热喷涂技术与应用.doc
《热喷涂技术与应用.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《热喷涂技术与应用.doc(35页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date热喷涂技术与应用2009-2010第二学期 热喷涂技术与应用摘要:本文首先以介绍喷涂设备、涂层种类方面为开端阐述热喷涂技术的发展现状。其次介绍热喷涂技术的主要工艺方法和常用的功能性涂层,分析热喷涂技术中热障涂层在航空发动机部件上的应用和发展以及分析船舶柴油机排气阀等关键零件的再制造中热喷涂涂层的设计与工艺方法选择,比较了不同热喷涂材料与工艺方法对船舶柴油机关键零件再制
2、造后使用性能的影响。关键词:喷涂设备 热喷涂 涂层种类 喷涂应用 前言:热喷涂技术最早出现在20世纪早期的瑞士, 随后在前苏联、德国、日本、美国等国得到了不断的发展, 各种热喷涂设备的研制、新的热喷涂材料的开发及新技术的应用, 使热喷涂涂层质量不断得到提高并开拓了新的应用领域1。本文综述了热喷涂技术的研究进展, 主要从热喷涂设备、涂层应用和涂层质量监控进行了阐述, 并对热喷涂技术的发展趋势进行了展望。热喷涂技术是利用热源将喷涂材料加热至溶化或半溶化状态,并以一定的速度喷射沉积到经过预处理的基体表面形成涂层的方法2。 利用不同的热源和喷涂设备,可以制备防腐、耐磨、减磨、抗高温、耐氧化、隔热、绝缘
3、、导电和防微波辐射等一系列多种功能的涂层。它可以在设备维修中修旧利废,使报废了的零部件“起死回生”;也可以在新产品制造中进行强化和预保护,使其“益寿延年”。可以大量节约能源、节约材料提高功效、降低成本,特别适合我国国情,符合我国现行的经济政策。是当前国家提倡的节能减排、低能耗、高效率的一项重要实用技术。热喷涂技术最早出现在20世纪早期的瑞士, 随后在前苏联、德国、日本、美国等国得到了不断的发展, 各种热喷涂设备的研制、新的热喷涂材料的开发及新技术的应用, 使热喷涂涂层质量不断得到提高并开拓了新的应用领域。1:热喷涂设备1.1:多电极等离子喷枪 Klaus Landes 教授于1993 年发明了
4、三阴极等离子喷枪,目前最新型号为TriplexPro 200。Triplex 喷枪结构为三阴极和单阳极,将等电弧等分成三束,三束弧的弧根起弧后在阳极上固定不动(见图2)。最高使用功率可达65 kW,一般工作参数为电压82 98 V,电流460 540 A,配件寿命超过200 h。但是,Triplex需采用Ar/He作为等离子气体,因此导致使用成本偏高。由于其所需的等离子气体流量低于9MB 和F4 等离子喷枪,因此粉末粒子速度较低,粉末在等离子束流中停留时间延长,有利于喷涂导热差的陶瓷粉末。如喷涂氧化锆可磨耗涂层时,沉积效率约50%,而送粉量超过150 g/min,因此总的喷涂效率是9MB的3.
5、9倍以上3。 1.2:单电极等离子喷枪 多电极等离子喷枪经常需要同时更换多个阴极或阳极,因此,许多公司进行了单电极(一个阴极加一个阳极) 结构等离子喷枪的改进工作。Progressive Technology 公司推出的100HE 等离子喷涂系统所用等离子喷枪是一种新型的单阴极、单阳极设计,图(3)所示。100HE 喷枪改进了阳极设计,有3个钨环和沟槽,这样的设计稳定了阳极上弧根的运动,同时使等离子弧被拉伸(其弧长约75 mm,F4 喷枪的弧长约5 mm),可稳定工作在高电压、低电流条件(电压200 275 V,电流375 600 A,功率25 100 kW)下,电极寿命延长到200 h 以上
6、。推荐采用Ar/N2/H2 混合气体作为气源7。若加入He 取代H2,则等离子焰流速度接近高速火焰喷涂,碳化钨粉末粒子能加速到527 m/s;沉积效率超过60%,喷涂碳化钨时成本能比高速火焰喷涂最多降低约40%。因此,100HE 在等离子喷涂陶瓷市场,特别是制备氧化铬涂层方面有很好的优势3。1.3:内孔HVOF 喷枪 最近,Thermico 公司开发了商品名为ID CoolFlow的HVOF 喷枪最近,Thermico 公司开发了商品名为ID CoolFlow的HVOF喷枪(如图4所示),喷枪火焰功率从80 120 kW 减少到5 30 kW,且喷距减小到35 55mm,如果配合采用5 15
7、m的碳化钨粉末,能应用于喷涂最小直径为80 mm 的内孔,而不会产生基体过热,碳化钨涂层硬度大于1100HV3 。2:涂层种类: 2.1:热障涂层( TBC )广泛应用于航空发动机、燃气轮机等高温工作条件下的热屏蔽涂层, 其厚度一般小于1 mm。TBC 硬度高、化学稳定性好, 可显著降低基材温度, 从而提高发动机效率, 减少燃油消耗, 延长使用寿命。陶瓷/金属梯度热障涂层是近年来随着现代航空、航天、兵器等尖端技术的迅速发展开发出来的一种新型热障涂层, 其成分沿涂层厚度方向呈梯度分布, 能够缓和因温度梯度造成的热应力, 涂层的抗热震性能因此得到显著提高4。 2.2:纳米涂层,等离子喷涂技术作为一
8、种传统涂层制备方法在制备纳米涂层方面具有独特的优势, 如成本低、效率高、适合于工业化生产, 所得涂层结合强度高等特点。等离子喷涂技术不仅可以制备致密的纳米涂层, 同时也可制备多孔性纳米涂层。采用真空等离子喷涂法可将水解合成的50 100 nm 的T iO2制备成多孔的纳米T iO2薄膜,其主要由锐钛矿、金红石等相组成,粒子尺寸在100nm以内 。这种纳米T iO2薄膜可应用于光催化、净化消毒、气体检测传感等方面11。 2.3:非晶涂层,非晶合金具有较高的强度、硬度和优良的耐磨、耐蚀及磁学性能。然而制备大块三维的非晶合金在技术上难度很大, 但采用等离子喷涂技术可将非晶粉末喷涂在廉价的性能较差的金
9、属表面上形成致密的、结合强度较高的非晶涂层,是材料表面非晶化的一种好方法8。 2.4:生物活性涂层,生物活性羟基磷灰石与生物组织有良好的相容性,可以制成各种关节和牙齿。等离子喷涂HAP粉末在金属基体上(一般为T i基金属)形成生物涂层 既突出了HAP良好的生物活性,又利用了金属材料优秀的力学性能, 避免了HAP的脆性和疲劳敏感性的问题9。 2.5:其他功能涂层,固体氧化物燃料电池( so lid ox ide fue l cell)能量转换系数较高, 且有优良的环境保护,利用热喷涂技术制造管状SOFC 的工艺已有报道。等离子喷涂制备压电陶瓷涂层,用于制作压电元件无需粘贴,尤其适用于大面积压电传
10、感元件和压电作功元件阵列的制作8。3:涂层的应用 3.1热喷涂技术中热障涂层的应用 热障涂层主要有双层、多层和梯度3 种结构形式,但目前在燃气涡轮发动机上获得实际应用的热障涂层均为双层结构,如图5所示。表层为陶瓷隔热层, 主要作用是隔热、抗腐蚀、冲刷和侵蚀。底层为金属粘结层, 起着改善基体与陶瓷涂层物理相容性和抗高温氧化腐蚀的作用4。 3.1.1热障涂层制备方法1:大气等离子喷涂。 等离子喷涂技术主要用于导向叶片。大气等离子涂层形成大气等离子平台涂层的形成过程如图6所示。(1)粉材进入热源高温区,被加热、熔化,形成熔滴。(2)熔融粒子被等离子射流推动,向前飞行。 ( 3)熔融粒子以较大的动能冲
11、击基材表面,与基材碰撞,熔滴飞溅变形。(4)熔滴冷凝收缩,交错黏结5。2:溶液等离子喷涂 溶液等离子喷涂(SPS法)降采用锆酸盐溶液作为原料,将雾化的微细液滴馈送入等离子焰流中,经蒸发、破碎、胶凝、沉淀、热解、烧结等,在基体上沉积出具有纳米结构的TBCs。其工艺流程如图7所示。其制备的TBCs 特点如下: (1)能获得nm级晶体。涂层的晶体尺寸为1030 nm。随着陶瓷粒子细化至nm 级,其性能大幅提高。因此,涂层十分致密,表面粗糙度很低,涂层与基体的结合强度及涂层自身的力学性能大大提高。 (2)具有均匀的nm级和m级孔隙。这使看似非常致密的纳米涂层成为十分微细的“蜂窝”多孔结构,因而具有很好
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 喷涂 技术 应用
限制150内