CN104846314A - 一种Fe-ZrO2涂层材料及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种Fe-ZrO2涂层材料及其制备方法,其组分及各组分的质量百分数为Fe占22-34份、ZrO2占69-79份、TiO2占1份、微量元素占0.11-0.58份,所述微量元素为C、Mo、B、Co,其制备方法为:采用气雾化法制得Fe-ZrO2的纳米球;然后将制得的纳米球采用活性剂保护法混合C、Mo、B、Co制得纳米粉末。本发明制成的Fe-ZrO2纳米涂层的硬度可达到HRC43,密度可达6.11g/cm3,喷涂厚度可达4毫米,具有一定的硬度和抗磨损性能,结合强度、抓附力较高,综合性能优于传统涂层材料,硬度高、耐磨性好与传统合金材料相比有着很大的进步。

Description

一种Fe-ZrO2涂层材料及其制备方法
技术领域
本发明涉及热喷涂技术领域,具体说是一种Fe-ZrO2涂层材料及其制备方法。
背景技术
热喷涂是一种表面强化技术,是表面工程技术的重要组成部分,一直是我国重点推广的新技术项目。它是利用某种热源(如电弧、等离子喷涂或燃烧火焰等)将粉末状或丝状的金属或非金属材料加热到熔融或半熔融状态,然后借助焰留本身或压缩空气以一定速度喷射到预处理过的基体表面,沉积而形成具有各种功能的表面涂层的一种技术。
等离子喷涂是热喷涂中的一种,它具有以下特点:①超高温特性,便于进行高熔点材料的喷涂。②喷射粒子的速度高,涂层致密,粘结强度高。③由于使用惰性气体作为工作气体,所以喷涂材料不易氧化。
等粒子喷涂技术是继火焰喷涂之后大力发展起来的一种新型多用途的精密喷涂方法,其配套设备也经数次改进能满足人们在绝大多数生产条件下的喷涂修复和使用要求,然而等离子喷涂所用涂层材料普遍存在硬度低,耐磨性不高,耐腐性不好,耐久性不能达到使用预期等问题,难以满足现代工业生产的多样化使用要求。
发明内容
为了解决传统涂层耐磨性较差,硬度较低等问题,本发明提供一种Fe-ZrO2涂层材料及其制备方法。
本发明所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现:
一种Fe-ZrO2涂层材料,其组分及各组分的质量份数为Fe占22-34份、ZrO2占69-79份、TiO2占1份、微量元素占0.11-0.58份,所述TiO2作为添加剂加入,能提高材料的硬度和结合强度。
ZrO2是一种具有宽带隙和高介电常数的陶瓷材料,化学性质不活泼,且高熔点、高电阻率、高折射率和低热膨胀系数的性质,是重要的耐高温材料,可提高涂层耐高温性。
所述微量元素为C、Mo、B、Co。
Mo的纯金属是银白色,非常坚硬。把少量Mo混合Fe加到纳米涂层之中,可提高纳米涂层硬度。
B在1000℃~1400℃与碳作用,高温下硼还与许多金属和金属氧化物反应,形成金属硼化物。这些化合物是高硬度、耐熔、高电导率和化学惰性的物质,常具有特殊的性质,能提高纳米涂层的综合性能。
Co是具有光泽的钢灰色金属,比较硬而脆,在常温下不和水作用,在潮湿的空气中也很稳定。
一种Fe-ZrO2涂层材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)采用气雾化法制得Fe-ZrO2的纳米球;
(2)将步骤(1)中制得的纳米球采用活性剂保护法混合C、Mo、B、Co制得纳米粉末。
本发明的有益效果是:本发明制成的Fe-ZrO2纳米涂层的硬度可达HRC43,具有一定的硬度和抗磨损性能,结合强度、抓附力较高,密度可达6.11g/cm3,喷涂厚度可达4毫米,致密度良好为0.64,本发明综合性能优于传统涂层材料,硬度高、耐磨性好与传统合金材料相比有着很大的进步,在相同的条件下,Fe-ZrO2纳米涂层的结合强度是普通涂层的1.7倍左右。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段和创作特征易于明白了解,下面对本发明进一步阐述。
实施例一:
一种Fe-ZrO2涂层材料,其组分及各组分的质量份数为Fe占22份、ZrO2占69份、TiO2占1份、微量元素占0.11份。
所述微量元素为C、Mo、B、Co。
一种Fe-ZrO2涂层材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)采用气雾化法制得Fe-ZrO2的纳米球;
(2)将步骤(1)中制得的纳米球采用活性剂保护法混合C、Mo、B、Co制得纳米粉末。
实施例二:
一种Fe-ZrO2涂层材料,其组分及各组分的质量份数为Fe占26份、ZrO2占72份、TiO2占1份、微量元素占0.37份。
所述微量元素为C、Mo、B、Co。
一种Fe-ZrO2涂层材料的制备方法,同实施例一。
实施例三:
一种Fe-ZrO2涂层材料,其组分及各组分的质量份数为Fe占28份、ZrO2占75份、TiO2占1份、微量元素占0.43份。
所述微量元素为C、Mo、B、Co。
一种Fe-ZrO2涂层材料的制备方法,同实施例一。
实施例四:
一种Fe-ZrO2涂层材料,其组分及各组分的质量份数为Fe占34份、ZrO2占79份、TiO2占1份、微量元素占0.58份。
所述微量元素为C、Mo、B、Co。
一种Fe-ZrO2涂层材料的制备方法,同实施例一。
采用等离子喷涂技术在以20Co钢为基体的棍类工件上制得Fe-ZrO2纳米涂层,带有所述涂层的基体与无所述涂层的基体的结合强度、显微硬度、气孔率以及抗磨粒磨损性能对比实验结果见表1:
表1 Fe-ZrO2纳米涂层与20Co钢基体的性能对比实验结果:
实验组编号 孔隙率(AREA%) 结合强度(MPa) 显微硬度(HV)
1 0.463 83.3 545
2 0.743 81.2 574
3 0.532 76.3 543
4 0.740 87.8 642
平均值 0.620 82.2 576
对比组 0.947 48.3 573
采用等离子喷涂技术在以20Co钢为基体的棍类工件上制得Fe-ZrO2涂层,带有所述涂层的基体与无所述涂层的基体的磨损量对比实验结果见表2:
表2 Fe-ZrO2纳米涂层与20Co钢基体的磨损量对比实验结果:
实验组编号 磨损前(g) 磨损后(g) 磨损量(g)
1 59.6435 59.6392 0.0043
2 59.2346 59.2283 0.0063
3 59.3632 59.3575 0.0057
4 59.3743 59.3670 0.0073
对比组 59.7954 59.7789 0.0165
由表1和表2可见,Fe-ZrO2纳米涂层的综合性能优异,耐磨性好。
本发明适用于等离子喷涂,可用喷涂钢材有:2Cr13、4Cr13、9Cr18、4Cr5W2VSi、8Cr3等,还可喷涂一些对硬度要求比较高的工件或工具钢表面处理,以提高工件表面硬度和耐磨性。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (2)

1.一种Fe-ZrO2涂层材料,其特征在于:其组分及各组分的质量份数为Fe占22-34份、ZrO2占69-79份、TiO2占1份、微量元素占0.11-0.58份;
所述微量元素为C、Mo、B、Co。
2.一种Fe-ZrO2涂层材料的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)采用气雾化法制得Fe-ZrO2的纳米球;
(2)将步骤(1)中制得的纳米球采用活性剂保护法混合C、Mo、B、Co制得纳米粉末。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN1736946A (zh) * 2005-08-02 2006-02-22 山东大学 一种铁、碳、钼、硼、二氧化锆金属陶瓷材料及其制备工艺
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CN104264024A (zh) * 2014-09-11 2015-01-07 芜湖鼎瀚再制造技术有限公司 一种Ni45-ZrO2纳米涂层及其制备方法

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