整體碳化鎢噴涂在耐磨閥中的應用!
1、概述
在多晶硅,煤化工,電廠除灰,泥漿和鍋爐排渣的物料輸送管道中,閥門密封件不僅受到密封輔助件的滑動摩擦和磨損的影響,還承受高速運轉。高溫,高硬度,氣固兩相混合物和高壓的影響流體引起的閃蒸和氣蝕會導致損壞并加劇閥門故障。因此,在嚴苛的工作條件下,例如粉末輸送中,耐磨性已成為閥門的重要性能評估指標。
2、分析
根據摩擦的條件和機理,存在許多不同形式的磨損,例如磨料磨損,粘著劑磨損,疲勞磨損和腐蝕磨損以及侵蝕磨損。
表征材料耐磨性能的常用參數包括磨損量,磨損率,磨損程度,耐磨性和相對耐磨性。耐磨材料磨損的基本要求是,物體的表面必須具有較高的硬度(表面硬度應超過磨料的硬度),同時,在工作溫度下應具有良好的抗氧化性。控制或**小化磨損的有效方法是提高材料的硬度和耐磨性。燒結碳化鎢具有度和高表面光潔度。當與其他材料配對時,摩擦系數小于鋼的摩擦系數,可以顯著降低接觸表面的摩擦并有效降低操作扭矩。 這種涂層的硬度通常比材料的硬度高2至3倍,可以顯著提高材料的耐磨性。常州金屬表面碳化鎢

WC-Co涂層在使用過程中會因腐蝕、磨損等原因失效。例如,在顆粒侵蝕作用下會發生空化和磨損,磨損狀態與涂層的成分和結構特性有關。在腐蝕介質的作用下,WC相和Co基粘結相發生微觀電化學腐蝕。在熔融的鋅溶液中,WC相不與鋅溶液反應,Co與鋅溶液反應形成脆性化合物,可能導致鍍層開裂和剝落。鈷基碳化鎢噴涂涂層會隨著時間的推移在鋅液中引起表面腐蝕。氯離子的存在也會導致碳化鎢噴涂層失效。大氣環境和溫度也會對磨損程度產生很大影響。本文研究了在熱鍍鋅生產線上使用了半年的工藝輥表面碳化鎢噴涂層的剝落。通過比較不同的噴砂工藝并進行顯微分析,證實碳化鎢涂層的剝離與噴涂前的噴砂工藝沒有完全去除砂粒有關。徐州涂層碳化鎢厚度碳化鎢熱噴涂是一種常見的表面處理工藝,可以將碳化鎢材料噴涂到各種金屬和非金屬表面。

此外,無錫碳化鎢涂層技術還在航空航天領域有著廣泛的應用。飛機發動機的葉片、渦輪和軸承等部件需要經受極端的工作條件,例如高溫、高速和高壓。無錫碳化鎢涂層技術可以有效地提供超硬的表面保護,減少零件的磨損和損壞,提高整個發動機的可靠性和性能。此外,在石油和化工行業中,無錫碳化鎢涂層技術也被廣泛應用于鉆頭、閥門、泵體等設備的表面改質。這些設備在惡劣的工作環境中使用,對耐磨性和抗腐蝕性要求非常高。無錫碳化鎢涂層技術可以顯著提高設備的使用壽命,降低維護成本。總之,無錫碳化鎢涂層技術作為一種先進的金屬表面改質技術,為許多行業提供了有效的解決方案。它的應用領域大范圍,包括汽車工業、航空航天和石油化工等。無錫碳化鎢涂層技術的優勢在于提供出色的耐磨性和抗腐蝕性能,延長金屬制品的使用壽命,降低維護和更換成本。
碳化鎢噴涂的基本工藝包括基體表面預處理、噴涂、表面熱處理、涂層密封處理和涂層表面處理。(1)基材表面預處理:選擇噴涂方法后,選擇脫脂、除銹和表面粗糙度的預處理工藝。(2)噴涂:噴涂碳化鎢時,應確定合理的工藝參數,以控制噴涂質量。其中包括:注入熱源條件,即燃料和氧氣的混合比;(3)物料輸送,即輸送氣體的類型、速度、流量、輸送位置和角度;(4)碳化鎢噴涂材料,包括材料成分、物理性能、粉末形態、粒度、線材或棒材直徑等。四個基本組成部分,基底溫度、性能和表面處理方法;五種噴涂操作,包括噴槍與機器之間的距離、噴槍或機器部件的速度、噴槍與機器部件的角度以及氣體介質的噴涂。涂裝后處理:涂裝后應立即進行密封處理或熱處理。耐磨應用:碳化鎢噴涂常用于Wc 12Co、Wc17Co等鋼制工藝輥、耐磨導輥等。

工藝優勢與應用領域碳化鎢噴涂工藝之所以受到大范圍關注,得益于其明顯的優勢。它能夠在不改變基體材料基本性質的前提下,大幅提升材料的表面硬度、耐磨性和耐腐蝕性。這對于延長材料的使用壽命、提高生產效率具有重要意義。在應用領域方面,碳化鎢噴涂工藝幾乎涵蓋了所有需要高硬度、耐磨和耐腐蝕表面的工業領域。比如,在航空航天領域,它可以用于發動機葉片、渦輪盤等關鍵部件的表面強化;在汽車工業中,它可以用于氣缸套、活塞環等易損件的表面處理;在石油化工行業,它則可以用于閥門、泵體等設備的防腐耐磨涂層。優異的耐腐蝕性、耐熱性、絕緣性能:碳化鎢具有很強的耐腐蝕性。江蘇耐磨碳化鎢加工廠
此外,碳化鎢噴涂還可用于場發射器、加熱元件、電極以及工具和電子設備。常州金屬表面碳化鎢
超硬質碳化鎢涂層通常是指由III、IV和V主族元素組成的共價鍵化合物(碳化物、氮化物〉和單質(金剛石)組成,有單晶、多晶和非晶等多種,如金剛石,立方氮化硼(C-BN〉,氮化碳(C3N4和CNX),硼氮碳(BCN)及類金剛石(DLC)等。其硬度很高,接近天然金剛石硬度。通常,超硬涂層的硬度為800GPA以上;但也有學者把400GPA以上的共價鍵化合物涂層視為超硬涂層。類金剛石涂層的硬度變化范圍很大,與結構中SP3鍵含量有關。通常把不含氫的四方非晶碳TA-C也稱非晶金剛石涂層,視為超硬涂層,而其他的類金剛石涂層視為一般硬質涂層。除金剛石外,其他材料都是人工合成的,沒有天然對應物。另外,近年來研究的納米多層結構涂層和納米晶復合涂層的硬度也在超硬涂層的硬度范圍內,并具有綜合的優異性能,因而備受人們的青睞。超硬碳化鎢涂層材料可分為一元系(單質〉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。超硬涂層材料的主要特點是:①化學鍵以共價鍵為主,離子鍵成分少;②由元素周期表中第2、3周期的III、IV族的氮乂碳化物及單質組成,組成元素的原子半徑很小。
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