陶瓷噴涂屬于諸多材料工藝中的一種,該工藝可以很好的讓有機物與無機物發(fā)生反應,形成性的性能更好的新型陶瓷類涂料,用于得到一種水溶性的陶瓷類材料。隨著各種新型材料的不斷發(fā)展,陶瓷噴涂可應用的范圍也在不斷變廣,能更好的滿足多種行業(yè)的生產(chǎn)需求。
陶瓷噴涂工藝的用途多包含有以下幾種
1、對工件做熱處理,增加其耐用性陶瓷噴涂表面的熱處理,同傳統(tǒng)的感應淬火相比較而言,整個處理過程中所需要使用的能量其密度會更高,且整個的加熱速度會更快,比較大縮短了時間。不需要淬火介質(zhì),對原工件進行的變形范圍比較小,整個過程中更能很好的控制加熱的深度以及軌跡,終的淬火效果能夠讓工件其表面的硬度層增加0.1到2.0mm,表面粗糙度多能控制在0.03到0.1mm之間,并提高工件耐磨性。 所以在滿足工況條件要求和涂層性能之間不一定存在簡單關系。無錫金屬熱噴涂工藝

熱噴涂是利用熱源將噴涂材料(粉末、線材或棒材)加熱到熔融或半熔融狀態(tài),用高速氣流使其霧化,并以一定速度噴射到基體表面,形成耐蝕、耐磨及耐高溫等特性涂層的方法。
火焰的熱能和動能可以通過燃燒燃氣和氧氣的混合物產(chǎn)生,也可以通過電源產(chǎn)生。根據(jù)能源來源不同,常用的熱噴涂工藝有:火焰噴涂、電弧噴涂、等離子噴涂、噴涂、超音速噴涂等。
熱噴涂材料種類(1)按材料形狀分為線材、棒材和粉末。(2)按材料成分可分為金屬及合金、自熔性合金、復合材料、陶瓷等。(3)按噴涂層工作環(huán)境和使用要求可分為耐磨噴涂材科、耐腐蝕噴涂材料和結合底層材料等。(4)按噴涂材料性質(zhì)可分為抗高溫氧化涂層、隔熱涂層、耐腐蝕涂層、耐磨涂層、導電涂層、絕緣涂層、功能性涂層、自潤滑涂層、粘接底層材料等。 熱噴涂碳化鎢陰極性保護層的涂層電極電位是要比基體正,就是說耐蝕性能比較好的涂層。

影響熱噴涂質(zhì)量的主要因素1、噴涂材料的選擇與特性:材料的熔點、粒徑大小、流動性、化學成分、相含量等會影響涂層的質(zhì)量和性能,而粉末性質(zhì)和特性取決于粉末制造方法,即破碎和研磨、水和氣體霧化、噴霧干燥、團聚和燒結等。2.噴涂工藝參數(shù):噴涂速度、噴涂距離、氣體流量、噴嘴形狀和角度等參數(shù)對涂層的厚度、均勻性和結合力有影響。3.基材表面處理:表面清潔度、粗糙度和預熱情況會影響涂層的附著力和穩(wěn)定性。4.噴涂環(huán)境和條件:溫度、濕度、空氣流動情況等環(huán)境因素也會對涂層的質(zhì)量產(chǎn)生影響。綜合控制以上因素可以有效提高熱噴涂涂層的質(zhì)量和性能。
工作人員如何能發(fā)現(xiàn)陶瓷噴涂質(zhì)量的好壞呢,其實有很多種方法可以鑒別,比如可以通過加工涂料的外觀來分辨,或者是通過噴涂面積來分辯,亦或者是通過涂料的烘烤進程和上粉率來判斷,蘇威來詳細的講解一下如何能鑒別陶瓷噴涂質(zhì)量?
1、我們可以抓一把粉末在手里,觀察它的順滑度和蓬松度,質(zhì)量差的往往粗糙手感沉,所以不易被噴涂,且二次落粉多。2、體積越大那么噴涂內(nèi)的填料就越少,且成本較高,質(zhì)量方面會更好。3、好的材料能夠長時刻貯存,常溫下保質(zhì)期為12個月,且粉末流平及其他作用不變。而差的材料3個月后流平及其他作用變差,將其噴涂在外表面,不出半年就會快速的老化和粉化。4、功率好的設備一般容易加工,1到3就可以將地材全部蓋住,而且二次收回粉少,相反的差的設備需要3到5才可以,作業(yè)人員能夠經(jīng)過上粉率判斷設備功率的高低。5、一般陶瓷噴涂若在烘烤進程中有大量的煙霧發(fā)生,且烘烤好制品外觀和光澤度都不能達到要求,說明該制作工藝和材料并不合格。陶瓷噴涂后的產(chǎn)品應該細膩、通透、立體感強,可以長時間的保持其光澤,產(chǎn)品堅持用幾年后發(fā)現(xiàn)不老化、不粉化,那么說明材料的耐性和附著力強。 2.摩擦系數(shù)低、能耗小、減少摩擦能耗;

采用等離子噴涂和噴涂技術,在各種液壓缸、往復泵中的柱塞和活塞桿表面上噴涂特種陶瓷涂層。突出特點在于:1.陶瓷涂層與鋼基體形成復合材料結構,有效利用熱噴涂的優(yōu)點,強度高且耐磨抗蝕;2.摩擦系數(shù)低、能耗小、減少摩擦能耗;3.對密封填料或?qū)ε技哪ズ男。瑴p少維修;4.使用壽命比鍍鉻件提高3~6倍,屬環(huán)保涂層技術。應用:此種熱噴涂技術大范圍適用于石油、化工、化纖、醫(yī)藥、食品、電力、冶金、艦船、水處理、水利、領域用的往復泵柱塞,液壓缸活塞桿等。在鋼鐵構件表面噴涂鋅層保護就是這樣的陰極保護原理。南通電弧熱噴涂加工
經(jīng)表面涂層后的工件在使甩中引起失效的原因往往不是單一因素引起的。無錫金屬熱噴涂工藝
對所獲涂層的檢測表明,涂層厚度達到300微米,沉積效率達到55.15%,孔隙率為0.32%;涂層物相主要由WC相組成,還含有少量W2C相和非晶相或納米晶相,未出現(xiàn)W或η相(Co6W6C、Co3W3C),表明顆粒在焰流中停留時間極短,粉末脫碳程度小,涂層中保存了粉末中的WC硬質(zhì)相,有利于涂層耐磨性的提高。實驗中氧氣和煤油流量設定不變即噴涂時控制火焰溫度一致;加之采用新型噴槍和高效率的冷卻系統(tǒng),減少了脫碳程度。涂層脫碳程度小的主要原因有:(1)粉末中無η相;(2)該實驗氧氣流量和煤油流量設計有利于獲得相對較低的火焰溫度,(3)噴槍移動速度快和噴涂過程壓縮空氣的冷卻,使涂層受熱程度較低。硬度、磨粒磨損和抗鹽霧腐蝕性能測試表明,涂層顯微硬度達到近1300HV,體積磨損量相當小;涂層在中性鹽霧腐蝕環(huán)境下360小時,仍然保持表面光滑并具有金屬光澤,未發(fā)生腐蝕,說明涂層耐腐蝕能力強。由于添加Cr后易于在涂層表面形成很薄的Cr2O3陶瓷層,因而提高了該涂層的耐腐蝕性能。無錫金屬熱噴涂工藝
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