一种新型超高音速高焓值等离子喷枪及WC基复合涂层的制备工艺

    公开(公告)号:CN108165923B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN201810187918.X

    申请日:2018-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种新型超高音速高焓值等离子喷枪及WC基复合涂层的制备工艺。该喷枪包括:喷嘴、固定环、壳体1、壳体2、集成器、分水套、阳极、压缩器、水冷套、间隔套、阴极;阴极和阳极之间加入压缩器,增大二者之间的间距,本发明的喷枪在提高电弧长度的同时可提高电弧的稳定性,提高了等离子喷涂的焰流的速度,最终焰流速度可高达6‑7马赫(2040~2380m/s)。涂层粉末在高速火焰中被加热到熔融、半熔融状态,高速撞击工件表面,沉积形成致密涂层。基于本发明提供的装置及工艺,可以获得高沉积效率、高结合强度、高硬度、低孔隙率、高抗磨蚀性能、高耐腐蚀性能、高耐磨性能WC基涂层,可以被应用于如水轮机、水泵、球阀、闸门、活塞杆等工件表面。

    一种多燃烧室大功率高效率超音速火焰热喷涂喷枪及其热喷涂装置

    公开(公告)号:CN113909016A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111295844.X

    申请日:2021-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种多燃烧室大功率高效率超音速火焰热喷涂喷枪及其热喷涂装置,喷枪包括喷枪壳体,在喷枪壳体内设置有包括拉瓦尔喷嘴、若干独立燃烧室、枪管的核心单元,在喷枪壳体外设置有水冷套;拉瓦尔喷嘴的扩张段末端与枪管紧固连接,拉瓦尔喷嘴的中段周向均匀安装独立燃烧室,高压空气及喷涂粉末由拉瓦尔喷嘴尾部进入拉瓦尔喷嘴腔内,独立燃烧室用于向拉瓦尔喷嘴腔内喷入油气混合气并点火,水冷套、喷枪壳体、核心单元之间形成多路双层水冷通道。本发明可解决传统方案中为了提高热喷涂效率,单一增大喷枪尺寸所带来的燃烧不充分、温度分布不均匀以及枪体温度和压力过高等问题,具有大焰流尺寸,大功率,高粉末沉积效率,高水冷效率的优势。

    一种用于涂层的结合强度测试试样及方法

    公开(公告)号:CN112082941A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010922333.5

    申请日:2020-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种用于涂层的结合强度测试试样及方法,试样主要包括:拉伸螺母端、拉伸螺栓端、拉伸圆台芯;所述拉伸螺母端一端与拉伸机连接,另一端拉伸螺栓端螺纹连接,在拉伸螺栓端开有轴向通孔,侧面开有与所述轴向通孔连通的第一定位销孔;拉伸圆台芯可插入所述轴向通孔内,拉伸圆台芯的侧面开有第二定位销孔;当拉伸圆台芯插入轴向通孔内,且将定位销依次插入第一定位销孔、第二定位销孔后,拉伸圆台芯的一端端面与拉伸螺栓端的一端面恰好处于同一平面且形成完整端面,在所述完整端面上制备所需测试涂层;所述拉伸圆台芯的另一端与拉伸机连接。该试样尤其适用于具有高结合强度的激光熔覆涂层的测量,具有直观可靠、过程安全、方便的优点。

    一种伪高熵合金涂层配方及其涂层制备方法

    公开(公告)号:CN108315686B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201711294823.X

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种伪高熵合金涂层配方及其涂层制备方法,该方法取Fe、Co、Ni、Cr、Al、Ti、Si七种元素的单质粉末为原料经团聚烧结后形成适用于大气超音速热喷涂用的粉末粒径,其中Fe的原子百分比含量为5%~15%,其余6种元素均分剩余原子百分比;采用大气超音速火焰喷涂(HVAF)和激光熔覆技术相复合的方法制备伪高熵合金涂层Fe主Co Ni Cr Al Ti Si,其中Fe为主元,含量40at%~60at%,剩余溶质元素为5at%≤M≤20at%。该伪高熵合金涂层不仅表现出了良好的力学性能,还具有优异的耐蚀性。

    一种超疏水纳米陶瓷材料及其形成的涂层

    公开(公告)号:CN107814579B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201710979448.6

    申请日:2017-10-19

    Abstract: 本发明涉及一种超疏水纳米陶瓷材料及其形成的涂层,属于涂层材料技术领域。一种超疏水纳米陶瓷材料,主要包括:纳米二氧化钛粉末60‑80份,纳米六方氮化硼粉末8‑25份,纳米氧化铝粉末2‑10份,纳米氧化锆粉末2‑8份,二氧化硅粉末5‑10份,超疏水性钨酸铅纳米晶2‑6份,改性剂1‑10份。将所述的超疏水纳米陶瓷材料涂覆在基材表面形成一种具有优异的超疏水性能的涂层。本发明超疏水纳米陶瓷材料制得的涂层具有优异的超疏水性能,化学稳定性,耐久性好,超疏水性能可长时间保持,且具有良好的机械性能和力学性能,表面硬度高,与基体材料结合力强,能够承载较大载荷,表面结构不易被外力破坏,涂层使用寿命长。

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