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等離子表面處理設備噴槍與工件的相對運動速度

發布時間:2023/9/15 8:11:41 | 信息來源:
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等離子噴涂工藝流程


在等離子噴涂過程中,影響涂層質量的工藝參數很多,主要有:
①等離子氣體:氣體的選擇原則主要根據是可用性和經濟性,N2氣便宜,且離子焰熱焓高,傳熱快,利于粉末的加熱和熔化,但對于易發生氮化反應的粉末或基體則不可采用。Ar氣電離電位較低,等離子弧穩定且易于引燃,弧焰較短,適于小件或薄件的噴涂,此外Ar氣還有很好的保護作用,但Ar氣的熱焓低,價格昂貴。
氣體流量大小直接影響等離子焰流的熱焓和流速,從而影響噴涂效率,涂層氣孔率和結合力等。流量過高,則氣體會從等離子射流中帶走有用的熱,并使噴涂粒子的速度升高,減少了噴涂粒子在等離子火焰中的“滯留”時間,導致粒子達不到變形所必要的半熔化或塑性狀態,結果是涂層粘接強度、密度和硬度都較差,沉積速率也會顯著降低;相反,則會使電弧電壓值不適當,并大大降低噴射粒子的速度。極端情況下,會引起噴涂材料過熱,造成噴涂材料過度熔化或汽化,引起熔融的粉末粒子在噴嘴或粉末噴口聚集,然后以較大球狀沉積到涂層中,形成大的空穴。
②電弧的功率:電弧功率太高,電弧溫度升高,更多的氣體將轉變成為等離子體,在大功率、低工作氣體流量的情況下,幾乎全部工作氣體都轉變為活性等粒子流,等粒子火焰溫度也很高,這可能使一些噴涂材料氣化并引起涂層成分改變,噴涂材料的蒸汽在基體與涂層之間或涂層的疊層之間凝聚引起粘接不良。此外還可能使噴嘴和電極燒蝕。
而電弧功率太低,則得到部分離子氣體和溫度較低的等離子火焰,又會引起粒子加熱不足,涂層的粘結強度,硬度和沉積效率較低。
③供粉:供粉速度必須與輸入功率相適應,過大,會出現生粉(未熔化),導致噴涂效率降低;過低,粉末氧化嚴重,并造成基體過熱。
送料位置也會影響涂層結構和噴涂效率,一般來說,粉末必須送至焰心才能使粉末獲得好的加熱和高的速度。
④噴涂距離和噴涂角:噴槍到工件的距離影響噴涂粒子和基體撞擊時的速度和溫度,涂層的特征和噴涂材料對噴涂距離很敏感。
噴涂距離過大,粉粒的溫度和速度均將下降,結合力、氣孔、噴涂效率都會明顯下降;過小,會使基體溫升過高,基體和涂層氧化,影響涂層的結合。在機體溫升允許的情況下,噴距適當小些為好。
噴涂角:指的是焰流軸線與被噴涂工件表面之間的角度。該角小于45度時,由于“陰影效應”的影響,涂層結構會惡化形成空穴,導致涂層疏松。
⑤噴槍與工件的相對運動速度
噴槍的移動速度應保證涂層平坦,不出線噴涂脊背的痕跡。也就是說,每個行程的寬度之間應充分搭疊,在滿足上述要求前提下,噴涂操作時,一般采用較高的噴槍移動速度,這樣可防止產生局部熱點和表面氧化。
⑥基體溫度控制
較理想的噴涂工件是在噴涂前把工件預熱到噴涂過程要達到的溫度,然后在噴涂過程中對工件采用噴氣冷卻的措施,使其保持原來的溫度。等離子的性質
等離子與普通氣體非常不同,其具有電性質。在等離子中,由于自由電子的存在,它具有導電性和磁性,并且可以受到外部電、磁場的影響。在強電場作用下,等離子會出現諸如等離子振蕩、電離、電極化等現象。


等離子還是一種散熱體系,因為當物質被電離時,它會釋放大量的能量并以熱量的形式散發出去。這種特性使得等離子在高溫物理學和天文學領域得到廣泛應用,例如太陽火球、恒星等天體都是基于等離子運動機制進行解釋的。


在分子級別上,化學反應通常需要高能狀態來發生。通過等離子,可以實現氣體和液體系統中的低能輸入,從而引發化學反應。此外,等離子還可以催化普通反應,增加起始前體與相鄰分子之間的激活反應。


等離子的制備方法
產生等離子有許多方法,其中包括:


(1)高溫氣體:這是產生等離子基本的方式,將物質加熱到足夠高的溫度,從而使其電離,具有典型的氣體放電特征。例如太陽、恒星大氣和閃電等。


(2)電離:通過外部輸入能量,例如放電等,將氣體從不穩定態轉變為電離態,形成等離子。例如激光誘導等離子和電弧放電等。


(3)磁控制:利用磁場限制自由電子運動的范圍,使高速分子在灌注等離子流動區域內發生電離,例如等離子切割和光阻清洗中均有應用。


(4)化學方法:通過特殊化學反應產生等離子,如等離子聚合和電弧等離子體涂覆技術。


等離子的應用
等離子應用十分廣泛,其中一些領域包括:


(1)等離子切割:利用帶電粒子束將材料燒蝕,可以用于微加工和可視微結構制造等。


(2)等離子涂層:涂覆或覆蓋的工業表面,增加耐磨性、耐氧化性、降解防止和美觀,例如染料敏化太陽能電池鋅氧化物涂層。


(3)等離子清洗:可以有效地除去各種工業表面的各種有機污染物或無機污染物,如煙灰、有機物、銅鋁和硅等。


(4)等離子聚合:利用分子之間的靜電力增加化學反應中起始前體分子與相鄰分子的激活能,促進反應發生,例如高分子合成和納米材料制備。


(5)等離子刻蝕:通過帶電粒子束將表面刻蝕,可以用于制造各種微結構器件,例如微流控芯片和光子晶體等。


(6)等離子醫學:醫療設備制造,癌癥治療和細胞培養等都有應用。


等離子設備相比傳統設備的優勢在于以下幾個方面:


1.清潔有效
等離子體能量密度大,反應速度快,可以有效清除污染物,如空氣中的細菌、病毒、甲醛、苯等有害物質,水中的金屬離子、難降解有機物等,不會留下二次污染物。此外,等離子體還可以分解有機廢氣,在化工行業、食品加工廠、油漆涂料產品等領域中具有廣泛的應用。


2.一體化設計
現代等離子設備通常采用一體化設計,可以將發電、制氫、催化裂化、氧化脫硫、高溫處理等過程集成在一起,并且可以實現自動化、智能化控制和在線監測,大大提高了生產效率和安全性。


3.節能環保
等離子技術是一種清潔的、低碳的新型能源技術,與傳統燃燒技術相比,其反應速率快,能量轉換率高,在產生能量時幾乎不會產生任何污染物,是一種非常環保的能源選擇,在未來能源結構的優化中具有重要地位。


4.多功能性
等離子設備可以廣泛應用于各個領域。例如,它可以用于核聚變能源領域,是未來人類解決能源危機有希望的一種方案;還可以用于太陽能熱發電和光伏技術上,可以又很好的解決太陽能用電中的技術難題;在醫學領域,等離子體可以成為治療腫瘤和其他疾病的重要手段;同時,等離子體還可以用于激光熔凝、表面改性、新材料開發等方面。


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