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涂层裂纹的数量和深度很大程度上取决与喷涂工艺参数,所以对喷涂工艺参数的研究和优化是提高涂层摩擦磨损性能的必要途径。天津陶瓷喷涂如等离子喷涂Ta/W /Sn涂层,涂层良好的微观结构和均匀膜厚可以通过参数调节来实现,喷涂材料的熔融程度受到喷涂功率和喷涂速率的很大影响。天津陶瓷喷涂采用不同的爆炸喷涂工艺参数制备了Ni包WC涂层,当比值O2/C2H2= 2时,可获得致密的涂层,涂层的耐磨性能较高,其它条件下的涂层组织较则疏松。
热喷涂材料的范围非常广泛,金属材料、陶瓷材料、有机聚合物材料及生物材料都可以作为热喷涂材料。天津陶瓷喷涂材料的复合、纳米材料、新合金材料及非晶材料的研究和使用提高了涂层的性能,成为热喷涂材料的发展趋势。天津陶瓷喷涂目前使用在摩擦磨损方面的金属热喷涂材料有:Al、Cu、Mn、Cr、Mo、W、Co等及其合金。如Co/Cr/Mo喷涂涂层在所有温度情况下都可以减小摩擦,在高温时可以降低磨损。在TiAl基合金表面喷涂Mo,能显著提高其耐磨性。等离子喷涂CoCrW涂层硬度高,在微动磨损情况中,涂层具有良好的耐磨性。
电弧功率太高,电弧温度升高,更多的气体将转变成为等离子体,在大功率、低工作气体流量的情况下,几乎全部工作气体都转变为活性等粒子流,等粒子火焰温度也很高,这可能使一些喷涂材料气化并引起涂层成分改变,天津陶瓷喷涂喷涂材料的蒸汽在基体与涂层之间或涂层的叠层之间凝聚引起粘接不良。此外还可能使喷嘴和电极烧蚀。天津陶瓷喷涂而电弧功率太低,则得到部分离子气体和温度较低的等离子火焰,又会引起粒子加热不足,涂层的粘结强度,硬度和沉积效率较低。
喷涂涂层的特性与性能受到许多工艺参数的影响,天津陶瓷喷涂如原料的质量、特定的喷涂工艺、气体成分和流量、沉积速率、大气环境、涂层厚度、基体的表面状况和几何尺寸、基体温度以及喷枪与基体之间的距离等等,凡此种种,不一而足。近年来,天津陶瓷喷涂随着喷涂设备和作业方法的改进,如采用了经优化的喷枪结构、更好的原料、先进的工艺监控系统、高度自动化的闭环控制器以及机器人喷涂设备等等,使得喷涂涂层的整体一致性和质量有了长足的进步。
供粉速度必须与输入功率相适应,过大,会出现生粉(未熔化),导致喷涂效率降低;过低,粉末氧化严重,天津陶瓷喷涂并造成基体过热。天津陶瓷喷涂送料位置也会影响涂层结构和喷涂效率,一般来说,粉末必须送至焰心才能使粉末获得加热和速度。喷枪到工件的距离影响喷涂粒子和基体撞击时的速度和温度,涂层的特征和喷涂材料对喷涂距离很敏感。喷涂距离过大,粉粒的温度和速度均将下降,结合力、气孔、喷涂效率都会明显下降;过小,会使基体温升过高,基体和涂层氧化,影响涂层的结合。在机体温升允许的情况下,喷距适当小些为好。
喷涂材料被加热、熔化 对于线材,当端部进入热源高温区域,即被加热熔化;天津陶瓷喷涂对于粉末,进入热源高温区域,在行进的过程中被加热熔化或软化。天津陶瓷喷涂熔化的喷涂材料被雾化 线材端部熔化形成的熔滴在外加压缩气流或热源自身射流作用下脱离线材,并雾化成微细熔滴向前喷射;粉末一般不存在熔粒被进一步破碎和雾化的过程,而是被气流或热源射流推向前喷射。熔融或软化的微细颗粒的喷射飞行 在飞行过程中,颗粒首先被加速形成粒子流,随飞行距离增加,粒子运动速度逐渐减小。
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