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文档简介

火焰喷涂铝涂层火焰粉末喷涂是利用燃气(乙炔)与助燃气(氧气)燃烧产生的热量加热粉末态喷涂材料,使其达到熔融或软化状态,借助焰流动能或喷射加速气体,将粉末喷射到经预处理的基体表面,形成涂层的工艺方法。

随着制粉技术的发展,新的粉末材料的出现,特别是放热型复合粉末和自熔性合金粉末的诞生,使氧-乙炔火焰粉末喷涂工艺应用越来越广泛。喷涂设备氧-乙炔火焰喷涂工艺设备很简单,包括喷枪、氧气、乙炔供给装置以及辅助装置。喷涂原理示意图

喷涂粉末从喷枪上方的料斗通过进粉口进入到氧气和乙炔的混合气体中,在喷嘴出口出受到火焰加热至熔融或高塑性状态后,喷射并沉积到基体表面,形成涂层。喷涂粉末火焰粉末喷涂工艺制备涂层基本是由过渡层和工作层组成作用材料过渡层使基体材料和工作层更好的结合放热型的镍铝复合粉末工作层满足工件使用工况的要求耐磨损、耐腐蚀、耐热抗氧化、导电、绝缘等不同性能的合金粉末材料实验通过氧-乙炔火焰喷涂技术,在Q235基体上制备铝涂层,通过表面形貌分析、热震性测试、盐水浸泡实验、极化曲线分析等来研究火焰喷涂铝涂层的性能。实验材料基体材料:Q235钢,用丙酮清洗基体,出去要喷涂面的污垢,然后对表面进行喷砂粗化处理最终得到表面粗糙、清洁的试样。尺寸:20mm×20mm×10mm喷涂材料:纯铝丝实验方法喷涂参数氧气压力:0.4~0.6MPa乙炔压力:0.05~0.07MPa空气压力:0.4~0.6MPa喷粉距离:120~150mm喷涂角:60°~90°预热温度:60~100℃涂层厚度:100~150μm实验结果及分析表面形貌分析

由图可见图层呈粒片状的积层。由于高温粒子和已凝固粒子的粘附,使涂层由许多微粒构成,表面凹凸不平较粗糙。涂层与基体呈波浪状冶金结合,这是由喷砂造成的粗糙度引起的。抗热震性能分析

由表1可知,同一试样经反复加热冷却,发现表面涂层与基体结合良好,未发生起皮剥落现象。耐腐蚀性能分析极化曲线分析由Tafel拟合曲线计算出基体的腐蚀电位为-792.87mV,腐蚀电流为90.419μA/㎝²;铝涂层的腐蚀电位为-663.14mV,腐蚀电流为腐蚀电流为79.287μA/㎝²,可见Q235钢表面喷涂铝涂层后耐腐蚀性得到了较大提高。热喷涂技术应用于钢结构的腐蚀防护始于20世纪30年代,热喷涂铝涂层的研究是开发钢

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