Наноструктурированные покрытия
Вопросы о наличии, цене, фасовке и характеристиках
принимаем ТОЛЬКО по почте info@npfatlas.ru
Работаем только с юр. лицами и ИП. Заявки на info@npfatlas.ru
Контакты
Наноструктурированные покрытия

Наноструктурированные покрытия

картинка Наноструктурированные покрытия
45 руб.
Производитель
Прочие
Единица измерения
м.п.

Цена 45 руб. за 1 шт

Количество
Заказать
  • Полное описание
Нанопокрытие новый этап в развитии функциональных покрытий. Оно наносится методом газотермического напыления.

Использование нанопокрытий позволяет значительно снизить коэффициент трения при сохранении износостойкости, повысить вязкость покрытий при сохранении антикоррозионных свойств и увеличения температуры эксплуатации на 50C. Все это особо актуально в области машиностроения. В процессе создания нанопокрытия мы не стали снижать толщину покрытия, ведь большинство машиностроительных задач решается при соответствующей величине в десятки и сотни микрон.

Для создания нанопокрытий используются наноструктурированные материалы, суспензии, золь-гнели. В покрытия внедряются специальные добавки, которые модифицируют их структуру и обеспечивают получение необходимых свойств.

За счет изменения температуры и варьирования скорости газовой струи, взаимодействующей с частицами материала можно добиться оптимального уровня адгезионных и когезионных характеристик, а также обеспечить более высокую плотность покрытий.

Преимуществом высокоростного напыления является возможность создания тонких, но в тоже время прочных наноструктурированных покрытий.

В таблице 1 представлены основные коммерчески значимые методы газотермического напыления и их характеристики.

Методы напыления    Применяемые материалы    Источник образования тепла (рабочие газы)    Адгезия, МПа    Пористость, %
Электродуговая металлизация    Проволоки сплошного сечения и композиты    Электрическая дуга (воздух или другие газы)    20...50    5...25
Газопламенное напыление    Порошки и проволоки, шнуровые и стержневые материалы    Горение газообразных углеводородов в среде кислорода или воздуха (продукты сгорания)    20...50    3...15
Плазменное напыление    Порошки и проволоки    Прямая или косвенная электрическая дуга (ионизированный газ)    30...60    0, 5...10
Высокоскоростные методы напыления (HVOF, HVAF, Детонация, Cold Spray)    Порошки    Горение углеводородов (в том числе жидких) или водорода в среде кислорода или воздуха (продукты сгорания)    45...80 и более    0, 1...2
Высокоскоростные методы напыления наноструктурированных покрытий    Порошки, коллоидные растворы, истинные растворы    Горение углеводородов (в том числе жидких) кислорода или воздуха (продукты сгорания)    60...100 и более    
<0, 1 несквозная

Примечание. Значения даны для стандартных процессов, когда при напылении не преследуется цель получения покрытия со специальными свойствами.

При нанесении нанопокрытий методом газотермического напыления с применением нанодисперсионных частиц или их агломератов (порошки, прутки и др.) возникают следующие проблемы:

необходимо создание специального дозатора наночастиц;
возможность сплавления частиц в случае использования палазменного или электродугового метода напыления;
высокая стоимость материалов.
Немаловажной проблемой, с которой можно столкнуться при нанесении покрытий с использованием нанопорошков, прутков и др., является возможность потери агломератами наночастиц своей структуры.

Большинство зарубежных вариантов нанесения нанопокрытий основано на использовании плазменного напыления суспензии, так как энергии плазы достаточно для того чтобы растворитель испарился. В тоже время проблема потери наноструктуры остается актуальной.

Для нанесения наноструктурированных покрытий специалисты ЗАО Плакарт применяют разработанную ими установку и технологию с использованием коммерчески доступного оборудования для высокоскоростного газотермического напыления ТСЗП-HVOF-C2.

Технология заключается в высокоскоростном газопламенном покрытии материала, когда напыление подается в камеру сгорания вместе с топливом в виде суспензии или раствора (рисунок 1). При этом используется исходный раствор, являющийся прекурсором наночастиц, в виде присадки к жидкому углеводородному топливу для HVOF-горелки, т.е. керосину.

При создании данной методики использовались исследования, проводимые специалистами по авиационным газотурбинным двигателям, относительно термодинамики и химических процессов, происходящих с частицами исходного раствора наноматериалов при их попадании в высокоскоростной тракт сверхзвуковой газовой струи.

Основным отличием от существующих систем подачи низкого давления является подача в камеру сгорания исходного раствора, смешанного с топливом под большим (до 15 Бар) давлением. Устройство и способ нанесения наноструктурированных покрытий защищены патентами.
В основе высокоскоростного газопламенного метода напыления лежит принцип придания мелкодисперсным частицам напыляемого материала, введенным в газовую струю, максимально возможной кинетической энергии. Применение технологии высокоскоростного газопламенного напыления (HVOF) позволяет не доводить наночастицы или их агломераты до расплавления или сплавления, как это происходит во многих других методах газотермической обработки - плазменных, низкоскоростных газопламенных. Жидкие капельки могут быть введены аксиально в пламя и ускорены до очень высоких скоростей. По сравнению с методом плазменного напыления, пламя HVOF характеризуется более высокой скоростью (800 против 400 м/с), но более низкой температурой (3000 против 10000 K). Это обуславливает режим обработки, отличный от режима в плазменной струе. Так, высокая начальная разница скоростей между введенными капельками и пламенем HVOF, так же, как присутствие "ударных алмазов" создает условия, способствующие дисперсии капельки и генерации более малых по размеру капелек.