CN110578144B - 在ptfe基体上制备碳梯度钢基涂层的方法 - Google Patents

在ptfe基体上制备碳梯度钢基涂层的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110578144B
CN110578144B CN201911008437.9A CN201911008437A CN110578144B CN 110578144 B CN110578144 B CN 110578144B CN 201911008437 A CN201911008437 A CN 201911008437A CN 110578144 B CN110578144 B CN 110578144B
Authority
CN
China
Prior art keywords
carbon
powder
pure iron
steel
ptfe
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201911008437.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110578144A (zh
Inventor
李文生
张富邦
胡春莲
翟海民
何东青
安国升
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Lanzhou University of Technology
Original Assignee
Lanzhou University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lanzhou University of Technology filed Critical Lanzhou University of Technology
Priority to CN201911008437.9A priority Critical patent/CN110578144B/zh
Publication of CN110578144A publication Critical patent/CN110578144A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110578144B publication Critical patent/CN110578144B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C28/00Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D
    • C23C28/02Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D only coatings only including layers of metallic material
    • C23C28/021Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D only coatings only including layers of metallic material including at least one metal alloy layer

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

本发明公开了一种在PTFE基体上制备碳梯度钢基涂层的方法,先将纯钠金属液均匀喷洒PTFE基体表面,待纯钠金属液在空气中冷凝后,基体进行超声处理,然后得到活性表面PTFE基体涂抹氢氧化铁胶体,置于焙烧—还原一体炉中加热还原,得到纯铁薄层PTFE基体;选取纯铁粉、低碳钢粉、中碳钢粉和高碳钢粉为喷涂粉末,以纯铁粉—低碳钢粉—纯铁粉—中碳钢粉—纯铁粉—高碳钢粉的喷涂顺序,对纯铁薄层PTFE基体喷涂,得到碳梯度钢基涂层。此方法具有涂层厚度控制精度高,工艺稳定性和重复性较强,可实现碳梯度钢基涂层的强界面和高性能。

Description

在PTFE基体上制备碳梯度钢基涂层的方法
技术领域
本发明涉及涂层制备技术领域,特别涉及一种在PTFE基体上制备碳梯度钢基涂层的方法。
背景技术
聚四氟乙烯(PTFE)具有优良的化学稳定性、耐磨性、点绝缘性和抗老化耐力,可用于耐磨损的管道、泵、阀、无线电器材等,但当工作温度大于250℃时,耐磨性能明显下降。涂层技术是解决上述问题的有效方法,但有机高分子材料与涂层材料(如金属材料)的成分及化学键类别差异使其难以形成稳固界面。因此,寻找一种新方法,强化涂层与PTFE基体界面,提高其高温耐磨性能至关重要。
发明内容
本发明是针对常见手段难以有机高分子材料与涂层材料的稳固界面和高温耐磨问题的研发领域现状,提供一种在PTFE基体上制备碳梯度钢基涂层的方法。此方法具有涂层厚度控制精度高,工艺稳定性和重复性较强,可实现碳梯度钢基涂层的强界面和高性能。
为达到以上目的,本发明是采取如下技术方案予以实现的:
一种在PTFE基体上制备碳梯度钢基涂层的方法,包括以下步骤:
1)将纯钠金属液均匀喷洒PTFE基体表面,待纯钠金属液在空气中冷凝后,基体进行超声处理,得到活性表面PTFE基体;
2)在活性表面PTFE基体涂抹氢氧化铁胶体,然后进行焙烧、还原处理,得到纯铁薄层PTFE基体;
3)取纯铁粉、低碳钢粉、中碳钢粉和高碳钢粉为喷涂粉末,以纯铁粉—低碳钢粉—纯铁粉—中碳钢粉—纯铁粉—高碳钢粉的喷涂顺序对纯铁薄层PTFE基体表面进行喷涂,得到碳梯度钢基涂层。
作为本发明的进一步改进,喷洒工艺采用高温紊流喷雾装置,高温紊流喷雾装置的气体介质为氮气,流量为110~170毫升/秒;纯钠金属液温度343℃,紊流雷诺数4120~4310,喷射厚度32~46微米。
作为本发明的进一步改进,超声介质为无水乙醇,超声46~62分钟。
作为本发明的进一步改进,氢氧化铁胶体的涂抹厚度1.5~2.8毫米。
作为本发明的进一步改进,焙烧温度为170~220℃、时间为30~60分钟,还原温度和时间为360~440℃、2.0~2.5小时,气氛均为体积1:1的氩氢混合气。
作为本发明的进一步改进,焙烧、还原处理是在焙烧—还原一体炉中进行。
作为本发明的进一步改进,纯铁粉、低碳钢粉、中碳钢粉和高碳钢粉的平均粒度均为0.43微米,纯铁粉的纯度≥99.5%,低碳钢的含碳量0.13~0.21%,中碳钢的含碳量0.32~0.43%,高碳钢的含碳量1.12~1.58%。
作为本发明的进一步改进,喷涂工艺采用脉冲气动双枪喷涂装置,动力气体和保护气体均为体积2:1的氮氩混合气,脉冲频率为2~5赫兹,电压350~400伏特,电流103~179安培。
作为本发明的进一步改进,制得的碳梯度钢基涂层的表面硬度大于等于62HRC,界面结合强度大于等于131MPa,涂层厚度误差小于等于122微米,500℃不锈钢(304)、200牛销盘摩擦磨损速率小于等于0.26克/小时。
与现有技术相比,本发明具有以下特点和优势:
本发明先用高温紊流喷雾装置将纯钠金属液均匀喷洒PTFE基体表面,待纯钠金属液在空气中冷凝后,基体进行超声处理,然后得到活性表面PTFE基体涂抹氢氧化铁胶体,置于焙烧—还原一体炉中加热还原,得到纯铁薄层PTFE基体;选取纯铁粉、低碳钢粉、中碳钢粉和高碳钢粉为喷涂粉末,将纯铁薄层PTFE基体安装在脉冲气动双枪喷涂装置中,以纯铁粉—低碳钢粉—纯铁粉—中碳钢粉—纯铁粉—高碳钢粉的喷涂顺序,完成碳梯度钢基涂层的制备;其中高温紊流喷雾装置可保证金属钠液体的冲击基体动能及均匀性,提升基体活化效果。氢氧化铁胶体含有氢氧根离子,与活性表面PTFE基体亲和性较好,易于粘附并反应黏着。脉冲气动双枪喷涂装置通过脉冲气流增加粉末动能,适用于喷涂超细粉末。本发明制得的碳梯度钢基涂层的表面硬度大于等于62HRC,界面结合强度大于等于131MPa,涂层厚度误差小于等于122微米,500℃不锈钢(304)、200牛销盘摩擦磨损速率小于等于0.26克/小时。
进一步,通过钠金属液活化、过渡层制备和碳梯度涂层制备技术,充分发挥碳钢硬度和耐磨性优势,是解决有机高分子材料与涂层材料的稳固界面和高温耐磨问题的关键手段。在制备碳梯度钢基涂层过程中,此方法具有涂层厚度控制精度高,工艺稳定性和重复性较强,可实现碳梯度钢基涂层的强界面和高性能。
具体实施方式
本发明一种在PTFE基体上制备碳梯度钢基涂层的方法,包括下述步骤:
1)用高温紊流喷雾装置将343℃纯钠金属液均匀喷洒PTFE基体表面,气体介质为氮气,流量为110~170毫升/秒,钠金属液紊流雷诺数4120~4310,喷射厚度32~46微米,待纯钠金属液在空气中冷凝后,基体在无水乙醇进行超声处理46~62分钟,得到活性表面PTFE基体;
2)在活性表面PTFE基体涂抹氢氧化铁胶体,厚度1.5~2.8毫米,置于焙烧—还原一体炉中进行170~220℃、30~60分钟焙烧和360~440℃、2.0~2.5小时还原,气氛为体积一比一氩氢混合气,得到纯铁薄层PTFE基体;
3)选取平均粒度均为0.43微米的纯铁粉、含碳量0.13~0.21%低碳钢粉、0.32~0.43%中碳钢粉和1.12~1.58%高碳钢粉为喷涂粉末,纯铁粉的纯度≥99.5%,将纯铁薄层PTFE基体安装在脉冲气动双枪喷涂装置中,动力气体和保护气体均为体积二比一氮氩混合气,脉冲频率为2~5赫兹,电压350~400伏特,电流103~179安培,以纯铁粉—低碳钢粉—纯铁粉—中碳钢粉—纯铁粉—高碳钢粉的喷涂顺序,完成碳梯度钢基涂层的制备。
脉冲气动双枪喷涂装置主要由空气压缩机、脉冲控制仪、双喷枪、气氛保护罩和工作台构成。
以下通过具体实施例对本发明的方法进行详细说明。
实施例1
1)用高温紊流喷雾装置将343℃纯钠金属液均匀喷洒PTFE基体表面,气体介质为氮气,流量为110~170毫升/秒,钠金属液紊流雷诺数4120~4310,喷射厚度32~46微米,待纯钠金属液在空气中冷凝后,基体在无水乙醇进行超声处理46~62分钟,得到活性表面PTFE基体;
2)在活性表面PTFE基体涂抹氢氧化铁胶体,厚度1.5~2.8毫米,置于焙烧—还原一体炉中进行170~220℃、50分钟焙烧和360~440℃、2.1小时还原,气氛为体积一比一氩氢混合气,得到纯铁薄层PTFE基体;
3)选取平均粒度均为0.43微米的纯铁粉、含碳量0.13~0.21%低碳钢粉、0.32~0.43%中碳钢粉和1.12~1.58%高碳钢粉为喷涂粉末,纯铁粉的纯度≥99.5%,将纯铁薄层PTFE基体安装在脉冲气动双枪喷涂装置中,动力气体和保护气体均为体积二比一氮氩混合气,脉冲频率为2~5赫兹,电压380伏特,电流103~179安培,以纯铁粉—低碳钢粉—纯铁粉—中碳钢粉—纯铁粉—高碳钢粉的喷涂顺序,完成碳梯度钢基涂层的制备。
实施例2
1)用高温紊流喷雾装置将343℃纯钠金属液均匀喷洒PTFE基体表面,气体介质为氮气,流量为110~170毫升/秒,钠金属液紊流雷诺数4120~4310,喷射厚度32~46微米,待纯钠金属液在空气中冷凝后,基体在无水乙醇进行超声处理46~62分钟,得到活性表面PTFE基体;
2)在活性表面PTFE基体涂抹氢氧化铁胶体,厚度1.5~2.8毫米,置于焙烧—还原一体炉中进行170~220℃、50分钟焙烧和360~440℃、2.1小时还原,气氛为体积一比一氩氢混合气,得到纯铁薄层PTFE基体;
3)选取平均粒度均为0.43微米的纯铁粉、含碳量0.13~0.21%低碳钢粉、0.32~0.43%中碳钢粉和1.12~1.58%高碳钢粉为喷涂粉末,纯铁粉的纯度≥99.5%,将纯铁薄层PTFE基体安装在脉冲气动双枪喷涂装置中,动力气体和保护气体均为体积二比一氮氩混合气,脉冲频率为2~5赫兹,电压380伏特,电流103~179安培,以纯铁粉—低碳钢粉—纯铁粉—中碳钢粉—纯铁粉—高碳钢粉的喷涂顺序,完成碳梯度钢基涂层的制备。
实施例3
1)用高温紊流喷雾装置将343℃纯钠金属液均匀喷洒PTFE基体表面,气体介质为氮气,流量为110~170毫升/秒,钠金属液紊流雷诺数4120~4310,喷射厚度32~46微米,待纯钠金属液在空气中冷凝后,基体在无水乙醇进行超声处理46~62分钟,得到活性表面PTFE基体;
2)在活性表面PTFE基体涂抹氢氧化铁胶体,厚度1.5~2.8毫米,置于焙烧—还原一体炉中进行170~220℃、50分钟焙烧和360~440℃、2.1小时还原,气氛为体积一比一氩氢混合气,得到纯铁薄层PTFE基体;
3)选取平均粒度均为0.43微米的纯铁粉、含碳量0.13~0.21%低碳钢粉、0.32~0.43%中碳钢粉和1.12~1.58%高碳钢粉为喷涂粉末,纯铁粉的纯度≥99.5%,将纯铁薄层PTFE基体安装在脉冲气动双枪喷涂装置中,动力气体和保护气体均为体积二比一氮氩混合气,脉冲频率为2~5赫兹,电压380伏特,电流103~179安培,以纯铁粉—低碳钢粉—纯铁粉—中碳钢粉—纯铁粉—高碳钢粉的喷涂顺序,完成碳梯度钢基涂层的制备。
实施例4
1)用高温紊流喷雾装置将343℃纯钠金属液均匀喷洒PTFE基体表面,气体介质为氮气,流量为110~170毫升/秒,钠金属液紊流雷诺数4120~4310,喷射厚度32~46微米,待纯钠金属液在空气中冷凝后,基体在无水乙醇进行超声处理46~62分钟,得到活性表面PTFE基体;
2)在活性表面PTFE基体涂抹氢氧化铁胶体,厚度1.5~2.8毫米,置于焙烧—还原一体炉中进行170~220℃、50分钟焙烧和360~440℃、2.1小时还原,气氛为体积一比一氩氢混合气,得到纯铁薄层PTFE基体;
3)选取平均粒度均为0.43微米的纯铁粉、含碳量0.13~0.21%低碳钢粉、0.32~0.43%中碳钢粉和1.12~1.58%高碳钢粉为喷涂粉末,纯铁粉的纯度≥99.5%,将纯铁薄层PTFE基体安装在脉冲气动双枪喷涂装置中,动力气体和保护气体均为体积二比一氮氩混合气,脉冲频率为2~5赫兹,电压380伏特,电流103~179安培,以纯铁粉—低碳钢粉—纯铁粉—中碳钢粉—纯铁粉—高碳钢粉的喷涂顺序,完成碳梯度钢基涂层的制备。
实施例1~4制备碳梯度钢基涂层的性能参数见表1所示:
表1
Figure BDA0002243462910000071
从上表可以得出,本发明制得的碳梯度钢基涂层的表面硬度大于等于62HRC,界面结合强度大于等于131MPa,涂层厚度误差小于等于122微米,500℃不锈钢(304)、200牛销盘摩擦磨损速率小于等于0.26克/小时。
实施例5
1)用高温紊流喷雾装置将343℃纯钠金属液均匀喷洒PTFE基体表面,气体介质为氮气,流量为110~170毫升/秒,钠金属液紊流雷诺数4120~4310,喷射厚度32~46微米,待纯钠金属液在空气中冷凝后,基体在无水乙醇进行超声处理46~62分钟,得到活性表面PTFE基体;
2)在活性表面PTFE基体涂抹氢氧化铁胶体,厚度1.5~2.8毫米,置于焙烧—还原一体炉中进行170~220℃、50分钟焙烧和360~440℃、2.1小时还原,气氛为体积一比一氩氢混合气,得到纯铁薄层PTFE基体;
3)选取平均粒度均为0.43微米的纯铁粉、含碳量0.13~0.21%低碳钢粉、0.32~0.43%中碳钢粉和1.12~1.58%高碳钢粉为喷涂粉末,纯铁粉的纯度≥99.5%,将纯铁薄层PTFE基体安装在脉冲气动双枪喷涂装置中,动力气体和保护气体均为体积二比一氮氩混合气,脉冲频率为2~5赫兹,电压380伏特,电流103~179安培,以纯铁粉—低碳钢粉—纯铁粉—中碳钢粉—纯铁粉—高碳钢粉的喷涂顺序,完成碳梯度钢基涂层的制备。
实施例6
1)用高温紊流喷雾装置将343℃纯钠金属液均匀喷洒PTFE基体表面,气体介质为氮气,流量为110~170毫升/秒,钠金属液紊流雷诺数4120~4310,喷射厚度32~46微米,待纯钠金属液在空气中冷凝后,基体在无水乙醇进行超声处理46~62分钟,得到活性表面PTFE基体;
2)在活性表面PTFE基体涂抹氢氧化铁胶体,厚度1.5~2.8毫米,置于焙烧—还原一体炉中进行170~220℃、50分钟焙烧和360~440℃、2.1小时还原,气氛为体积一比一氩氢混合气,得到纯铁薄层PTFE基体;
3)选取平均粒度均为0.43微米的纯铁粉、含碳量0.13~0.21%低碳钢粉、0.32~0.43%中碳钢粉和1.12~1.58%高碳钢粉为喷涂粉末,纯铁粉的纯度≥99.5%,将纯铁薄层PTFE基体安装在脉冲气动双枪喷涂装置中,动力气体和保护气体均为体积二比一氮氩混合气,脉冲频率为2~5赫兹,电压380伏特,电流103~179安培,以纯铁粉—低碳钢粉—纯铁粉—中碳钢粉—纯铁粉—高碳钢粉的喷涂顺序,完成碳梯度钢基涂层的制备。
实施例7
1)用高温紊流喷雾装置将343℃纯钠金属液均匀喷洒PTFE基体表面,气体介质为氮气,流量为110~170毫升/秒,钠金属液紊流雷诺数4120~4310,喷射厚度32~46微米,待纯钠金属液在空气中冷凝后,基体在无水乙醇进行超声处理46~62分钟,得到活性表面PTFE基体;
2)在活性表面PTFE基体涂抹氢氧化铁胶体,厚度1.5~2.8毫米,置于焙烧—还原一体炉中进行170~220℃、50分钟焙烧和360~440℃、2.1小时还原,气氛为体积一比一氩氢混合气,得到纯铁薄层PTFE基体;
3)选取平均粒度均为0.43微米的纯铁粉、含碳量0.13~0.21%低碳钢粉、0.32~0.43%中碳钢粉和1.12~1.58%高碳钢粉为喷涂粉末,纯铁粉的纯度≥99.5%,将纯铁薄层PTFE基体安装在脉冲气动双枪喷涂装置中,动力气体和保护气体均为体积二比一氮氩混合气,脉冲频率为2~5赫兹,电压380伏特,电流103~179安培,以纯铁粉—低碳钢粉—纯铁粉—中碳钢粉—纯铁粉—高碳钢粉的喷涂顺序,完成碳梯度钢基涂层的制备。
实施例8
1)用高温紊流喷雾装置将343℃纯钠金属液均匀喷洒PTFE基体表面,气体介质为氮气,流量为110~170毫升/秒,钠金属液紊流雷诺数4120~4310,喷射厚度32~46微米,待纯钠金属液在空气中冷凝后,基体在无水乙醇进行超声处理46~62分钟,得到活性表面PTFE基体;
2)在活性表面PTFE基体涂抹氢氧化铁胶体,厚度1.5~2.8毫米,置于焙烧—还原一体炉中进行170~220℃、50分钟焙烧和360~440℃、2.1小时还原,气氛为体积一比一氩氢混合气,得到纯铁薄层PTFE基体;
3)选取平均粒度均为0.43微米的纯铁粉、含碳量0.13~0.21%低碳钢粉、0.32~0.43%中碳钢粉和1.12~1.58%高碳钢粉为喷涂粉末,纯铁粉的纯度≥99.5%,将纯铁薄层PTFE基体安装在脉冲气动双枪喷涂装置中,动力气体和保护气体均为体积二比一氮氩混合气,脉冲频率为2~5赫兹,电压380伏特,电流103~179安培,以纯铁粉—低碳钢粉—纯铁粉—中碳钢粉—纯铁粉—高碳钢粉的喷涂顺序,完成碳梯度钢基涂层的制备。
实施例5~8制备碳梯度钢基涂层的性能参数见表2所示:
表2
Figure BDA0002243462910000101
实施例9
1)用高温紊流喷雾装置将343℃纯钠金属液均匀喷洒PTFE基体表面,气体介质为氮气,流量为170毫升/秒,钠金属液紊流雷诺数4310,喷射厚度46微米,待纯钠金属液在空气中冷凝后,基体在无水乙醇进行超声处理62分钟,得到活性表面PTFE基体;
2)在活性表面PTFE基体涂抹氢氧化铁胶体,厚度2.8毫米,置于焙烧—还原一体炉中进行220℃、30分钟焙烧和440℃、2.5小时还原,气氛为体积一比一氩氢混合气,得到纯铁薄层PTFE基体;
3)选取平均粒度均为0.43微米的纯铁粉、含碳量0.21%低碳钢粉、0.43%中碳钢粉和1.58%高碳钢粉为喷涂粉末,纯铁粉的纯度≥99.5%,将纯铁薄层PTFE基体安装在脉冲气动双枪喷涂装置中,动力气体和保护气体均为体积二比一氮氩混合气,脉冲频率为5赫兹,电压400伏特,电流179安培,以纯铁粉—低碳钢粉—纯铁粉—中碳钢粉—纯铁粉—高碳钢粉的喷涂顺序,完成碳梯度钢基涂层的制备。
实施例10
1)用高温紊流喷雾装置将343℃纯钠金属液均匀喷洒PTFE基体表面,气体介质为氮气,流量为110毫升/秒,钠金属液紊流雷诺数4120,喷射厚度32微米,待纯钠金属液在空气中冷凝后,基体在无水乙醇进行超声处理46分钟,得到活性表面PTFE基体;
2)在活性表面PTFE基体涂抹氢氧化铁胶体,厚度1.5毫米,置于焙烧—还原一体炉中进行170℃、60分钟焙烧和360℃、2.0小时还原,气氛为体积一比一氩氢混合气,得到纯铁薄层PTFE基体;
3)选取平均粒度均为0.43微米的纯铁粉、含碳量0.13%低碳钢粉、0.32%中碳钢粉和1.12%高碳钢粉为喷涂粉末,纯铁粉的纯度≥99.5%,将纯铁薄层PTFE基体安装在脉冲气动双枪喷涂装置中,动力气体和保护气体均为体积二比一氮氩混合气,脉冲频率为2赫兹,电压350伏特,电流103安培,以纯铁粉—低碳钢粉—纯铁粉—中碳钢粉—纯铁粉—高碳钢粉的喷涂顺序,完成碳梯度钢基涂层的制备。
本发明采用一种钠金属液活化、过渡层制备和碳梯度涂层制备技术,研究高温紊流喷雾工艺参数、过渡层制备工艺、脉冲气动双枪喷涂技术和碳梯度钢基涂层界面及高温耐磨性能的关系,即:对于碳梯度钢基涂层,保持较高界面强度及高温耐磨性能的最佳高温紊流喷雾工艺参数、过渡层制备工艺、脉冲气动双枪喷涂技术。
本发明先用高温紊流喷雾装置将纯钠金属液均匀喷洒PTFE基体表面,待纯钠金属液在空气中冷凝后,基体进行超声处理,然后得到活性表面PTFE基体涂抹氢氧化铁胶体,置于焙烧—还原一体炉中加热还原,得到纯铁薄层PTFE基体;选取纯铁粉、低碳钢粉、中碳钢粉和高碳钢粉为喷涂粉末,将纯铁薄层PTFE基体安装在脉冲气动双枪喷涂装置中,以纯铁粉—低碳钢粉—纯铁粉—中碳钢粉—纯铁粉—高碳钢粉的喷涂顺序,完成碳梯度钢基涂层的制备。此方法具有涂层厚度控制精度高,工艺稳定性和重复性较强,可实现碳梯度钢基涂层的强界面和高性能。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种在PTFE基体上制备碳梯度钢基涂层的方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)将纯钠金属液均匀喷洒PTFE基体表面,待纯钠金属液在空气中冷凝后,基体进行超声处理,得到活性表面PTFE基体;
2)在活性表面PTFE基体涂抹氢氧化铁胶体,然后进行焙烧、还原处理,得到纯铁层PTFE基体;
3)取纯铁粉、低碳钢粉、中碳钢粉和高碳钢粉为喷涂粉末,以纯铁粉—低碳钢粉—纯铁粉—中碳钢粉—纯铁粉—高碳钢粉的喷涂顺序对纯铁薄层PTFE基体表面进行喷涂,得到碳梯度钢基涂层。
2.如权利要求1所述的在PTFE基体上制备碳梯度钢基涂层的方法,其特征在于,喷洒工艺采用高温紊流喷雾装置,高温紊流喷雾装置的气体介质为氮气,流量为110~170毫升/秒;纯钠金属液温度343℃,紊流雷诺数4120~4310,喷射厚度32~46微米。
3.如权利要求1所述的在PTFE基体上制备碳梯度钢基涂层的方法,其特征在于,超声介质为无水乙醇,超声46~62分钟。
4.如权利要求1所述的在PTFE基体上制备碳梯度钢基涂层的方法,其特征在于,氢氧化铁胶体的涂抹厚度1.5~2.8毫米。
5.如权利要求1所述的在PTFE基体上制备碳梯度钢基涂层的方法,其特征在于,焙烧温度为170~220℃、时间为30~60分钟,还原温度和时间为360~440℃、2.0~2.5小时,气氛均为体积1:1的氩氢混合气。
6.如权利要求1所述的在PTFE基体上制备碳梯度钢基涂层的方法,其特征在于,焙烧、还原处理是在焙烧—还原一体炉中进行。
7.如权利要求1所述的在PTFE基体上制备碳梯度钢基涂层的方法,其特征在于,纯铁粉、低碳钢粉、中碳钢粉和高碳钢粉的平均粒度均为0.43微米,纯铁粉的纯度≥99.5%,低碳钢的含碳量0.13~0.21%,中碳钢的含碳量0.32~0.43%,高碳钢的含碳量1.12~1.58%。
8.如权利要求1所述的在PTFE基体上制备碳梯度钢基涂层的方法,其特征在于,喷涂工艺采用脉冲气动双枪喷涂装置,动力气体和保护气体均为体积2:1的氮氩混合气,脉冲频率为2~5赫兹,电压350~400伏特,电流103~179安培。
9.如权利要求1至8任意一项所述的在PTFE基体上制备碳梯度钢基涂层的方法,其特征在于,制得的碳梯度钢基涂层的表面硬度大于等于62HRC,界面结合强度大于等于131MPa,涂层厚度误差小于等于122微米,500℃不锈钢、200牛销盘摩擦磨损速率小于等于0.26克/小时。
CN201911008437.9A 2019-10-22 2019-10-22 在ptfe基体上制备碳梯度钢基涂层的方法 Active CN110578144B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911008437.9A CN110578144B (zh) 2019-10-22 2019-10-22 在ptfe基体上制备碳梯度钢基涂层的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911008437.9A CN110578144B (zh) 2019-10-22 2019-10-22 在ptfe基体上制备碳梯度钢基涂层的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110578144A CN110578144A (zh) 2019-12-17
CN110578144B true CN110578144B (zh) 2020-06-09

Family

ID=68815300

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911008437.9A Active CN110578144B (zh) 2019-10-22 2019-10-22 在ptfe基体上制备碳梯度钢基涂层的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110578144B (zh)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102181856A (zh) * 2011-04-14 2011-09-14 上海交通大学 采用冷喷涂技术制备复合梯度材料的方法
CN102888011A (zh) * 2012-09-05 2013-01-23 浙江东氟塑料科技有限公司 Ptfe板活化处理装置与方法
CN105008588A (zh) * 2013-01-08 2015-10-28 罗帕尔欧洲股份公司 制备金属或非金属的金属涂覆基板的方法,金属或非金属的金属涂覆基板和所述基板的用途
CN105420724A (zh) * 2015-12-17 2016-03-23 辽宁工业大学 一种铁基合金梯度熔覆层及其制备方法
CN105817605A (zh) * 2016-04-28 2016-08-03 西华大学 一种功能梯度耐磨铁基复合材料及其制备方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102181856A (zh) * 2011-04-14 2011-09-14 上海交通大学 采用冷喷涂技术制备复合梯度材料的方法
CN102888011A (zh) * 2012-09-05 2013-01-23 浙江东氟塑料科技有限公司 Ptfe板活化处理装置与方法
CN105008588A (zh) * 2013-01-08 2015-10-28 罗帕尔欧洲股份公司 制备金属或非金属的金属涂覆基板的方法,金属或非金属的金属涂覆基板和所述基板的用途
CN105420724A (zh) * 2015-12-17 2016-03-23 辽宁工业大学 一种铁基合金梯度熔覆层及其制备方法
CN105817605A (zh) * 2016-04-28 2016-08-03 西华大学 一种功能梯度耐磨铁基复合材料及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN110578144A (zh) 2019-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110195203B (zh) 一种高耐蚀铁基非晶复合材料及其制备方法与应用
CN114525048B (zh) 稀土增强氧化锆高温抗氧化涂料、涂层及其制备方法
CN107354421B (zh) 一种石墨烯-铜-非晶复合涂层的制备方法
CN104651783B (zh) 一种永磁钕铁硼磁钢表面镀铝的方法
CN106493348B (zh) 一种TiAl3/Al2O3复合粉末及其制备方法和应用
CN103789713A (zh) 一种抗氧化MCrAlY细晶防护涂层材料及其制备方法
CN106048519B (zh) 一种聚变堆氚增殖包层用Fe-Al/Al2O3阻氚涂层及其制备方法
CN105154878B (zh) 一种α-Al2O3阻氢渗透耐腐蚀绝缘层的制备方法
CN107937874B (zh) 一种在铌合金表面制备Pt-Al高温防护涂层的方法
CN107419213B (zh) 一种金属基体的表面防腐方法
CN110578144B (zh) 在ptfe基体上制备碳梯度钢基涂层的方法
CN102776481A (zh) 硬质薄膜与基体间梯度过渡层的制备方法
CN106282887B (zh) 微晶氧化物颗粒弥散强化合金涂层的原位制备方法
CN109136850B (zh) 一种NiCrAlYSc涂层及其制备工艺
CN111041440B (zh) 一种钕铁硼永磁体的表面防护方法
CN101109086A (zh) 一种高温合金防护涂层及其制备方法
CN110230011B (zh) 一种用于恶劣腐蚀环境的铁基非晶/MXenes复合电磁屏蔽材料及应用
CN108715989B (zh) 一种等离子喷涂绝缘涂层的制备方法
Lin et al. Review on improvements in surface performance of TiAl-based alloys by double glow plasma surface alloying technology
CN106756668B (zh) 一种钨铝复合材料的表面改性方法
CN108950311A (zh) 一种烟气换热管的防护涂层及其制备方法
CN115612318A (zh) 低温固化磷酸盐涂料及其制备方法
CN204097554U (zh) 聚四氟乙烯基耐腐蚀固体润滑膜
CN108611590A (zh) 一种Ti合金工件防咬死的方法
CN106048503B (zh) 等离子喷涂法在殷瓦钢表面制备纳米复合涂层的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant