电导和电阻涂层:该种涂层用于电导、电阻和屏蔽。恢复尺寸涂层:该种涂层用于铁基(可切削与可磨削的碳钢和耐蚀钢)和有色金属(镍、钴、铜、铝、钛及他们的合金)制品。机械部件间隙控制涂层:该种涂层可磨。耐化学腐蚀涂层:化学腐蚀包括各种酸、碱、盐,各种无机物和各种有机化学介质的腐蚀。蒙皮涂层:能防护铝合金不受高速飞行时风沙和雨水冲蚀,不受海水和航空燃料的腐蚀并能改善空气动力学性能。涂层应经得住200°C左右瞬间温度变化和强烈的日光辐照。飞机体积很大,烘烤条件受到限制,必须选用自干固化涂料,如丙烯酸或聚氨酯涂料。耐磨损涂层:包括抗粘着磨损、表面疲劳磨损涂层和耐冲蚀涂层。贵州等离子涂层设备
温控涂层:航天器在太空的热环境十分恶劣,背阳面温度可达-100°C,向阳面可达+120°C左右。为保证航天员的生命安全和仪器设备的正常运转,在航天器表面涂敷温控涂层可以平衡与空间的热交换,维持舱内的正常温度。已经获得应用的温控涂层有有机硅氧化锌、硅酸钾氧化锆和氧化铝涂层。火箭发动机涂层:液体火箭发动机一般采用再生冷却,不需要涂层保护,但有时为了增加温降,在燃烧室内壁喷涂氧化铝或氧化锆隔热涂层。姿态控制火箭发动机多使用铌、钼等难熔合金,必须有防氧化涂层的保护才能工作。“阿波罗”号飞船指挥舱和登月舱的姿态控制火箭采用涂有二硫化钼涂层的小型钼合金发动机。贵州等离子涂层设备涂层可降低刀具与工件的摩擦因素,延长刀具的使用寿命。
封严涂层是涂覆在飞机(航空)发动机气流通道的间隙部分的涂层。飞机发动机涡轮的径向间隙每增大0.13毫米,发动机单位耗油量约增加0.5%;反之,减少0.25毫米,涡轮效率提高1%。另外,减少压气机的径向间隙还可以提高发动机的抗喘振能力,从而改善飞行安全性。作为发动机的重要技术之一,封严涂层可改善飞机燃气轮机中旋转与固定部件之间的密封性,显著提高发动机的性能。采用在涡轮机与压气机的机匣上制备封严涂层来封闭气体通道,减小间隙,提高热效率。新一代航空发动机中,封严涂层的使用温度为300-1200℃,至高可达1350℃。这对发动机关键零部件封严涂层的高温防护、封严、耐磨损等性能提出了新的要求。封严涂层已经在航空领域得到普遍应用。
耐磨涂层摩擦系数可低至0.06一0.08,能有效降低部件之间的摩擦,同时对防止部件之间的咬合、降阻及磨损、卡死等功效都是非常易见的。涂层可在金属表面形成一层致密、牢固的润滑膜回厚,隔断了金属基体与空气的接触,使其不易出现锈蚀现象,提高了材料的防锈性和使用寿命。与常规耐磨材料,涂层符合健康、环保、安全的要求,且具有更好的保护效果和更长的使用寿命,可减少维修、事故停产所答造成的损失,因此选择该涂层成本不会很高,反而更经济。涂层是为了防护,绝缘,装饰等目的;
整台发动机,从风扇到尾喷管的主要部件无不使用涂层。发动机涂层按用途分为抗氧化耐腐蚀涂层、隔热涂层、耐磨涂层和封严涂层。抗氧化耐腐蚀涂层:早期发动机因工作时间短而高温合金又含有足够的铬、本身能抗氧化,所以不施加涂层。然而,随着发动机寿命的延长和温度的提高,以及高温镍基合金中铬含量降到原有的50%,已不能抵抗高温氧化和热腐蚀,需要涂层防护。高温氧化和热腐蚀是涡轮叶片损坏的主要原因,可使工作寿命缩短到300小时。涂覆涂层后高温部件工作寿命可延长2~3倍。压气机转子和静子叶片使用含铝磷(铬)酸盐涂层保护。燃烧室既可使用高温搪瓷又可涂覆含铝磷(铬)酸盐涂层。涡轮转子和静子叶片多用加有铬、钛、硅、钇等改性元素的铝化物扩散涂层或扩散障涂层。加力燃烧室使用高温搪瓷或陶瓷涂层。无机耐高温度涂料:无机耐高温涂料的硬度高,耐热可达400~1000℃甚至更高。喷涂热障涂层价格多少
耐磨涂层是水性涂料,采用喷涂的方法就可处理,比其他传统处理方式更为环保、高效。贵州等离子涂层设备
大多数应用于高温合金的涂层并非设计为与基材处于平衡状态,这意味着它们不是惰性涂层,其化学和物理特性与它们所保护的材料不同。通过铝和铬与环境氧之间的反应,高温合金涂层会产生致密、紧密结合的氧化皮,阻止污染物(如氮或硫)扩散到基材中。涂层需要含有足够的活性铝、铬和硅以连续形成保护垢,但它们也必须与基材适度相容。为了兼容性,重要的是使用涂层材料和应用方法,以减少涂层和基材之间发生不需要的反应以及涂层元素扩散到基体表面的可能性。这些问题会导致材料缺陷,例如开裂、剥落或空隙形成,从而破坏高温合金的机械性能。热膨胀率的差异也会影响相容性,因此具有一定延展性的涂层通常是有效的。贵州等离子涂层设备
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