氛中各种元素的竞争氧化过程中,铝具有优氧化的倾向,并且涂层表面上的Al2O3膜易形成。
C1涂层表面有许多白色明亮的絮状物,能谱分析表明,铬和氧的含量很高,初判断为Cr2O3。氧化C2涂层的表面比C1涂层的表面更平坦。表面出现一些球形氧化物,出现条纹裂纹,表明C2涂层已经发生结构损伤。对C2涂层表面形成的球形氧化物的能谱分析表明,它含有各种元素,如氧、铝、铬、钴等,初被认为是多合金组分的氧化物。
(1)在大气等离子喷涂氧化锆涂层和MCrAlY-AlO涂层中存在三相Cr2O3,Ni3Al和Al2O3,并且存在一些非晶相。这是因为冷却颗粒在涂层形成期间达到冷却速率。无定形形成冷却速率,从而形成无定形结构。
(2)涂层结构是平行于涂层和基板的粘合表面的层状结构,涂层中存在一些半熔融颗粒,微裂纹和灰黑色氧化物,并且这些微裂纹与基底平行地与涂层结合。
(3)在高温氧化的初始阶段,氧化锆涂层和MCrAlY-AlO涂层具有更快的氧化速率和更慢的氧化速率。在高温下,铬和铝的氧化产物形成在涂层的表面上,从而保护涂层。

2020年4月2日 | 发布:naimo | 分类:喷涂陶瓷涂料 | 评论:0

金属耐磨涂层的抗击性能怎么提高

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所谓的抗冲击性是指热喷涂喷涂金属耐磨涂层在重锤的冲击下快速变形而不会从金属基材上破裂或脱落的能力,使用该测试方法相对简单实用。
目前,更常见的冲击检测方法是(文章来源于网络,仅供参考)
1、GB/T1732-1993“漆膜抗冲击性测量方法”。
2、ASTMD2794-1993(1999)“有机涂层对快速变形(冲击)的作用”;
3、TSO6272:1993(E)“油漆和清漆-落锤试验”;
4、GB/T13448-1992“冲击试验”,冲击试验是漆膜机械性能的量度。因此,漆膜的厚度,漆膜固化时间的长度,温度和湿度,冲击试验期间的温度和湿度以及漆膜的基材都对试验结果有影响。
耐磨涂层的抗击性能怎么提高
粉末涂料涂层的抗冲击性取决于成膜材料的玻璃化转变温度,交联密度和交联固化程度,以及诸如颜料的体积浓度或质量百分比等因素。配方中的填料。在配方设计中,可以从以下方面改善涂膜的抗冲击性。
当选择树脂类型时,选择具有高反应性的树脂,具有环氧值,酸值和高羟值的反应性基团。因此,通过树脂和固化剂的反应形成的膜具有高交联密度,固化反应更完全,并且相应的涂膜冲击强度也得到改善。另外,当树脂的玻璃化转变温度高时,可以提高成膜材料的玻璃化转变温度,并且提高玻璃化转变温度有利于提高膜的硬度,但是不利于薄膜的抗冲击性,因此玻璃化转变温度不能选择得太高。树脂。
树脂和固化剂的固化反应越完全,热喷涂喷涂涂膜的抗冲击性越好,但在烘烤后,抗成膜材料热老化,并且涂膜的耐冲击性降低。为了在固化条件下制备树脂和固化剂,交联固化反应完成,应选择树脂和固化剂具有高反应性的体系,即凝胶时间短的体系。选择粉末涂料。如果反应性低于理想值,可以选择合适的固化反应促进剂并加入适量的,这有利于提高涂膜的抗冲击性。然而,当固化反应速率太快时,涂膜的流平性不好,因此加入的促进剂的量是合适的。
适当降低配方中颜料和填料的体积浓度或质量百分比,尤其是填料的含量,有利于改善粉末涂料涂层的抗冲击性。因为调节填料的量对涂膜的颜色几乎没有影响,即使不方便,也比调节颜料更方便。因此,通常适合调节填料的量。
添加辅助剂如增塑剂或增韧剂以改善涂膜的抗冲击性或添加热塑性热塑性树脂也是有效的。

2020年4月1日 | 发布:naimo | 分类:喷涂陶瓷涂料 | 评论:0

等离子喷涂氧化铬涂层的试验与发展

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作为典型的热障涂层(TBC),等离子喷涂氧化铬涂层已成功应用于重要的工业设备部件表面,如涡轮叶片和飞机发动机。作为隔热涂层,它必须具有低导热性,抗热冲击性和高温抗氧化性。随着工业技术的不断发展,传统的氧化铬涂层作为传统的TBC涂层,已经不能满足特殊条件下的使用要求,其低强度和低热稳定性的缺点逐渐显现。
氧化物陶瓷具有许多优异的化学和物理性能,如高硬度,良好的耐磨性,高温稳定性和化学稳定性,以及低导热性。它们已广泛用于各种耐磨材料中。在氧化铬涂层中添加氧化物陶瓷,使涂层具有优异的机械性能和耐高温氧化性。
今天,我们将研究添加两种不同氧化物陶瓷Al2O3和Cr2O3对氧化铬涂层的高温抗氧化性及其高温氧化的影响。
氧化铬涂层的试验标准
试验采用商用MCrAlY(NiCoCrAlYTa),Al2O3,Cr2O3粉末,其粒度分布集中在15~45μm。
通过机械混合方法将氧化物陶瓷粉末与MCrAlY粉末混合,并且两种混合粉末中的氧化物陶瓷质量分数为30%。使用Praxair3710等离子喷涂控制系统和SG-100等离子喷枪进行大气等离子喷涂试验。选择0Cr25Ni20不锈钢作为大气等离子喷涂的基础材料,在喷涂前对基材表面进行喷砂和粗糙处理。喷涂工艺参数为:喷涂电压40V,喷涂电流500A,进料速度45g·min-1,喷涂距离80mm。
参见航空标准HB5258-2000“钢和高温合金的抗氧化性测试方法”和GB/T13303-1991“钢的抗氧化性测定方法”,采用不连续称重法,也称涂层循环氧化法。

2020年3月31日 | 发布:naimo | 分类:喷涂陶瓷涂料 | 评论:0