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等離子陶瓷噴涂涂層

更新:2016-8-25 15:28:39      點(diǎn)擊:
  • 產(chǎn)品品牌   抗耐牌
  • 產(chǎn)品型號(hào)   AI203、Ti〇2、Cr203、Zi〇2
  • 產(chǎn)品描述

    等離子熱噴涂陶瓷涂層是熱噴涂工藝中較為常用的一種,性能是耐磨損、耐高溫、抗高溫氧化、耐熱沖擊、耐腐蝕等,陶瓷涂層材料有:AI203、Ti〇2、Cr203、Zi〇2等...

產(chǎn)品介紹

等離子陶瓷噴涂涂層簡介:

陶瓷涂層材料一般具有硬度高、熔點(diǎn)高、熱穩(wěn)定性及化學(xué)穩(wěn)定性能好的特點(diǎn),用作涂層可以有效地提高基體材料的耐磨損、耐高溫、抗高溫氧化、耐熱沖擊、耐腐蝕等性能。通過材料的合適選擇可以獲得這些特性中的某種優(yōu)越特性。熱噴涂陶瓷涂層常用的氧化物陶瓷材料主要為AI203、Ti〇2、Cr203、Zi〇2等。這些氧化物陶瓷材料由于熔點(diǎn)高,熱導(dǎo)率低,以粉末狀態(tài)送入火焰或等離子焰流中時(shí),與金屬粉末相比,較難達(dá)到完全熔化。因此,如前所述,一般采用粒度相對(duì)較小的粉末,并利用高溫的等離子焰流進(jìn)行噴涂。除此之外,采用爆炸噴涂也可以制備氧化鋁、氧化欽、氧化鉻涂層。釆用熔棒式火焰噴槍,并使用特制陶瓷棒材時(shí),由于陶瓷熔化的端部可以被霧化為熔滴,因此也可以制備陶瓷涂層。


圖(一)等離子噴涂設(shè)備工作原理,可以看出等離子是通過高溫把粉末熔化后噴在工件表面

氧化物陶瓷涂層噴涂工藝:

氧化物陶瓷材料噴涂時(shí),粒子的溫度越高,熔化程度越完全,沉積效率越高。圖1與圖2為Metco9M噴槍,采用徑向與后傾送粉調(diào)整粉末送入等離子射流中的位置,分別在不同電弧功率與凈輸入功率測得的沉積效率。從這些結(jié)果難以看出功率與沉積效率的直接關(guān)系。圖3為采用DPV-2000測速裝置測試的不同等離子噴涂條件下的YSZ粒子的表面溫度后,獲得的表面溫度與沉積效率之間的關(guān)系?梢钥闯鲭S粒子表面溫度的升高,沉積效率直線增加,當(dāng)粒子表面平均溫度超過其熔點(diǎn)后,沉積效率增加不再顯著。這些結(jié)果表明提高沉積效率的關(guān)鍵在于使粒子達(dá)到完全熔化狀態(tài)。

圖1 氧化鋯涂層沉積效率隨等離子電弧功率的變化
采用對(duì)等離子噴涂氧化鋁涂層電鍍銅,并定量表征涂層內(nèi)扁平粒子間的平均結(jié)合率表明(如圖4),當(dāng)電弧功率較小時(shí),隨電弧功率的增加,粒子間的平均結(jié)合率增加,而當(dāng)功率超過一定值后,結(jié)合率基本不變。研究表明粒子間的結(jié)合主要取決于溫度,由于熔化潛熱使得等離子電弧功率的增加主要是使達(dá)到完全熔化狀態(tài)的陶瓷粒子的數(shù)量增加,而粒子的溫度則難以大幅度提高。因此,陶瓷噴涂層內(nèi)粒子間的結(jié)合率只達(dá)到表觀面積的三分之一左右。
圖(二)北京耐默公司等離子噴涂工作現(xiàn)場,歡迎來廠參觀交流
當(dāng)完全熔融的陶瓷噴涂粒子碰撞基體表面,在隨后的快速凝固冷卻過程中,收縮產(chǎn)生的應(yīng)力不能通過金屬材料發(fā)生的塑性變形來釋放,只能通過產(chǎn)生網(wǎng)狀裂紋來釋放。因此,在熱噴涂形成的扁平粒子內(nèi),均會(huì)觀察到如圖5所示的網(wǎng)狀裂紋,裂紋間距一般約為數(shù)微米至十幾微米。這種網(wǎng)狀裂紋與粒子界面存在的大量未結(jié)合界面相互連通,構(gòu)成了陶瓷涂層表面至涂層與基體界面的貫通孔隙。同時(shí),這種網(wǎng)狀裂紋與界面的有限結(jié)合狀態(tài)使陶瓷涂層內(nèi)的貫通孔隙率難以通過材料種類或涂層厚度來有效減少,致使當(dāng)涂層使用環(huán)境存在對(duì)基體具有腐蝕或氧化的介質(zhì)時(shí),僅靠陶瓷涂層不能起到保護(hù)作用。而只能通過釆用合適的金屬結(jié)合過渡層來進(jìn)行保護(hù),或通過適當(dāng)?shù)姆饪准夹g(shù)進(jìn)行處理。

圖2 氧化鋯涂層沉積效率隨等離子電弧凈功率的變化


圖3 氧化鋯涂層沉積效率隨粒子表面溫度的變化

圖4  等離子功率對(duì)氧化鋁涂層粒子間結(jié)合率的影響

圖5  氧化鋁涂層表面的典型網(wǎng)狀微裂紋
陶瓷噴涂涂層硬度:
圖6為幾種常用氧化物陶瓷涂層的顯微硬度,由于涂層中孔隙的存在,顯微硬度測試值將受到測試載荷的影響。一般載荷越小,平均值越高,且變動(dòng)率越大,因此,一般推薦在載荷3N的條件下測試,以便于比較。

圖(三)等離子設(shè)備正在作業(yè),此次任務(wù)是噴涂氧化鋁陶瓷涂層,起到耐磨的作用
等離子噴涂陶瓷噴涂的硬度受噴涂條件的影響,圖6為噴涂距離對(duì)Al2〇3-13%Ti02與Ti〇2涂層顯微硬度的影響。隨距離的增加呈現(xiàn)下降的趨勢。而如圖7所示,隨電弧功率的增加涂層硬度增大,且趨于一定值。涂層硬度的變化影響涂層的耐磨損性能,圖8為沖蝕角度分別為35°與90°時(shí)的涂層沖蝕磨損率與涂層硬度的關(guān)系,可以看出隨涂層硬度增加,涂層的沖蝕磨損率下降。與碳鋼的滑動(dòng)磨損速度隨涂層硬度的增加也有降低的趨勢。圖9為火焰噴涂、大氣等離子噴涂與低氣壓等離子噴涂的AI2〇3涂層的硬度與滑動(dòng)磨損速率的關(guān)系。

圖6  噴涂距離對(duì)Al2O3-13%TiO2涂層顯微硬度的影響

圖7  等離子功率對(duì)Al2O3-40%TiO2與TiO2涂層顯微硬度的影響

圖8  涂層硬度與沖蝕磨損率的關(guān)系


圖9  硬度對(duì)不同方法制備的氧化鋁涂層的滑動(dòng)磨損量的影響

陶瓷熱噴涂層的溫度擴(kuò)散系數(shù)隨材料種類而異,并受到噴涂條件的影響。圖10為幾種典型氧化物陶瓷涂層的溫度擴(kuò)散系數(shù)。研究結(jié)果認(rèn)為這種溫度擴(kuò)散系數(shù)的大小對(duì)涂層的耐磨損性能具有影響,與圖11所示的磨損試驗(yàn)結(jié)果比較,兩者之間具有一定的相關(guān)性,即溫度擴(kuò)散越高,磨損速度越小,耐磨損性越好。當(dāng)然如上所示,涂層的硬度也對(duì)耐磨損性能有影響。


圖(四)北京耐默公司在煤粉取樣槍表面噴涂的陶瓷涂層,起到耐磨防護(hù)作用

如前所述,由于噴涂過程特有的急冷特征,陶瓷材料噴涂時(shí)將會(huì)以準(zhǔn)穩(wěn)態(tài)的結(jié)構(gòu)凝固結(jié)晶,或由于等離子氣氛的還原作用,在一些氧化物的噴涂過程中會(huì)發(fā)生還原失氧的現(xiàn)象,下面將結(jié)合具體材料進(jìn)行論述。

圖10  不同氧化物陶瓷涂層的熱擴(kuò)散率

圖11  等離子噴涂不同涂層的磨損特性
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