張益強(qiáng) 范文超 閆新亮
總裝駐晉中地區(qū)軍代室
引入高新技術(shù)是高新工程實(shí)現(xiàn)實(shí)際效果所不可或缺的途徑,熱噴涂技術(shù)便是這樣一種高新技術(shù),它利用熱源將噴涂材料加熱至溶化或半溶化狀態(tài),并以一定的速度噴射沉積到經(jīng)過預(yù)處理的基體表面形成涂層的方法,形成一個(gè)特殊的工作表面,使其達(dá)到:防腐、耐磨、減摩、抗高溫、抗氧化、隔熱、絕緣、導(dǎo)電、防微波輻射等一系多種功能。根據(jù)熱源的不同,熱噴涂可以分為等離子噴涂、火焰噴涂、電弧噴涂、爆炸噴涂等。本文詳細(xì)介紹了等離子噴涂的概念、特點(diǎn)、影響因素。
等離子體是物質(zhì)的第四種形態(tài),自然界的物質(zhì)除了固、液、氣三種形態(tài)外,還存在第四種形態(tài),既等離子體。在物理學(xué)中把電離度大于0.1%的氣體稱為等離子體。等離子焰流的最大特點(diǎn)就是具有非常高的溫度和能量密度。等離子焰流的中心溫度最高達(dá)32000K,噴嘴出口處中心溫度仍達(dá)20000K。
等離子噴涂是以等離子體作為熱源將涂層材料熔化制備涂層的工藝。等離子噴涂過程主要是將熔融態(tài)或是經(jīng)加熱軟化的材料噴射到零件表面以形成涂層的過程。噴涂材料以粉末的形式被注入高溫等離子體焰流中,并被迅速加熱提速。等離子噴涂過程中,粒子的速度可為亞音速,甚至超音速。噴涂材料被加熱熔融并不斷高速噴射到基體表面堆疊,迅速冷卻后形成涂層。由于等離子噴涂中的高速等離子氣體及噴涂粒子,整個(gè)加熱,熔化及凝固過程在幾千分之一秒就可以完成。在噴涂過程中基體受熱溫度低,不會(huì)超過150oC,從而不會(huì)使基體性能發(fā)生變化,并且工件變形小,因此等離子噴涂也被稱為“冷工藝”。
1.基體受熱小、零件不變形,不改變熱處理狀態(tài)。由于噴涂時(shí)零件不帶電,基體金屬不熔化,所以盡管等離子焰流的溫度較高,但能量非常集中,等離子弧的軸向溫度梯度很大,一般零件溫升不超過200oC,零件不會(huì)發(fā)生變形,這對(duì)于修復(fù)薄壁件、細(xì)長桿以及一些精密零件十分有利。由于在200oC以下基體金屬的熱處理性質(zhì)不會(huì)發(fā)生變化,可以對(duì)一些高強(qiáng)度鋼材實(shí)施噴涂。
2.能夠噴涂的材料廣泛,涂層的種類多。由于等離子焰流的溫度高,可以將各種噴涂材料加熱到熔融狀態(tài),因而可供等離子噴涂使用的材料非常廣泛,從而也可以得到多種性能的噴涂層,如耐磨層、隔熱涂層、抗高溫氧化涂層、絕緣涂層等等。就涂層的廣泛性來說,氧乙炔焰噴涂、電弧噴涂和爆炸噴涂都不及等離子噴涂。
3.工藝穩(wěn)定,涂層質(zhì)量高。等離子噴涂的各工藝參數(shù)都可定量控制,工藝穩(wěn)定,涂層再現(xiàn)性好。在等離子噴涂中,熔融狀態(tài)粒子的飛行速度可達(dá)180m/s—480m/s甚至更高,遠(yuǎn)比氧乙炔焰粉末噴涂時(shí)的粒子飛行速度(45m/s—120m/s)高。熔融微粒在和零件碰撞時(shí)變形充分,涂層致密,與基體的結(jié)合強(qiáng)度高。等離子噴涂涂層與基體金屬的法向結(jié)合強(qiáng)度通常為30MPa—70MPa,而氧乙炔焰噴涂一般為5MPa—20MPa。由于等離子噴涂時(shí)可以通過改換氣體來控制氣氛,涂層中的氧含量或氮含量可以大大減少。
等離子設(shè)備多種多樣,工藝參數(shù)千變?nèi)f化,但基本工序、流程是一樣的,首先必須把涂層材料熔化、霧化,然后以一定速度噴射到經(jīng)過預(yù)處理的基體表面形成涂層。各種工藝的工序流程基本包括基體的準(zhǔn)備和制備、基體的預(yù)處理、噴涂操作、涂層后處理等步驟。如上圖所示。
為了提高涂層和基體間的結(jié)合強(qiáng)度,要求工件表面潔凈、粗糙,因此對(duì)工件表面進(jìn)行預(yù)處理是一個(gè)十分重要的環(huán)節(jié),它往往關(guān)系到整個(gè)工藝過程的成敗,必須引起高度重視。表面清洗與預(yù)處理加工又稱表面前處理,是用機(jī)械、物理或化學(xué)的方法改善基體表面狀態(tài),為熱噴涂提供良好的基礎(chǔ)表面。表面預(yù)處理過程主要包括表面凈化處理、表面預(yù)加工、表面粗化處理和非噴涂表面的保護(hù)。
凈化處理的目的是除去工件表面的所有污垢,如氧化皮、油脂、油漆及其它污物,關(guān)鍵是除去工件表面和滲入其中的油脂。凈化處理的方法有:溶劑清潔法,蒸汽清潔法,堿洗法及加熱脫脂法等。正確的表面粗化處理能起到以下作用:
(1)實(shí)現(xiàn)“拋錨效應(yīng)”,即使涂層中變形的扁平狀粒子互相交錯(cuò),形成連鎖的疊層。
(2)增大涂層與基材結(jié)合的面積。
(3)改善涂層的殘余應(yīng)力,使涂層產(chǎn)生壓應(yīng)力,減少涂層的宏觀殘余應(yīng)力,使涂層和基體產(chǎn)生更強(qiáng)的結(jié)合。
(4)進(jìn)一步凈化表面,并起到使表面活化的作用。
預(yù)熱的目的是為了消除工件表面的水分和濕氣,提高噴涂粒子與工件接觸時(shí)的界面溫度,以提高涂層與基體的結(jié)合強(qiáng)度,減少因基體與涂層材料的熱膨脹差異造成的應(yīng)力而導(dǎo)致的涂層開裂。預(yù)熱溫度取決于工件的大小、形狀和材質(zhì),以及基體和涂層材料的熱膨脹系數(shù)等因素,一般情況下預(yù)熱溫度控制在60oC-120oC之間,過高可能會(huì)引起基體表面的氧化而影響涂層的粘結(jié)強(qiáng)度。
送粉量及電功率這兩個(gè)工藝參數(shù)是噴涂過程中最主要的參數(shù),又是需要經(jīng)常變動(dòng)的參數(shù),而且這兩個(gè)參數(shù)是互相聯(lián)系的。在確定這兩個(gè)工藝參數(shù)時(shí),重點(diǎn)是保證兩者的恰當(dāng)匹配。送粉量和電功率恰當(dāng)匹配指的是對(duì)于有一定牌號(hào)、一定粒度組成的粉末,在不同的送粉量下,應(yīng)當(dāng)施加不同的電功率,通過調(diào)整氫氣流量來保證所需的工作電壓和射流的熱焓,通過調(diào)整電流的大小調(diào)節(jié)輸入功率。當(dāng)送粉量不變時(shí),電功率過小,則粉末熔化不良,涂層中夾雜的生粉多,粉末撞擊工件時(shí)變形不充分,并有較多的粉末彈跳損失,沉積效率低,涂層質(zhì)量下降。若電功率過大,雖然粉末的熔化和撞擊變形良好,但是粉末受熱氧化燒蝕嚴(yán)重,涂層中夾雜較多煙塵,熔化粒子飛濺嚴(yán)重,同樣會(huì)使沉積效率降低,涂層質(zhì)量下降。因此,對(duì)于一定牌號(hào)、一定粒度的粉末,送粉量的大小和電功率值要相適應(yīng)。生產(chǎn)中確定送粉量和電功率最佳匹配的方法是采用噴涂沉積效率實(shí)驗(yàn),一般取沉積效率曲線中最高點(diǎn)處的電功率值為最佳值。
粉末在等離子焰流中加熱和加速都需要一段時(shí)間,因此應(yīng)有一個(gè)合適的噴涂距離,噴涂距離過近,會(huì)因粉末加熱不良,撞擊變形不充分而影響涂層質(zhì)量,還會(huì)使零件受等離子焰流的影響而嚴(yán)重氧化,同時(shí)也會(huì)使基體溫升過高,造成熱變形。噴涂距離過遠(yuǎn)又會(huì)使已經(jīng)加入到熔融狀態(tài)的粉末在與零件接觸時(shí)溫度下降,飛行速度也開始降低,同樣影響涂層質(zhì)量,噴涂效率明顯降低。
通入噴槍用于壓縮電弧并發(fā)生電離的氣體稱為主氣,等離子噴涂常用Ar氣等作為主氣,為了提高等離子弧的熱焓常在離子氣中加入N2、H2,稱之為輔氣或次氣,用于帶動(dòng)粉末的氣體稱為送粉氣。主氣的流量,是重要的工藝參數(shù)之一,它直接影響到等離子焰流的熱焓和流速,繼而影響噴涂效率和涂層孔隙率等,氣流量過大或過小均會(huì)導(dǎo)致噴涂效率的降低和涂層孔隙率的增加。氣流量過大,粒子濃度減少,過量的氣體會(huì)冷卻等離子的焰流,使熱焓和溫度下降,不利于粉末的加熱,粉末熔化不均勻,使噴涂效率降低,涂層組織疏松,孔隙率增加;氣流量太小,會(huì)使噴槍工作電壓下降,使焰流軟弱無力,并容易引起噴嘴燒蝕。送粉氣的流量對(duì)涂層質(zhì)量的影響也很大,對(duì)外送粉噴槍而言送粉氣對(duì)涂層質(zhì)量的影響尤其重要,送粉氣流量過小會(huì)使粉末難以到達(dá)焰流中心,過大則會(huì)使粉末穿過射流中心,產(chǎn)生嚴(yán)重的“邊界效應(yīng)”,致使涂層疏松,結(jié)合強(qiáng)度降低。
噴槍移動(dòng)速度對(duì)涂層質(zhì)量和噴涂效率的影響在一定范圍內(nèi)不明顯。在一定送粉量下噴槍移動(dòng)速度或噴槍與工件的相對(duì)速度的快與慢,影響著單位時(shí)間內(nèi),噴槍掃過工件面積的多少或每次噴涂層的厚度,所以調(diào)節(jié)噴槍的移動(dòng)速度實(shí)際上是控制每次噴涂層的厚度。每次噴涂的厚度不宜太厚,一般情況下,每次噴涂的涂層厚度不要超過0.1mm,對(duì)于要求噴涂后的涂層的零件,也應(yīng)以兩次或多次噴成為好。此外噴槍移動(dòng)速度對(duì)工件的溫升也有影響。為不使基體局部溫升過高而造成熱變形或熱應(yīng)力過大,也希望在保證覆蓋的前提下,選用較快的噴槍移動(dòng)速度。
熱噴涂技術(shù)作為一種新的表面防護(hù)工藝在近20多年里發(fā)展迅速,已經(jīng)由早期制備一般的裝飾性和防護(hù)性涂層發(fā)展到制備各種功能性涂層。等離子噴涂以其諸多優(yōu)點(diǎn)得到廣泛的運(yùn)用。等離子噴涂技術(shù)的引入對(duì)于高新工程具有巨大意義。本文通過對(duì)等離子噴涂的介紹,希望對(duì)實(shí)際操作中獲得良好的涂層提供參考。