火焰喷涂,等离子喷涂,高速火炎喷涂和爆炸喷涂等传统金属喷涂工艺都存在共同的弊端。首先,喷涂工艺需要融化金属粒子,导致喷涂温度高,使机体内部产生热应力,机体表面产生热变形。其次,因为除火焰喷涂外都无法人工操作,操作危险。此外,传统热喷涂工艺很难控制喷涂面积与厚度,所以与喷涂效果差。并且设备不便携带。

冷喷涂造价信息

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微纤隔音绝热喷涂 EPES-WT30/30mm|8798m² 1 查看价格 福建伊谱司环保科技有限公司 福建  福州市 2016-01-01
微纤隔音绝热喷涂 EPES-WT25/25mm|323m² 1 查看价格 福建伊谱司环保科技有限公司 福建  福州市 2015-11-23
微纤隔音绝热喷涂 EPES-WT80/80mm|5394m² 1 查看价格 福建伊谱司环保科技有限公司 福建  福州市 2015-09-17
热喷涂纯铝丝 1.3mm|5819t 1 查看价格 石家庄中利锌业有限公司 河北  石家庄市 2015-12-05
微纤隔音绝热喷涂 EPES-WT90/90mm|6309m² 1 查看价格 福建伊谱司环保科技有限公司 福建  福州市 2015-08-17
微纤隔音绝热喷涂 EPES-WT35/35mm|2422m² 1 查看价格 福建伊谱司环保科技有限公司 福建  福州市 2015-07-02
微纤隔音绝热喷涂 EPES-WT15/15mm|4210m² 1 查看价格 福建伊谱司环保科技有限公司 福建  福州市 2015-05-27
微纤隔音绝热喷涂 EPES-WT10/10mm|2898m² 1 查看价格 福建伊谱司环保科技有限公司 福建  福州市 2015-09-16

冷喷涂优点

高压冷气动力喷涂使用的压缩空气为15个大气压(psi)以上,DYMET低压冷气动力喷涂使用的压缩空气为10个大气压(psi)以下。对比传统热喷涂技术,高压以及低压冷气动力喷涂的技术有以下共同优势。

首先喷涂机体的表面瞬间温度不超过150度,体感温度为70度喷涂致密性好可喷涂任意厚度的涂层可以在任何金属、玻璃、陶瓷和岩石表面喷涂。

高压冷喷涂(冷气动力喷涂)因噪音大,压力要求最小达到15个大气压,导致设备庞大无法移动。此外,部分设备需要在氦气,氮气或惰性气体下操作,因噪音超过100分贝,压力要求高与危险气体的实用,导致安全性低成本高。而且耗气量与粉末消耗量大,喷涂定向性差。高压冷喷涂设备的拱粉装置十分的复杂,它采用真空填充式拱粉桶,光送粉桶就造价15万元。而且因高压设备无工艺基础,喷涂出的涂层不平整且容易产生沙眼。

相对高压的15个大气压的最低要求,低压冷(冷气动力)喷涂设备的工作气压仅为5-8大气压以下。它几本无工况要求,噪音小于60分贝。它无高温,无火焰,无危险气体,无辐射和化学废料,可徒手操作,安全性高,且定向性及好。在不使用模具的情况下喷涂面积可小于高压冷喷涂,即其可操作性更好。

冷喷涂传统热喷涂的缺点常见问题

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大多数气体动力喷涂技术的研究,促使各单位设计制造了各种不同的喷涂设备。这些自制的设备是在实验室内设计制造的;它们大多数,不是单台为从事实验研究工作用,就是为了某项特定任务的需要而设计制造的。目前国内有西安交通大学、中科院金属研究所、北京科技大学、大连理工大学、重庆大学、集美大学、西北工业大学等制造了自制的冷喷涂设备,以用于研究。

目前能批量生产供应市场的气体动力喷涂设备的单位有:CGT(德国)、Интерметкомпозит(IMC)(新西伯利亚)、Inovati(美国)和ОЦПН(OPSC)(俄罗斯)。日本等离子技研公司的冷喷涂设备(高压)目前在国际上逐渐推广开来,设备使用温度可达1000 C,可制备致密的高温合金、钛合金等涂层。

其中四家主要技术参数列入下表:

生产者

CGT(德国)

Inovati(美国)

IMC(新西伯利亚)

OPSC

(俄罗斯)

设备型号

Kinetics

KM

НГА-5

Dymet

工作气体

氮/氦

空气

空气

压力,大气压

25-40

35

15-20

5-8

耗气量,米/分

2-4

0.2

2

0.4

功率,千瓦

30-47

2.5

18

3.3

冷喷涂设备

CGT(德国):

"Kinetics"设备是在Х.克列也的领导下研究工作的基础上,由CGT公司生产的, 并在电气工业中找到了应用,即在散热片上涂铜层。另外,还有一些公司曾有个别定货。大部分还是在实验室作研究使用。下图所载的就是设备的图片。Kinecics设备的噪声很大,工作时必须采用隔音操作箱。采用"Kinetics"设备,其喷嘴一般要固定在工业机器人操作装置上。

该系列设备已经被苏尔寿-美科公司收购,其主要负责人另外成立公司,制造类似的设备销售。

IMC(新西伯利亚):

Интерметкомзит(IMC)公司在尤·吉库研究的基础上,采用经典气体动力喷涂技术, 设计制造了НГА型号的喷涂设备。其供粉末的位置,在喷嘴的临界断面处。但该设备目前尚未找到广泛的应用。由于功率小和气体消耗少,它可以手动操作,

Inovati(美国):

Inovati 公司生产的KM型设备,既可以在钢结构件上喷涂局部铝涂层,也可以在航天和航空 技术中制造专用涂层。尽管该产品粉末沉积效率高,但其应用范围也是有限的,因为它必须采用氦气驱赶颗粒。采用氦气回收装置,可以扩大它的应用范围。KM型喷涂设备示于下图。为了实现氦气的回收,整个喷涂过程必须在密闭环境中进行 。

OPSC(俄罗斯):

奥柏尼斯粉末喷涂中心生产的Dymet设备,具有非常低的驱动气体的要求和够低的功 率要求。它们主要是手动操作,也可以利用操作器进行自动操作。Dymet 423型设备。尽管该设备的生产效率较低,但它可以解决局部修理和小批量生产中的许多技术任务。由于设备结构紧凑和对工作气体要求很低,Dymet已得到了广泛的应用。目前已有几百台设备应用在俄罗斯和国外被使用。有17个国家在应用,北美购买了Dymet技术,生产了产品,但只能在北美销。DYMET设备以在全球范围内已经被1000多家企业、学校和科研单位使用 。

气体动力喷涂技术与热喷涂方法比较,首先是材料不存在氧化和基体被加热的温度低;特别重要的是低气孔率和厚金属涂层的气体渗透性低。其次,其厚度达到10毫米时,涂层与基体的结合力仍然很高。 目前气体动力喷涂技术已得到了很好的实际应用。为了改善电接触和热交换,研制了铜涂层;在新西北利亚理论和实用力学研究所研制了铝电缆头上喷铜层的设备。CGT公司的Kinetics-3000已应用于电子技术中铝散热器上喷铜层。Dymet设备已用于电解槽的铝触点上喷涂铜;在大型铜母线接触面上喷涂锡和铝,以及在强电流铝母线接触表面上喷涂镍和铜。一般地说,在电工技术中,喷涂层比较薄,约小于1毫米。

同样可以用薄涂层来作防锈保护。Inovati公司的KM设备用于在钢结构表面上喷涂局部的铝层。聚美特设备用于:在焊缝和钢结构的选定表面上局部喷涂锌层;喷涂铅和镍,保护工作在腐蚀环境中的另件。镍涂层和铝涂层能降低高温腐蚀的速度。

气体动力喷涂技术在复原和改变金属另件的尺寸(例如铝合金另件)的工作范围内具有广泛的应用。此时,涂层的厚度,从十分之几毫米到几十毫米。这样以来,说是喷涂,还不如说是生长金属。例如,Praxair公司用体动力喷涂技术复原已磨损的螺旋浆飞机推进器的叶片。聚美特设备,结构紧凑,使用方便,广泛地应用于汽车发动机缺陷的修理;小批量生产中,修正铸件的缺陷和聚合物造模的模型。

气体动力喷涂所制造的涂层的气体渗透率低。这允许不采用聚合物也能恢复金属结构的密封性。Dymet设备能用于在汽车空调器的铝薄壁散热片;在航天技术中消除制件焊接连接中的微气泄漏;以及已在库怡托夫研究所(原子能所)用于复原回转加速器铜制外壳的密封性。

在任何金属和陶瓷表面上,采用气体动力喷涂技术,获得任意厚度的涂层。因此,

气体动力喷涂技术和dymet设备,在很多生产制造和修理部门获得推广和应用 。

冷喷涂传统热喷涂的缺点文献

热喷涂金属阶梯涂层工艺流程及喷涂效果 热喷涂金属阶梯涂层工艺流程及喷涂效果

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热喷涂金属阶梯涂层工艺流程及喷涂效果    1、钢结构表面处理:热喷涂金属阶梯涂层防腐 工艺的除锈打糙和 喷锌、喷不锈钢涂层一样,首先由空压机提供喷砂动力。在压缩空气的 作用下,将经过筛选的带有棱角的石英砂 经过砂桶、胶管砂气混合 后,高速冲击工件表面,除去了基体表面的锈等氧化物达到使基体表面 凹凸不平的目的。    2、热喷涂锌:主要设备有:压缩空气系统,氧气、乙炔系统,金 属气喷枪及胶管等设备。其原理是:以喷枪中的压缩空气为原动力,在 驱动装置推动下,锌丝通过喷嘴,在氧-乙炔焰的加热下,成为熔融 体,借压缩空气使之雾化成微粒并喷射到工件上,形成热喷涂锌保护 层。由于喷砂后的基体表面凹凸不平 散热收缩后的金属涂层能牢固地 附在工件表面。    3、喷涂不锈钢:主要设备同喷锌,但金属气喷枪应选用中速枪, 一般在高速枪基础上改进,更换部分零配件即可使用。工作原理同上, 只是锌、不锈钢两者熔点

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一种新型的热喷涂材料 一种新型的热喷涂材料

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热喷涂技术已经成为现代工业中不可或缺的一种重要技术,自热喷涂技术出现以来,人们就在不断寻找各种热喷涂材料,目前大部分金属和陶瓷都可采用热喷涂技术。高熵合金是近年来发展起来的一类新型合金,由于高混合熵效应导致这类合金具有许多优异的性能,适用于装备和零件的表面防护。利用热喷涂技术在装备和零件表面制备高熵合金涂层,可以充分发挥高熵合金的耐磨、防腐等性能,有效提高装备使用寿命。简要阐述了高熵合金的定义、组织结构和性能特点,展望了热喷涂高熵合金涂层的应用前景,并分析了高速电弧喷涂FeCrNiCoCu(B)高熵合金涂层的微观组织和常规力学性能。

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冷喷涂是喷涂行业的新成员,它的产生和发展使喷涂温度进一步向低温范围扩展,成为研制开发非晶、纳米及其他温度敏感性新型材料及涂层的有效手段,在工业及国防领域的工程制造、技术创新中具有重要的应用前景和价值。近年来国内外对冷喷涂技术的基础和应用研究非常重视,出现了一批专门的研究机构或小组,已有几种商业化设备面世。同时出版了三部英文专著:《Cold Spraying Technology》、《The cold spray materials deposition process》和《Introduction to Low Pressure Gas Dynamic Spraying》。

近几年冷喷涂技术无论在理论研究、工艺优化、材料研制、系统升级、设备开发等方面都有了新的进步和发展。本书结合作者近年来的研究工作和近几年国内外同行的最新研究成果并参考过去的专著和文章写成。内容包括:绪论、冷喷涂系统、气流与颗粒加速、涂层形成机理、涂层及基体材料、技术应用。本书是作者从事相关科学研究、学科建设、研究生培养等工作的经验和体会。

前言

第1章 绪论

1.1 喷涂技术简述

1.2 冷喷涂技术的概念及特点

1.3 冷喷涂技术的产生及发展

1.4 冷喷涂技术的现状及应用前景

参考文献

第2章 冷喷涂设备

2.1 设备组成与结构

2.2 喷枪

2.2.1 喷枪内管形状设计

2.2.2 喷枪内管尺寸设计

2.2.3 喷枪系统结构

2.2.4 喷枪的改进与优化

2.3 送粉器

2.3.1 几种常用送粉器

2.3.2 对冷喷涂系统送粉器的要求

2.3.3 一种高压送粉器的设计

2.3.4 其他冷喷涂用送粉器

2.4 气体加热装置

2.5 高压气源

2.5.1 工作气体的选择

2.5.2 氦、氮混合气体的使用

2.5.3 高压气源的种类

2.5.4 气体循环装置

2.6 其他部件

2.6.1 持枪机械手及载物工作台

2.6.2 颗粒测速仪

2.6.3 喷涂室设置

2.7 系统种类与特点

2.7.1 实验室冷喷涂装置

2.7.2 高压固定式与低压便携式冷喷涂系统

2.7.3 真空冷喷涂系统

2.7.4 脉冲气体冷喷涂技术

2.7.5 激光辅助冷喷涂技术

2.7.6 激波风洞冷喷涂技术

参考文献

第3章 气流与颗粒加速

3.1 气流模型

3.2 典型气体的加速效果

3.2.1 计算模型

3.2.2 氮和氦混合气体加速过程

3.2.3 He含量对气体及颗粒速度的影响

3.2.4 He含量对气体及颗粒温度的影响

3.2.5 气体流量分析

3.3 影响颗粒撞击速度的因素

3.3.1 气体性质

3.3.2 喷管结构

3.3.3 喷涂距离

3.3.4 送粉速率

3.3.5 颗粒特性

3.3.6 喷涂角度

参考文献

第4章 涂层形成机理

4.1 冷喷涂颗粒的沉积过程

4.2 涂层结合机制81

4.3 临界沉积速度及影响因素

4.4 冲蚀速度与喷涂工艺带

4.5 高速碰撞问题的理论基础

4.5.1 材料状态方程

4.5.2 材料本构方程

4.6 有限元模拟结果与讨论

4.6.1 单颗粒撞击行为模拟研究

4.6.2 多颗粒碰撞基板的数值模拟

4.6.3 反弹现象及相关研究

4.6.4 冷喷涂过程中的能量变化研究

4.7 颗粒沉积及涂层生长的分子动力学模拟

4.8 冷喷涂层界面特征的实验研究

4.8.1 界面熔化与中间相形成

4.8.2 射流与表层破碎

4.8.3 动态再结晶与非晶化

4.8.4 界面材料混合

4.8.5 颗粒夯实作用

参考文献

第5章 涂层及基体材料

5.1 涂层材料

5.1.1 金属涂层材料

5.1.2 非金属涂层材料

5.1.3 复合涂层材料

5.1.4 新型涂层材料

5.2 基体材料

5.2.1 金属基体材料

5.2.2 非金属基体材料

5.2.3 非金属表面冷喷涂金属化技术探讨

参考文献

第6章 冷喷涂技术的应用

6.1 防腐涂层

6.2 耐高温涂层

6.3 耐磨涂层

6.4 导电及导热涂层

6.5 抗菌涂层及光催化涂层

6.6 生物医用涂层

6.7 喷涂成形

6.8 表面修复

参考文献

第1章介绍了冷喷涂技术的产生、发展与特点;第2章详细叙述了冷喷涂设备的各个组成部分以及设备优化设计的新成果;第3章阐述了气固两相流工艺过程原理,分析了固体颗粒加速效果的影响因素;第4章介绍了颗粒碰撞数值模拟原理与结果以及冷喷涂层实验结果,讨论了涂层的沉积特性与结合机理;第5章介绍了目前主要开展的涂层材料研究与开发;第6章展望了冷喷涂技术的应用前景。

本书可作为材料科学与工程学科表面工程领域本科生和研究生的教学参考书,也可以供从事材料表面工程与材料制备技术方面的科研人员参考。

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