根據涂層功能的不同,納米陶瓷涂層的應用可大致分為下述幾類:1納米結構ZrO2熱障涂層熱障涂層(TBCs)主要用于高溫大氣或熱腐蝕性靜態、動態氣氛中,可明顯降低渦輪部件表面溫度,增加燃氣輪機功率,提高熱效率,在航空發動機上獲得了成功應用,并將擴展到柴油機以及汽車和摩托車的發動機中。納米結構熱障涂層因其更優異的性能而受到研究和應用。納米結構ZrO2涂層導熱系數低,熱膨脹系數與金屬相近,高溫下穩定性好,是目前熱障涂層。主要原因在于:(1)減少涂層中裂紋的長度,使涂層的斷裂韌性提高;(2)晶界對光電子散射增強,降低了涂層的熱導率;(3)通過引入可控微氣孔,改變了涂層中晶界和層間的電子、光子散射和輻射。陶瓷復合隔膜成膜材料主要包括基膜、黏合劑和功能性無機陶瓷材料。浙江工業納米陶瓷涂覆報價
微弧氧化是在鋁鎂、鈦及其合金表面依靠弧光放電產生的瞬時高溫高壓作用,生長出以基體氧化物為主的陶瓷膜層。反應在常溫下進行,操作方面,易于掌握。★激光熔覆作為一種新型高效涂層制備工藝,以其凝固速率快,能夠獲得平衡狀態下無法獲得的優異組織等特點受到關注。它有利于目前納米陶瓷涂層制備中材料晶粒過度生長、致密度不高等問題的解決。電泳沉積是一種溫和的表面涂覆方法,可避免采用傳統高溫涂覆而引起的相變和脆裂,且電泳沉積技術適用于形狀復雜的零件。電泳沉積是帶電粒子的定向移動,不會因電解水溶劑時產生的大量氣體影響涂層與金屬基體的結合力。浙江特種納米陶瓷涂覆技術黏合劑對陶瓷復合隔膜的表面性質、孔道結構和機械強度等有重要影響。
貼陶瓷片技術:是將耐磨工程陶瓷片通過粘貼、焊接、鑲嵌等方法與金屬基體復合在一起,達到保護易磨損表面作用。主要缺點:陶瓷片易碎裂、易脫落,非平面形狀不易貼合,厚度無法調整1.2 傳統的機械表面防腐蝕技術 主要是涂敷以有機涂層材料為主的各種防腐油漆、涂料、密封劑等。主要缺點是:有機涂層材料容易發生老化,易燃,氣孔高,粘結強度低,使用壽命有限;即便是有機耐磨涂料,它的耐磨性能也不是很好,往往不能滿足摩擦磨損現象嚴重部件或部位的防護需求。
傳統的機械表面防腐耐磨防護技術方法簡介1.1傳統的機械表面防磨技術①鑄石技術:是采用鑄石作為表面耐磨材料的一種表面防磨損技術。以一種天然巖石材料為主要材料,經配料、熔化、成型、結晶和退火等多道工藝制成的耐磨損產品。缺點:笨重、易碎裂,運送及施工不便,特殊形狀需要定制,成本高。②堆焊技術:是用特種耐磨焊條將高錳鋼、高鉻鑄鐵、或其它耐磨金屬材料堆焊在易磨損的金屬表面,用來提高金屬表面的耐磨性。主要缺點:耐磨性無明顯提高,大面積施工的工作量太大。硬度是納米陶瓷涂層重要指標之一。
納米陶瓷涂層的應用納米ZrO2熱障涂層熱障涂層主要用于高溫大氣或熱腐蝕性靜態、動態氣氛中,可明顯降低渦輪部件表面溫度,增加燃氣輪機功率,提高熱效率,在航空發動機上獲得了成功的應用,并將擴展到柴油機以及汽車和摩托車的發動機中。納米ZrO2涂層導熱系數低,熱膨脹系數相近,高溫下穩定性好,是目前熱障涂層的。納米WC/Co涂層碳化鎢/鈷(WC/Co)金屬陶瓷涂層是一種優良的抗摩擦磨損材料。納米結構WC/Co涂層硬度高,結合強度好,具有良好的韌性,可應用于航空航天、汽車、冶金、電力等領域,用以增強基體金屬的耐磨性以及磨損部件的修復。陶瓷涂層的結合強度包括涂層與基體的界面結合強度和涂層自身粘結強度。浙江工業納米陶瓷涂覆報價
陶瓷粉體材料具有熱、化學、力學穩定性好等特點。浙江工業納米陶瓷涂覆報價
堆焊技術:是用特種耐磨焊條將高錳鋼、高鉻鑄鐵、或其它耐磨金屬材料堆焊在易磨損的金屬表面,用來提高金屬表面的耐磨性。主要缺點:耐磨性無明顯提高,大面積施工的工作量太大。③熱噴涂(焊)技術:是用等離子火焰噴涂、電弧噴涂、噴涂等方法,在金屬易磨損表面噴涂陶瓷碳化鎢或者噴焊鎳基+碳化鎢合金等小顆粒或粉末耐磨材料,用來保護易磨損表面。主要缺點:需要工具,不適合現場施工。易造成工件應力分布不均勻,甚致出現裂縫。④貼陶瓷片技術:是將耐磨工程陶瓷片通過粘貼、焊接、鑲嵌等方法與金屬基體復合在一起,達到保護易磨損表面作用。主要缺點:陶瓷片易碎裂、易脫落,非平面形狀不易貼合,厚度無法調整浙江工業納米陶瓷涂覆報價
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