Напыление плазменное: Плазменное напыление: описание технологии, назначение
alexxlab | 18.02.2023 | 0 | Разное
Воздушно-плазменное напыление (APS) | Sulzer
Для улучшения износостойкости, повышения производительности и увеличения срока службы ваших компонентов с помощью термоизоляции применяются покрытия для горячей секции турбин устойчивые к окислению и коррозии. Компания Sulzer располагает цехами оборудованными для нанесения воздушно-плазменного напыления на компоненты ваших турбин.
- English
- Немецкий
- Русский
- китайский
При этом процессе, происходящем при атмосферных условиях, струя аргона и/или гелия или водорода (плазмы) расплавляет керамические порошки и другие высокотемпературные материалы. Затем расплавленные частицы напыляются на аккуратно очищенную и подготовленную поверхность.
Области применения воздушно-плазменного напыления
- Воздушно-плазменное напыление приводит к образованию пористого покрытия и поэтому подходит только для материалов, выдерживающих кратковременное воздействие атмосферных условий
- Применяется для напыления твердосплавных и других наслаиваемых материалов в менее жестких условиях эксплуатации, являясь таким образом более экономичной альтернативой высокоскоростному газоплазменному напылению
- Применяется в основном для напыления термобарьерных покрытий на компоненты турбин любых размеров
- Также применяется для нанесения твердосплавных покрытий из карбида хрома на элементы камеры сгорания для лучшей защиты от коррозионного истирания
Термобарьерные покрытия
- Термобарьерные покрытия, наносимые методом воздушно-плазменного напыления, требуют тщательной очистки поверхности непосредственно перед нанесением (металлического) связующего покрытия и керамического термобарьерного покрытия
- Толщину термобарьерного покрытия можно регулировать от 200 до 1 000 микрон или больше
- Стандартное термобарьерное покрытие представляет собой смесь оксида циркония с 8%-ным оксидом иттрия для стабилизации фазы
- Плотность термобарьерных покрытий оптимизируется для стойкости и долговечности и определяется регулировкой параметров процесса.
Брошюры
- Your Service Partner
pdf
Языки:
EN DE ES ZH
Информация о продукте
- HICoat A24 Anti-Fouling Coatings pdf
Языки:
EN
- Restoration and Anti-Fretting Coatings
pdf
Языки:
EN
- H60 and H63 – Chrome Carbide Hardface Coating for Better Wear Resistance
pdf
Языки:
EN
- HICoat A08-A21 Corrosion Resistant Coatings
pdf
Языки:
EN
- Specialized coatings for industrial turbines HICoat A08 – corrosion resistant coating
pdf
Языки:
EN
- Specialized coatings for turbomachinery parts HICoat A24 – antifouling coatings pdf
Языки:
EN
- A10 aluminide coating
pdf
Языки:
EN
- h21 MCrAlY’s – Oxidation and corrosion resistant coatings
pdf
Языки:
EN
- h26 MCrAlY’s – Oxidation and corrosion resistant coatings
pdf
Языки:
EN
- HL75 hardfacing coating
pdf
Языки:
EN
- H64 high temperature wear resistant coatings
pdf
Языки:
EN
Позвоните или напишите нашим экспертам, чтобы найти оптимальное для вас решение.
Издания | Библиотечно-издательский комплекс СФУ
- Издания(активная вкладка)
- Услуги
Все года изданияТекущий годПоследние 2 годаПоследние 5 летПоследние 10 лет
Все виды изданийУчебная литератураНаучная литератураЖурналыГазетыМатериалы конференций
Все темыЕстественные и точные наукиАстрономияБиологияГеографияГеодезия. КартографияГеологияГеофизикаИнформатикаКибернетикаМатематикаМеханикаОхрана окружающей среды. Экология человекаФизикаХимияТехнические и прикладные науки, отрасли производстваАвтоматика. Вычислительная техникаБиотехнологияВодное хозяйствоГорное делоЖилищно-коммунальное хозяйство. Домоводство. Бытовое обслуживаниеКосмические исследованияЛегкая промышленностьЛесная и деревообрабатывающая промышленностьМашиностроениеМедицина и здравоохранениеМеталлургияМетрологияОхрана трудаПатентное дело.
Все институтыВоенно-инженерный институтУчебно-военный центрГуманитарный институтКафедра ИТ в креативных и культурных индустрияхКафедра истории России, мировых и региональных цивилизацийКафедра культурологии и искусствоведенияКафедра рекламы и социально-культурной деятельностиЖелезногорский филиал СФУИнженерно-строительный институтКафедра автомобильных дорог и городских сооруженийКафедра инженерных систем, зданий и сооруженийКафедра проектирования зданий и экспертизы недвижимостиКафедра строительных конструкций и управляемых системКафедра строительных материалов и технологий строительстваИнститут архитектуры и дизайнаКафедра архитектурного проектированияКафедра градостроительстваКафедра дизайнаКафедра дизайна архитектурной средыКафедра изобразительного искусства и компьютерной графикиИнститут гастрономииБазовая кафедра высшей школы ресторанного менеджментаИнститут горного дела, геологии и геотехнологийКафедра геологии месторождений и методики разведкиКафедра геологии, минералогии и петрографииКафедра горных машин и комплексовКафедра инженерной графикиКафедра маркшейдерского делаКафедра открытых горных работКафедра подземной разработки месторожденийКафедра технической механикиКафедра технологии и техники разведкиКафедра шахтного и подземного строительстваКафедра электрификации горно-металлургического производстваИнститут инженерной физики и радиоэлектроникиБазовая кафедра “Радиоэлектронная техника информационных систем”Базовая кафедра инфокоммуникацийБазовая кафедра физики конденсированного состояния веществаБазовая кафедра физики твердого тела и нанотехнологийБазовая кафедра фотоники и лазерных технологийКафедра нанофазных материалов и нанотехнологийКафедра общей физикиКафедра приборостроения и наноэлектроникиКафедра радиотехникиКафедра радиоэлектронных системКафедра современного естествознанияКафедра теоретической физики и волновых явленийКафедра теплофизикиКафедра экспериментальной физики и инновационных технологийКафедры физикиИнститут космических и информационных технологийБазовая кафедра “Интеллектуальные системы управления”Базовая кафедра “Информационные технологии на радиоэлектронном производстве”Базовая кафедра геоинформационных системКафедра высокопроизводительных вычисленийКафедра вычислительной техникиКафедра информатикиКафедра информационных системКафедра прикладной математики и компьютерной безопасностиКафедра разговорного иностранного языкаКафедра систем автоматики, автоматизированного управления и проектированияКафедра систем искусственного интеллектаИнститут математики и фундаментальной информатикиБазовая кафедра вычислительных и информационных технологийБазовая кафедра математического моделирования и процессов управленияКафедра алгебры и математической логикиКафедра высшей и прикладной математикиКафедра математического анализа и дифференциальных уравненийКафедра математического обеспечения дискретных устройств и системКафедры высшей математики №2афедра теории функцийИнститут нефти и газаБазовая кафедра пожарной и промышленной безопасностиБазовая кафедра проектирования объектов нефтегазового комплексаБазовая кафедра химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материаловКафедра авиационных горюче-смазочных материаловКафедра бурения нефтяных и газовых скважинКафедра геологии нефти и газаКафедра геофизикиКафедра машин и оборудования нефтяных и газовых промысловКафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторожденийКафедра технологических машин и оборудования нефтегазового комплексаКафедра топливообеспеченя и горюче-смазочных материаловИнститут педагогики, психологии и социологииКафедра информационных технологий обучения и непрерывного образованияКафедра общей и социальной педагогикиКафедра психологии развития и консультированияКафедра современных образовательных технологийКафедра социологииИнститут торговли и сферы услугБазовая кафедра таможенного делаКафедра бухгалтерского учета, анализа и аудитаКафедра гостиничного делаКафедра математических методов и информационных технологий в торговле и сфере услугКафедра технологии и организации общественного питанияКафедра товароведения и экспертизы товаровКафедра торгового дела и маркетингаОтделение среднего профессионального образования (ОСПО)Институт управления бизнес-процессамиБазовая кафедра Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Кафедра бизнес-информатики и моделирования бизнес-процессовКафедра маркетинга и международного администрированияКафедра менеджмент производственных и социальных технологийКафедра цифровых технологий управленияКафедра экономики и управления бизнес-процессамиКафедра экономической и финансовой безопасностиИнститут физ.
По релевантностиСначала новыеСначала старыеПо дате поступленияПо названиюПо автору
Текст в электронном виде
Системы автоматизации деятельности предприятия
Основы философии
Архитектурный рисунок.

Лексикология (английский язык)
Энерго- и ресурсосбережение
Вспомогательные исторические дисциплины
Чрезвычайные ситуации на объектах энергетики
Математическая статистика. Сборник задач
Методы и технологии освоения скважин
Профессионально-ориентированный иностранный язык
Русский язык: олимпиадные задания и рекомендации к их выполнению
Современные подходы к академическому письму
Плазменное напыление — Science Learning Hub
Добавить в коллекцию
Процесс плазменного напыления включает создание плазменной струи, впрыск и обработку частиц внутри плазменной струи и, наконец, формирование покрытия.
Для создания плазменной струи рабочий газ в виде аргонно-водородной смеси пропускают через мощный электродуговой разряд, образующийся в промежутке между катодом и анодом. Высвобождаемая энергия быстро нагревает газовую смесь, превращая ее в высокотемпературную плазму с температурой около 14 000 К. Происходит быстрое расширение, поднимая скорость струи, придавая ей очень высокую скорость сопла, до 800 м/с. Материал покрытия в виде мелкодисперсного порошка (в пределах 20–90 мм) затем впрыскивается в струю плазмы. Образуются капли расплава, которые с большой скоростью устремляются к покрываемому объекту (подложке).
Покрытие подложки
При попадании на подложку каждая капля расплава падает на поверхность, образуя блиноподобную структуру, которая быстро затвердевает. Важно, чтобы капля тщательно «смачивала» поверхность подложки, и для этого необходимо обращать внимание на состав материала покрытия.
Каждая пластинка имеет толщину в диапазоне микрометров и длину, которая варьируется в диапазоне от нескольких до более 100 микрометров. Сплаты накладываются друг на друга по мере накопления отложения до необходимой толщины. Часто присутствуют небольшие пустоты, а также включения нежелательных материалов, таких как оксиды металлов. Это может повлиять на механическую прочность покрытия и привести к плохой адгезии к подложке.
Также необходимо учитывать свойства поверхности подложки. В большинстве промышленных установок детали, поступающие на распылительную установку, являются новыми или покрытыми старыми покрытиями. Каждая деталь должна быть тщательно очищена, а затем обработана абразивно-струйной обработкой поверхности. Тщательная подготовка поверхности обеспечивает хорошую механическую связь между покрытием и основанием.
Другим фактором, который необходимо учитывать, является температура на границе раздела частиц с подложкой при ударе. Эта контактная температура влияет на адгезию сплатов, а также на адгезию покрытия к подложке.
Недавние исследования показали, что если капля расплава при попадании на поверхность подложки образует дискообразную каплю, а не брызги, образующееся покрытие имеет хорошую адгезию и когезию с уменьшенным пустым пространством.
Адгезия — это сила притяжения между молекулами разных веществ, а сцепление — это сила притяжения между молекулами одного и того же вещества.
Атмосферно-плазменное напыление
В лакокрасочной промышленности используется широкий спектр методов плазменного напыления. Один из таких методов – атмосферно-плазменное напыление – широко используется для получения покрытий на конструкционных материалах. Такие покрытия обеспечивают защиту от высоких температур, коррозии и износа. Например, в авиационных реактивных двигателях многие детали подвергаются воздействию очень высоких температур, а также коррозионной и эрозионной среды. Чтобы ограничить износ этих компонентов, а также обеспечить им тепловую защиту, тонкое покрытие из керамического материала, называемого оксидом циркония, стабилизированным оксидом иттрия (Y 2 O 3 и ZrO 2 ) наносится плазменным напылением на поверхности компонентов.
Управление технологическим процессом
Для получения расплавленных частиц нужного размера, скорости и температуры необходимо контролировать ряд факторов. Вот некоторые из них:
- состав потока рабочего газа и его расход
- мощность электродугового разряда
- размер частиц порошка, состав и скорость впрыска
- расстояние распыления
- скорость и количество проходов распыления.