整体碳化钨喷涂在耐磨阀中的应用!
1、概述
在多晶硅,煤化工,电厂除灰,泥浆和锅炉排渣的物料输送管道中,阀门密封件不仅受到密封辅助件的滑动摩擦和磨损的影响,还承受高速运转。高温,高硬度,气固两相混合物和高压的影响流体引起的闪蒸和气蚀会导致损坏并加剧阀门故障。因此,在严苛的工作条件下,例如粉末输送中,耐磨性已成为阀门的重要性能评估指标。
2、分析
根据摩擦的条件和机理,存在许多不同形式的磨损,例如磨料磨损,粘着剂磨损,疲劳磨损和腐蚀磨损以及侵蚀磨损。
表征材料耐磨性能的常用参数包括磨损量,磨损率,磨损程度,耐磨性和相对耐磨性。耐磨材料磨损的基本要求是,物体的表面必须具有较高的硬度(表面硬度应超过磨料的硬度),同时,在工作温度下应具有良好的抗氧化性。控制或**小化磨损的有效方法是提高材料的硬度和耐磨性。烧结碳化钨具有度和高表面光洁度。当与其他材料配对时,摩擦系数小于钢的摩擦系数,可以显着降低接触表面的摩擦并有效降低操作扭矩。 同时,碳化钨喷涂还可以对物体表面进行保护和修复,延长其使用寿命。镇江碳化钨涂层

碳化钨喷涂工艺是一种表面工程技术,它利用特定的喷涂设备,将碳化钨粉末加热至熔化或半熔化状态,并高速喷射到预先处理过的基体材料表面,形成一层致密的碳化钨涂层。这层涂层不仅保留了碳化钨的高硬度特性,还与基体材料形成了良好的结合,从而提升了基体材料的表面性能。工艺过程揭秘碳化钨喷涂工艺的过程可以分为几个关键步骤:基体预处理、喷涂粉末准备、喷涂作业以及后处理。
基体预处理是确保涂层与基体良好结合的关键。这包括去除基体表面的油污、锈蚀和氧化物,以及进行必要的粗化处理,以增加涂层与基体的接触面积和机械咬合作用。 常州硬质合金碳化钨加工工艺耐磨应用:碳化钨喷涂常用于Wc 12Co、Wc17Co等钢制工艺辊、耐磨导辊等。

碳化钨喷涂的一些修复方法都有哪些呢?
碳化钨喷涂修复方法是近年来的一项新技术。 它不仅可以确保零件不受损坏,还可以喷涂并去除掉落或老化的旧碳化钨涂层。 下面,让我们看一下该技术的具体步骤: 步骤1:去除涂层 (1)使用常规的电化学方法去除残留的碳化钨涂层。 步骤2:重新喷涂涂料 (1)表面净化:用或汽油彻底擦拭零件表面以去除油脂,并擦拭3-5次。 (2)喷砂:喷砂一般采用24#材料进行表面喷砂,然后施加0.28-0.32MPa的压力,喷距保持在120-150mm,角度一般为16°-44°。 沙子达到Ra4.2-5.2的表面粗糙度后应停止喷涂。 (3)碳化钨喷涂:使用前,将喷涂的粉末在80-100°C的烤箱中干燥1-2小时,然后进行火焰喷涂。第三步:碳化钨喷涂处理
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。石油化工行业:碳化钨喷涂技术用于活塞杆、柱塞、曲轴、花键轴等工件的表面强化。

3.食品行业:在食品加工设备中,如用于输送颗粒状或粉状食品的螺旋输送机,喷涂碳化钨的螺旋轴既可以满足食品卫生要求,又能抵抗食品颗粒对轴的磨损,确保设备在长期运行中保持良好的性能,保障食品加工的安全和质量。4.矿业:在矿石输送、研磨等设备中,螺旋轴需要承受矿石的巨大摩擦力和冲击力。喷涂碳化钨后,螺旋轴的耐磨性大幅提高,能够有效抵抗矿石的磨损,减少设备的维修和更换频率,提高矿山生产效率,降低运营成本。5.造纸行业:在造纸工业的浆料输送和搅拌设备中,螺旋轴容易受到浆料中纤维、砂粒等的磨损以及化学药剂的腐蚀。碳化钨涂层可以增强螺旋轴的耐磨、耐蚀性能,保证设备正常运行,提高纸张质量的稳定性。节省材料和备件库存:碳化钨喷涂可以节省材料和备件库存,降低停机率。南通 超音速喷涂碳化钨厚度
喷涂前需进行准备和清洁操作,以确保喷涂效果和涂层附着力。镇江碳化钨涂层
该法还处于研究中,一些技术还不成熟。5 .APT快速锻烧快速还原法 此法的实质是将APT在850-1000℃下于氧化气氛中快速加热锻烧,然后在氢气炉中快速加热到1100-1300℃的温度下还原,用此种方法可制备粒度为25-36μm的钨粉。6. 卤化物沸腾层氢还原法 将钨的氯化物或氟化物在沸腾层中用H2还原。首先将H2和原始钨粉送入反应器底部,制成钨沸腾层,而卤化物蒸气由反应器上部通入反应器内,在给定的比较好温度下被H2还原成钨粉,并沉积在原始钨粉上,使原始钨粉逐渐粗化,定期有反应器内部卸出钨粉。用此种方法制备的钨粉粒度大于40μm。7.粗晶铝热工艺 通过高吸热反应使WC直接从钨精矿中生产出来,该法能生产高纯度、粗颗粒、大块、单相WC晶粒。8.钨精矿熔盐碳化法(气体喷射法) 首先在1050-1100℃的高温下,用Na2SiO3-NaCl熔盐将钨精矿分解,将所生成的Na2WO4-NaCl熔盐相同含有Fe、Mn、Ca的硅酸盐相分离,然后用甲烷喷入熔盐相中,生成粗晶WC。该法优点成本低,约为通常60%,缺点是杂质(Mo、Cr、Fe、Ni、Si)含量偏高,需要长时间的化学处理。镇江碳化钨涂层
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