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涂層

涂層(coating)是涂料一次施涂所得到的固態(tài)連續(xù)膜,是為了防護,絕緣,裝飾等目的,涂布于金屬,織物,塑料等基體上的塑料薄層。涂料可以為氣態(tài)、液態(tài)、固態(tài),通常根據(jù)需要噴涂的基質決定涂料的種類和狀態(tài)。
涂層
介紹
依據(jù)所用涂料的種類而有不同的稱呼,如底漆的涂層稱為底漆層,面漆的涂層稱為面漆層。一般涂料所得涂層較薄,約在20~50微米,厚漿型涂料則一次可得厚達1毫米以上的涂層。

是為了防護,絕緣,裝飾等目的,涂布于金屬,織物,塑料等基體上的塑料薄層。

高溫電絕緣涂層

、等金屬做成的導線外面,或有絕緣漆、或有塑料、橡膠等絕緣包皮。然而,絕緣漆、塑料、橡膠都怕高溫,一般超過200℃就會集化,失去絕緣性能。而許多電線正需要在高溫下工作,那該怎么辦呢?對,讓高溫電絕緣涂層來幫忙,這種涂層實際上是一種陶瓷涂層,它除了能在高溫下保持電絕緣性能外,還能與金屬導線緊密"團結"在一起,做到"天衣無縫",任你將導線七繞八彎,它們也不會分離,這種涂層非常致密,涂上它,兩根電壓差很大的導線碰在一起,也不會發(fā)生擊穿現(xiàn)象。

高溫電絕緣涂層根據(jù)其化學成分的不同,可分為許多種類。如石墨導體表面上的氮化硼或氧化鋁、氟化銅涂層,到400℃仍有良好的電絕緣性能。金屬導線上的搪瓷到700℃,磷酸鹽為基的無機粘結劑涂層到1000℃,等離子噴涂氧化鋁涂層在1300℃,都仍保持著良好的電絕緣性能。

高溫電絕緣涂層已在電力、電機、電器、電子、航空、原子能、空間技術等方面獲得了廣泛的應用。

分類
應用
蒙皮涂層

能防護鋁合金不受高速飛行時風沙和雨水沖蝕,不受海水和航空燃料的腐蝕并能改善空氣動力學性能。涂層應經得住 200°C左右瞬間溫度變化和強烈的日光輻照。飛機體積很大,烘烤條件受到限制,必須選用自干固化涂料,如丙烯酸或聚氨酯涂料。

發(fā)動機涂層

整臺發(fā)動機,從風扇到尾噴管的主要部件無不使用涂層。發(fā)動機涂層按用途分為抗氧化耐腐蝕涂層、隔熱涂層、耐磨涂層和封嚴涂層。

①抗氧化耐腐蝕涂層:早期發(fā)動機因工作時間短而高溫合金又含有足夠的鉻、本身能抗氧化,所以不施加涂層。然而,隨著發(fā)動機壽命的延長和溫度的提高,以及高溫鎳基合金中鉻含量降到原有的50%,已不能抵抗高溫氧化和熱腐蝕,需要涂層防護。高溫氧化和熱腐蝕是渦輪葉片損壞的主要原因,可使工作壽命縮短到300小時。涂覆涂層后高溫部件工作壽命可延長2~3倍。壓氣機轉子和靜子葉片使用含鋁磷(鉻)酸鹽涂層保護。燃燒室既可使用高溫搪瓷又可涂覆含鋁磷(鉻)酸鹽涂層。渦輪轉子和靜子葉片多用加有鉻、鈦、硅、釔等改性元素的鋁化物擴散涂層或擴散障涂層。加力燃燒室使用高溫搪瓷或陶瓷涂層。 發(fā)展中的金屬-鉻-鋁-釔包覆涂層的使用壽命比擴散涂層增加一倍以上,使用溫度達1100°C。這種涂層常與氧化鋯基隔熱涂層組合使用,可降低溫度50~100°C。

②耐磨涂層:影響發(fā)動機壽命的另一個因素是高溫磨損,包括撞擊磨損和微振磨損。爆炸噴涂或等離子噴涂碳化鎢-鈷、碳化鉻-鎳鉻涂層最為有效。涂覆后,零件的耐磨損壽命可延長7~100倍,已在大型運輸機的發(fā)動機上廣泛使用。

③封嚴涂層:涂覆在發(fā)動機氣流通道的間隙部分。渦輪的徑向間隙每增大0.13毫米,發(fā)動機單位耗油量約增加0.5%;反之,減少0.25毫米,渦輪效率提高1%。另外,減少壓氣機的徑向間隙還可以提高發(fā)動機的抗喘振能力,從而改善飛行安全性。常用的封嚴涂層要求硬度適中,既有強度又便于刮削;弁繉雍玩-石墨涂層已獲應用。正在研制中的氧化鋯涂層能承受1300°C的高溫。

溫控涂層

航天器在太空的熱環(huán)境十分惡劣,背陽面溫度可達-100°C,向陽面可達+120°C左右。為保證航天員的生命安全和儀器設備的正常運轉,在航天器表面涂敷溫控涂層可以平衡與空間的熱交換,維持艙內的正常溫度。已經獲得應用的溫控涂層有有機硅氧化鋅、硅酸氧化鋯和氧化鋁涂層。

火箭發(fā)動機涂層

液體火箭發(fā)動機一般采用再生冷卻,不需要涂層保護,但有時為了增加溫降,在燃燒室內壁噴涂氧化鋁或氧化鋯隔熱涂層。姿態(tài)控制火箭發(fā)動機多使用鈮、鉬等難熔合金,必須有防氧化涂層的保護才能工作。"阿波羅"號飛船指揮艙和登月艙的姿態(tài)控制火箭采用涂有二硫化鉬涂層的小型鉬合金發(fā)動機。

偽裝涂層

用以隱蔽軍事目標,F(xiàn)代偵察儀器探測能力已大大提高,偽裝涂料不僅要求顏色和外形與背景協(xié)調,而且要有與背景接近的光譜反射性能。偽裝涂層按適用的波段分為:反紫外、反可見光、反近紅外、反中紅外、反無線電波以及發(fā)展中的反多光譜照相偽裝涂料。飛行器可用單色保護迷彩偽裝,為使輪廓在復雜背景地區(qū)更難辨別,常采用變形迷彩。

紡織涂層

是一種均勻涂布于織物表面的高分子類化合物。它通過粘合作用在織物表面形成一層或多層薄膜,不僅能改善織物的外觀和風格,而且能增加織物的功能,使織物具有防水,耐水壓,通氣透濕,阻燃防污以及遮光反射等特殊功能。

硬質合金涂層

在切削加工中,刀具性能對切削加工的效率、精度、表面質量有著決定性的影響。硬質合金刀具性能的兩個關鍵指標-硬度和強度之間總存著矛盾,硬度高的材料強度低,而提高強度往往是以硬度的降低為代價。為了解決硬質合金材料中存在的這種矛盾,更好地提高刀具的切削性能,比較有效的一種方法是采用各種涂層技術在硬質合金基體上涂覆上一層或多層高硬度、高耐磨損性能的材料。硬質合金刀具表面上的涂層作為一個化學屏障和熱屏障,減少了硬質合金刀具的月牙洼磨損,可以顯著地提高加工效率、提高加工精度、延長刀具使用壽命、降低加工成本。

涂層的特點是涂層薄膜與刀具基體相結合,提高刀具的耐磨性而不降低基體的韌性,從而降低刀具與工件的摩擦因素,延長刀具的使用壽命。此外,由于涂層自身的熱傳導系數(shù)比刀具基體和加工材料低的多,能有效減少摩擦所產生的熱量,形成熱屏障,改變熱量的散失途徑,從而降低刀具與工件、刀具與切削之間的熱沖擊和力沖擊,有效地改善刀具的使用性能。

刀具磨損機理研究表明,在高速切削時,刀刃溫度最高可達900℃,此時刀具磨損不僅是機械摩擦磨損(刀具后面磨損),還有粘結磨損、擴散磨損、摩擦氧化磨損(刀具刀刃磨損及月牙洼磨損)和疲勞磨損,這5種磨損直接影響刀具的使用壽命。

刀具涂層

刀具涂層技術通常可分為化學氣相沉積(CVD)技術和物理氣相沉積(PVD)技術兩大類,分別評述如下。

一、CVD技術的發(fā)展

二十世紀六十年代以來,CVD技術被廣泛應用于硬質合金可轉位刀具的表面處理。由于CVD工藝氣相沉積所需金屬源的制備相對容易,可實現(xiàn)TiN、TiC、TiCN、TiBN、TiB2、Al2O3等單層及多元多層復合涂層的沉積,涂層與基體結合強度較高,薄膜厚度可達7~9μm,因此到八十年代中后期,美國已有85%的硬質合金工具采用了表面涂層處理,其中CVD涂層占到99%;到九十年代中期,CVD涂層硬質合金刀片在涂層硬質合金刀具中仍占80%以上。

盡管CVD涂層具有很好的耐磨性,但CVD工藝亦有其先天缺陷:一是工藝處理溫度高,易造成刀具材料抗彎強度下降;二是薄膜內部呈拉應力狀態(tài),易導致刀具使用時產生微裂紋;三是CVD工藝排放的廢氣、廢液會造成較大環(huán)境污染,與目前大力提倡的綠色制造觀念相抵觸,因此自九十年代中期以來,高溫CVD技術的發(fā)展和應用受到一定制約。

八十年代末,Krupp.Widia開發(fā)的低溫化學氣相沉積(PCVD)技術達到了實用水平,其工藝處理溫度已降至450~650℃,有效抑制了η相的產生,可用于螺紋刀具、銑刀、模具的TiN、TiCN、TiC等涂層,但迄今為止,PCVD工藝在刀具涂層領域的應用并不廣泛。九十年代中期,中溫化學氣相沉積(MT-CVD)新技術的出現(xiàn)使CVD技術發(fā)生了革命性變革。MT-CVD技術是以含C/N的有機物乙腈(CH3CN)作為主要反應氣體、與TiCL4、H2、N2在700~900℃下產生分解、化學反應生成TiCN的新工藝。采用MT-CVD技術可獲得致密纖維狀結晶形態(tài)的涂層,涂層厚度可達8~10μm。這種涂層結構具有極高的耐磨性、抗熱震性及韌性,并可通過高溫化學氣相沉積(HT-CVD)工藝在刀片表面沉積Al2O3、TiN等抗高溫氧化性能好、與被加工材料親和力小、自潤滑性能好的材料。MT-CVD涂層刀片適于在高速、高溫、大負荷、干式切削條件下使用,其壽命可比普通涂層刀片提高一倍左右。目前,CVD(包括MT-CVD)技術主要用于硬質合金車削類刀具的表面涂層,涂層刀具適用于中型、重型切削的高速粗加工及半精加工。采用CVD技術還可實現(xiàn)α-Al2O3涂層,這是PVD技術目前難以實現(xiàn)的,因此在干式切削加工中,CVD涂層技術仍占有極為重要的地位。

二、PVD技術的發(fā)展

PVD技術出現(xiàn)于二十世紀七十年代末,由于其工藝處理溫度可控制在500℃以下,因此可作為最終處理工藝用于高速鋼類刀具的涂層。由于采用PVD工藝可大幅度提高高速鋼刀具的切削性能,所以該技術自八十年代以來得到了迅速推廣,至八十年代末,工業(yè)發(fā)達國家高速鋼復雜刀具的PVD涂層比例已超過60%。

PVD技術在高速鋼刀具領域的成功應用引起了世界各國制造業(yè)的高度重視,人們在競相開發(fā)高性能、高可靠性涂層設備的同時,也對其應用領域的擴展尤其是在硬質合金、陶瓷類刀具中的應用進行了更加深入的研究。研究結果表明:與CVD工藝相比,PVD工藝處理溫度低,在600℃以下時對刀具材料的抗彎強度無影響;薄膜內部應力狀態(tài)為壓應力,更適于對硬質合金精密復雜刀具的涂層;PVD工藝對環(huán)境無不利影響,符合現(xiàn)代綠色制造的發(fā)展方向。

隨著高速切削加工時代的到來,高速鋼刀具應用比例逐漸下降、硬質合金刀具和陶瓷刀具應用比例上升已成必然趨勢,因此,工業(yè)發(fā)達國家自九十年代初就開始致力于硬質合金刀具PVD涂層技術的研究,至九十年代中期取得了突破性進展,PVD涂層技術已普遍應用于硬質合金立銑刀、鉆頭、階梯鉆、油孔鉆、鉸刀、絲錐、可轉位銑刀片、異形刀具、焊接刀具等的涂層處理。

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