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在等離子噴涂過程中有哪些工藝參數影響噴涂

發布時間:2019/5/8 8:25:11 | 信息來源:
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等離子噴涂過程中,有許多工藝參數會影響涂料的質量,主要是:
1等離子氣體:氣體選擇的原理主要是基于可用性和經濟性,N2氣體價格便宜,離子火焰熱量高,傳熱快,有利于粉末的加熱和熔化,但對于粉末或基質容易發生氮化反應無資料。氬氣具有電離電位低,等離子弧穩定,易燃,短弧火焰,適合噴涂小型或薄型部件,而氬氣具有良好的保護作用,但氬氣的熱量低,價格昂貴。
氣體流速直接影響等離子體火焰流的焓和流速,從而影響噴涂效率,涂層孔隙率和粘合力。如果流速太高,氣體將從等離子體射流中帶走有用的熱量并增加噴射顆粒的速度,減少噴射顆粒在等離子火焰中的“停滯”時間,使顆粒到達變形所需的一半。在熔融或塑性狀態下,涂層粘合強度,密度和硬度差,沉積速率也顯著降低;相反,電弧電壓值不合適,噴涂顆粒的速度大大降低。在極端情況下,噴涂材料可能會過熱,導致噴涂材料過度熔化或蒸發,導致熔融粉末顆粒聚集在噴嘴或粉末噴嘴處,然后以相對較大的球形沉積到涂層中,形成大的空隙。
2弧功率:
電弧功率太高,電弧溫度升高,更多的氣體將轉換成等離子體。在高功率和低工作氣體流速的情況下,幾乎所有工作氣體都轉化為活性顆粒流,并且顆粒的等離子體溫度也非常高。高,可以蒸發一些噴涂材料并引起涂層組成的變化,并且噴涂材料的蒸汽在基材和涂層之間或涂層的層壓材料之間冷凝,導致粘合不良。另外,可以燒蝕噴嘴和電極。
如果電弧功率太低,則獲得部分離子氣體和具有較低溫度的等離子火焰,這反過來導致顆粒的加熱不充分,并且涂層的粘合強度,硬度和沉積效率低。
3粉末供應
送粉速度必須與輸入功率兼容。如果太大,將發生粉化(未熔化),導致噴霧效率降低。如果它太低,粉末將被嚴重氧化并且基材將過熱。
進料位置也影響涂層結構和噴涂效率。通常,必須將粉末送至火焰核心以實現*佳加熱和粉末的*大速度。
4噴涂距離和噴涂角度
從噴槍到工件的距離影響噴射顆粒和基板撞擊的速度和溫度。涂層和噴涂材料的特性對噴涂距離敏感。
如果噴涂距離太大,粉末的溫度和速度將降低,粘合力,孔隙和噴涂效率將顯著降低。如果它太小,則基材的溫度將升得太高,并且基材和涂層將氧化,這將影響涂層的粘合。在允許主體溫度升高的情況下,噴射距離適當地更小。
噴射角度:指火焰流動軸線與被噴射工件表面之間的角度。當角度小于45度時,由于“陰影效應”,涂層結構劣化形成空隙,導致涂層松散。5噴槍和工件的相對速度
噴槍的速度應使涂層平整,并且沒有噴涂背面的痕跡。也就是說,每個筆劃的寬度應該完全重疊。在滿足上述要求的前提下,在噴涂操作中一般采用較高的噴槍移動速度,從而防止局部熱點和表面氧化。
6基板溫度控制
理想的噴涂工件是將工件預熱到噴涂過程中達到的溫度,然后使用噴射冷卻方法在噴涂過程中保持原始溫度。
近年來,在等離子噴涂的基礎上開發了幾種新的等離子噴涂技術,例如:
3.真空等離子噴涂(也稱低壓等離子噴涂)
真空等離子噴涂是一種可控制氣氛并在4至40Kpa的密封室中噴涂的技術。
由于工作氣體被等離子體化并在低壓氣氛中膨脹體積的同時噴射,因此噴射速度是超音速的,并且非常適合于對氧化高度敏感的材料。
4.水穩定等離子噴涂
上述等離子噴涂的工作介質均為氣體,該方法的工作介質不是氣體而是水。它是一種高功率或高速等離子噴涂方法,其工作原理是:
將高壓水流引入噴槍中,并在筒的內壁上形成渦流。此時,在槍體后部的陰極和槍體前部的旋轉陽極之間產生直流電弧,使得槍管內壁表面的一部分蒸發,分解,并且改變。在等離子體狀態下,產生連續的等離子弧。由于旋轉渦流水的聚束作用,能量密度增加并且燃燒穩定。因此,可以噴涂高熔點材料,特別是氧化物陶瓷,并且噴涂效率非常高。

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