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金属基体陶瓷涂料的研究与应用二吸油滤芯

发布时间:2022-07-29 04:04:03 来源:金瑞机械网

金属基体陶瓷涂料的研究与应用(二)

1.2合金基体

1.2.1钛合金基体

钛合金在高温热处理过程中,表面能形成一层氧化皮和硬而脆的表面渗层。用流涂工艺在工业纯钛上得到高温超细陶瓷涂层的研究表明,当加入10%(质量分数)的纳米镍微粒时,其抗氧化力及与基体的结合力最佳。含硅酸盐氧化物的涂料涂敷到钛合金毛坯表面,热加工时可以保护钛合金okmart.com。此法成本低,适用于大工件。硼硅酸盐玻璃料[包括B(OH)3,SiO2,A1203,MgCO3,CaCO3,K2CO3,Na2CO3等球磨混合6h,然后在1200~1500℃下熔炼2—5h,迅速倒人冷水中冷淬、粉碎成细玻璃粒;再球磨30~50h后,将小于74m的玻璃细粉、有机粘结剂、水和添加剂球磨混合2~4hN成涂料釉浆。将50mm×40mm×5mm的钛合金试片放人碱液中加热脱脂后,用热水去除钛合金表面残留的碱液膜,干燥后用浸涂法(也可喷涂)在试样表面涂覆150—300m厚的釉浆,于40~60℃下干燥,放于马弗炉中在900℃煅烧一定时间出炉,冷却后敲击试样,涂层剥落,然后对其表面进行EDS分析。氧化增质量实验是将试样加热保温(850~900℃)一定时间,冷却后称质量。研究表明,此涂料有很好的保护作用。

1.2.2Ni基高温合金

在Ni基高温合金表面分别涂覆75%NaSO+K:sO盐膜和料浆法A1一si涂层在900℃空气中的热腐蚀行为的研究表明,A1一si涂层由于表面生成致密的、保护性A10膜,以及涂层中cr元素和一些富si相的有益作用而表现出优异的耐热腐蚀性能。

在成分为:0.13%~0.20%(质量分数,下同)C、8.0%一9.5%Cr、9.0%~10.5%Co、9.5%~11.0%W、12%一2.4%Mo、5.1%~6.0%A1、2.0%~2.9%Ti、0.8%~1.2%Nb,基体Ni的镍基高温合金~KC6y的表面涂敷料浆:渗剂(铝粉和硅粉)、粘接剂(聚乙烯醇)和溶剂(水)。涂层制备路线为:粘接剂用溶剂溶解成浓度10%的溶液,加入渗剂,经搅拌后,均匀喷涂到试样表面并烘干,然后进行1000℃×2h的真空扩散。结果表明,涂层深度为0.03~0.05mm;涂层的显微硬度(611HVO.05)明显高于基体的显微硬度(421HVO.05);A1一Si涂层1050℃时383h氧化试验后,有涂层试样和无涂层的氧化增质量值分别为10.61g/m和25,55g/m,前者表面状态良好,后者伴随氧化皮脱落;制备有Al—si涂层涡轮叶片装在某发动机上试车300h后分解检查表明,涂层未发现剥落、氧化、热腐蚀等。

一种保护镍基合金的耐热的玻璃基陶瓷涂料的成分是SiO,15.1%~55%、CaO3.O0%~12.00%、BaO1%~4.5%、ZnO1%~9%、TiO24%~10%、Li203.5%~10%;含铝的废渣18.5%一47.4%;添加耐磨的黏土2.5%~8.5%、HBO0.005%~0.05%;CoO1%~6%;水足干的混合物的40%~50%。该涂料在镍基合金的表面形成的涂层以耐950~1000℃。

混合SiO,52.6%、CaO17.0%、MgO1.8%、Al209.3%、TiO3.5%、BaO8.8%、B207%,添加粒径小于1txm的水性陶瓷渣50nm和80nm的镍颗粒5%一10%,用去离子水来调整黏度;

要涂的基体GH202经抛光、酸碱清洗,涂前先在50℃干燥1h;涂料的GH202试样在1000cc的高温炉中烧结5rain,分别含有0、5份、10份纳米镍颗粒的样品在扩散炉中900℃,保持100h经水淬火和磨光;每20h用TG一328A分析天平测量质量增加量;在长方体一轮滑动千磨损试验机上测试,对磨材料是GCrl5,加载参数:50N.0.45m/s,120S,涂料层的厚度是32txm。结果表明,纳米镍颗粒的含量越多,效果越好,GH202抗氧化性和耐磨性最好的纳米镍颗粒的含量是10份。

1.2.3铌合金

铌及铌合金高温抗氧化性能较差,纯铌甚至在600℃就发生粉化氧化现象。在成分为Hf9%~11%,Zr<0.7%,Ti0.7%一1.3%,其余为Nb的C一103的l5milx10mmx3mill的试样用料浆法分别制备Ge改性的si—Cr—Fe系17j和改性si—Cr—Ti.涂层。原料:si粉、cr粉、.ri粉、zr粉、Y,0粉。混合原料粉末球磨,用氩气保护防止氧化;机械合金化后的粉末、蒸馏水、粘结剂球磨一定时间,制成料浆;在预处理过的基体上涂覆料浆,自然烘干后真空干燥;干燥好的坯体放在预烧的坩埚中,盖上盖,放入氩保护气体烧结炉中经1450℃烧结得到涂层试样。结果表明:si—cr—Fe料浆熔烧涂层中,主体层是较致密的复杂硅化物相(Cr,Fe,Ge,Nb)Si;扩散过渡层是致密的(Cr,Fe,Ge,Nb)Si相和少量(Cr,Fe,Ge,Nb)Si的混合物;二次熔烧的涂层比加涂一次的涂层系统表面组织较均匀、致密,具有更宽的过渡层,过渡层可有效阻止裂纹的进一步扩展,从而提高涂层的高温抗氧化性能。si—Cr一.ri涂层外层由复杂的(Nh、Cr、rrj、zr)s相组成;中问扩散过渡层为致密的NbSi相和少量NbSi,相共存;加zr和稀土氧化物Y0,能增加涂层的致密度和扩散过渡层宽度,扩散过渡层能有效阻止裂纹的进一步扩展和氧向基体的扩散。

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