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      不銹鋼

      碳素鋼絲一般用于噴涂機械零部件的耐磨涂層以及磨損件的修復等。?不銹鋼種類較多,據其組織可分為馬氏體不銹鋼、奧氏體不銹鋼與鐵素體不銹鋼三大類。另外,還有奧氏體鐵素體雙相不銹鋼與沉淀強化不銹鋼。

      高溫合金粉末

      高溫合金是為了滿足高溫使用要求而開發的一類合金,一般以Ni、Fe、Co元素形成的面心立方體Y相為基,加入其他強化合金元素,如Cr、AI、Ti、Zr、W、Mo、Ni等。這些強化元素主要以三種方式對高溫合金進行強化:一是固溶強化,將合金元素加入到基體金屬中形成單相奧氏體達到強化目的;二是第二相析出強化,靠在基體上析出彌散的碳化物或金屬間化合物來強化;三是晶界強化。

      自熔性合金粉末

      自熔劑合金為常用的一類合金噴涂材料,是含有一定量的B、Si元素的鎳基、鐵基、鈷基和銅基合金,為了提高涂層性能,除了B、Si外,還含有Cr和C等元素。加入硼、硅后可下降熔點,增添流動性,同時同硼、硅與氧的親合力比金屬成分與氧的親協力大,熔化時它們分辨與氧天生氧化硼和氧化硅,融化后浮在涂層表面,冷卻后便形成無孔的涂層,而金屬成分則與基體表面形成冶金結合層。這就是上述的噴焊工藝所必須采用的材料。

      長青金屬噴涂用的鉬其純度在99.95%以上,既可是線材也可是粉末。由于鉬與鋼鐵材料之間有良好的聯合性能,所以常用作打底層材料,鉬的熔點(2620℃)高,再結晶溫度約為900℃,高溫強度高,加工性能良好,既是耐熱涂層材料,也是能耐熱鹽酸的唯一金屬材料。

      鎳和鎳合金

      純鎳具有較好的耐腐蝕性能,在500℃以下空氣中基本不氧化,即使在1000℃加熱氧化程度也不嚴重。但長期加熱,熱生長氧化物沿晶界生長,將導致脆化,是耐熱濃堿液腐蝕最好金屬材料。因為鎳具有一定的硬度、且耐腐蝕性優越,鎳絲一般用于制備防沖蝕、泵柱塞軸或裝飾涂層,鎳也用于機械零件的堆焊。

      碳化鎢涂層

      長青金屬碳化鎢涂層是采用高溫熱源,使粉末材料達到熔化或半熔化狀態,然后告訴噴涂到工件表面,形成具有特殊性能的涂層。目前服務客戶涉及到航空航天、交通運輸、造紙機械、包裝、石油化工等多個領域,為其機械工件等噴涂耐磨、耐腐蝕涂層,從而提高使用壽命。

      金屬陶瓷粉末

      熱噴涂技術是表面工程領域中一項很重要的技術,近今年,熱噴涂技術發展迅速, 而在各種新型熱噴涂技術不斷涌現的情況下,熱噴涂材料已成為制約熱噴涂技術應用和發展的關鍵因素,目前,為了滿足對材料高性能的要求,多種材料的復合、陶瓷材料、新型合金或非晶材料的使用成為熱噴涂材料發展的主要趨勢。

      氧化物陶瓷粉末

      熱噴涂材料陶瓷一般是指金屬的氧化物,用于熱噴涂涂層的,主要有Al203、TiO2、Cr2O3、ZrO2等少數幾種。適用于多種耐熱、耐磨、耐腐蝕及電絕緣工況,噴涂AlO3+TiO2,能形成抗強酸、強堿的耐腐蝕涂層;噴涂Cr2O3,涂層,可獲得陶瓷中最致密、最堅硬的耐磨表面;而噴涂ZrO2,則是陶瓷中耐高溫性能最好的一種,它能在1600℃的工況下工作。陶瓷涂層通常采用氧乙炔火焰與等離子兩種噴涂方式,低熔點陶瓷可用氧乙炔火焰噴涂,而高熔點陶瓷必須采用等離子噴涂才有效。

      特氟龍涂層

      特氟龍高性能特種涂料是以聚四氟乙烯為基體樹脂的氟涂料,聚四氟乙烯一般稱作“不粘涂層”或“易清潔物料”。這種材料具有抗酸抗堿、抗各種有機溶劑的特點,幾乎不溶于所有的溶劑。同時,山東長青金屬表面工程有限公司聚四氟乙烯具有耐高溫的特點,它的摩擦系數極低,所以可作潤滑作用之余,亦成為了易清潔水管內層的理想涂料。

      銅及銅合金

      純銅不具耐磨性,而銅合金卻具有較好的耐磨性能,高純度的銅可以制成導電涂層和美術裝飾涂層。黃銅具有一定的耐磨性、耐蝕性,且色澤美觀,其涂層廣泛用于修復磨損件,也可作為裝飾涂層。鋁青銅的強度比一般黃銅高,在鋁青銅中加入少量鐵、鎳、錳元素就具有很好的耐蝕性能,特別是抗海水腐蝕才能很強,難熔于硫酸和鹽酸,但易溶于硝酸,此外耐蝕疲勞性和耐磨性能也很好。

      鋅、鋁及其合金

      鋁和鋅以及它們的合金,是運用最早的熱噴涂材料,最初它們是用于熔線式噴涂。粉末式噴涂方法出現后也有制成粉末材料涌現的。熱噴涂用的鋅原材料要求純度高,防腐用時純度要求Zn99.995%以上,含鐵在0.001%以下。作為線材純度至少含鋅99.9%以上、Cu0.05%以下,為了防止噴涂中斷線,要求拉伸強度大于147MPa(15kgf/mm)、延伸率大于40%。純度越高,噴涂粒子越細小,涂層表面越致密。

      自粘接粉末

      當金屬粉末在熱噴涂火焰中飛行,并被加熱至一定溫度時,粉末組分之間發生化學反應,生成金屬間化合物,并放出大量熱量,對基體材料表面或已形成的涂層表面進行充分加熱,甚至實現微觀上的冶金結合,提高涂層的結合強度,這種作用稱為自粘結效應。

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