碳化钨喷涂的原理介绍
1、主要的表面涂层应用工艺碳化钨喷涂主要涂层工艺,可达到的涂层厚度,常用涂层材料和典型应用。 有许多因素需要考虑。 例如,某些工艺不一定适合于某些材料,或者某些工艺无法获得所需的涂层厚度,或者某些工艺需要非常复杂的设备,因此成本相对较高。 成本分析通常确定涂层的实际用途。 同时,需要考虑环境因素以满足生态标准。
2.热喷涂工艺2.1基体材料的选择基础材料必须能够在喷砂过程中变得粗糙。通常,基体的表面硬度必须≤55HRC(高锰钢的原始硬度为HRC17?21,使用后表面硬度会增加,硬度可达到HRC45左右;典型的轴承钢GCr15为回火后的硬度为:HRC61-65; 65Mn弹簧钢的硬度为42-47HRC; 304不锈钢的出厂硬度应在HV145至175(约HRC11)之间,而改性304可以达到HV400以上(HRC42) GH4169合金的硬度可达HRC42,典型的钛合金TC4的硬度约为HRC30,由于涂层和基体主要是机械结合,因此基体表面的清洁和预处理对于热加工非常重要。喷涂工艺。 此外,碳化钨喷涂还可用于场发射器、加热元件、电极以及工具和电子设备。宿迁碳化钨加工厂

可采用真空等离子喷涂、保护气氛等离子喷涂耐磨涂层,但碳化钨粉(WC)是生产硬质合金的主要原料,化学式WC。全称为 Wolfram Carbide, 也译作tungsten carbide为黑色六方晶体,有金属光泽,硬度与金刚石相近,为电、热的良好导体。熔点2870℃, 沸点6000℃,相对密度 15.63(18℃)。碳化钨不溶于水、盐酸和硫酸,易溶于硝酸-氢氟酸的混合酸中。纯的碳化钨易碎,若掺入少量钛、钴等金属,就能减少脆性。用作钢材切割工具的碳化钨,常加入碳化钛、碳化钽或它们的混合物,以提高抗爆能力。碳化钨的化学性质稳定。提炼方法: 用金属钨粉和炭黑为原料,按一定比例配成混合料,将混合料装入石墨舟皿中,置于炭管炉内或高中频感电炉中,在一定温度下进行炭化,再经球磨、筛分即得碳化钨粉。粗晶碳化钨分子式为WC,具有一些中、细晶WC粉不同的特殊性能和用途,尤其是高温WC具有结构缺陷少、显微硬度高、微观应变小等优点,广泛应用在地矿开采、石油钻探、车床加工等方面。硬度仅次于金刚石,价值极高。硬质合金碳化钨加工厂延长材料寿命:碳化钨喷涂可以保护基材免受磨损和腐蚀。

碳化钨喷涂是一种表面处理技术,主要用于提高材料的硬度和耐磨性,但也用于保护和修复。其工艺要求主要包括以下步骤:材料准备。碳化钨是一种硬质合金材料,其主要成分是碳化钨和钴合金。碳化钨材料在使用前应进行粉化,并保证粉末粒度均匀,以满足质量要求。表面处理。这是保证喷涂质量的重要步骤,包括清洗、脱脂、酸洗等,去除表面油污、氧化层等杂质。之后,必须对基材进行打磨,使表面光滑,以提高喷涂的附着力。喷涂工作。碳化钨喷涂的主要方法是气体喷涂和等离子喷涂。气体喷涂通过控制气体火焰和喷涂粉末的方向和速度,产生不同的喷涂效果。等离子喷涂是利用等离子体的高温将碳化钨粉末加热至熔融状态,然后喷涂到基材上。无论采用哪种方法,都使用设备进行操作,并且必须严格控制温度、流量、压力、喷雾速率等参数。干燥和烧结。喷涂后,必须将材料干燥以使水分蒸发。然后进行烧结过程,使碳化钨粉末和钴合金完全结合,形成坚固、致密的粘合层,提高硬度和耐磨性
关于环境控制方面:就气氛氧含量而言,于空气中实施喷涂操作期间,在高温状况之下,WC极其容易与氧发生反应(特别是在等离子喷涂这种情形下),可借助低压等离子喷涂(LPPS)或者利用惰性气体予以保护,以此达成减少氧化的目的。针对工件温度来讲,在喷涂进程当中,若工件温度过高(比如说高于200℃),便会致使热应力出现积累现象,进而使得涂层容易开裂;而要是温度过低的话,则会对颗粒的铺展产生影响,终造成结合强度有所下降。接下来阐述施工工艺与操作:在涂层结构设计方面:单层与多层的选择上,要是单层厚度过大(例如超过0.3mm),就容易由于内应力集中而出现开裂情况,采用多层薄涂(每层厚度小于等于0.2mm)并且对层间温度加以控制(使其小于等于100℃),如此这般便能够减少应力。关于过渡层的使用,在诸如不锈钢之类的基材之上,先行喷涂NiCr或者NiAl过渡层(厚度处于50至100μm之间),如此可缓解因热膨胀系数差异所带来的问题(WC-Co的热膨胀系数约为6×10??/℃,钢的热膨胀系数约为12×10??/℃),从而降低界面应力。如钢铁工艺辊、耐磨导辊等。例如,瓦楞纸机的瓦楞辊通过超音速火焰工艺喷涂碳化钨。

为了解决工艺辊的腐蚀磨损问题,不改变基材成分的表面处理是目前常用的工艺措施。例如,通过渗透镀、热喷焊、热喷涂技术等在工艺辊表面形成涂层。涉及的涂层材料包括W-Mo合金、铁-铝金属间化合物、WC-Co系列金属陶瓷、其中,以HVOF碳化钨为喷涂材料已广泛应用于热镀锌汽车板生产线。工艺辊表面喷涂碳化钨后,可提高带钢表面质量。 HVOF制备的碳化钨涂层具有良好的结合力,为基材提供了良好的保护。但是,如果喷涂失败并剥落,辊体的基材将直接暴露在外面,导致其迅速失效。因此,为了保证喷涂层能够更好地保护辊系,获得更好的带钢表面质量,有必要对喷涂层失效的原因及影响因素进行研究。机械制造:机床导轨、轴承等机械零件表面也可采用碳化钨涂层处理。南京叶轮喷涂碳化钨加工工艺
控制喷涂参数。包括气体流量、喷枪间距、喷涂速度等。宿迁碳化钨加工厂
超硬质碳化钨涂层通常是指由III、IV和V主族元素组成的共价键化合物(碳化物、氮化物〉和单质(金刚石)组成,有单晶、多晶和非晶等多种,如金刚石,立方氮化硼(C-BN〉,氮化碳(C3N4和CNX),硼氮碳(BCN)及类金刚石(DLC)等。其硬度很高,接近天然金刚石硬度。通常,超硬涂层的硬度为800GPA以上;但也有学者把400GPA以上的共价键化合物涂层视为超硬涂层。类金刚石涂层的硬度变化范围很大,与结构中SP3键含量有关。通常把不含氢的四方非晶碳TA-C也称非晶金刚石涂层,视为超硬涂层,而其他的类金刚石涂层视为一般硬质涂层。除金刚石外,其他材料都是人工合成的,没有天然对应物。另外,近年来研究的纳米多层结构涂层和纳米晶复合涂层的硬度也在超硬涂层的硬度范围内,并具有综合的优异性能,因而备受人们的青睐。超硬碳化钨涂层材料可分为一元系(单质〉化合物、二元系化合物、三元系化合物及可能更多元系的化合物。超硬涂层材料的主要特点是:①化学键以共价键为主,离子键成分少;②由元素周期表中第2、3周期的III、IV族的氮乂碳化物及单质组成,组成元素的原子半径很小。
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