减摩擦涂层基本参数
  • 品牌
  • 氟锐新材料
  • 型号
  • 氟锐
减摩擦涂层企业商机

    目前主要采用热喷涂技术在钴基高温合金零件表面制备耐磨耐腐蚀涂层,以弥补耐磨和耐腐蚀性能的不足。但由于热喷涂技术制备的涂层往往呈现典形的层状结构,涂层与金属基体之间为机械结合,结合强度较低;涂层内部分布着较多孔隙和微裂纹,导致涂层致密性与耐磨性降低,达不到理论寿命,涂层的性能仍有较大的提升空间。采用激光与等离子复合能场沉积的方法制备钴基梯度高温耐磨减摩涂层可以很好的改善涂层的组织和性能,有效的减少孔隙和微裂纹,并使涂层与基体达到冶金结合,涂层的致密性和耐磨性较大提高。涂层的热力学性能梯度变化,减缓陶瓷层与金属层之间力学性能的差异,从根本上减少裂纹的产生,增加了涂层弯曲和拉伸强度,延长了使用寿命。(1)基体材料gh5188,规格:100mm*20mm*2mm,喷砂处理去除表面油污增加粗糙度,检验合格后装卡在夹具上。将底层粉末:减摩涂层又称热固化干膜润滑剂。特性:通常可用作免维修长期润滑;摩擦系数低;可承受高野;耐腐蚀;粘附性好;以薄层方式使用。应用范围:金属/金属摩擦副的平滑涂层、用于禁止使用油或润滑脂的结构、锁、铰链、接头等的干膜润滑、发动机和齿轮部件的磨合润滑、磁力转子、斜盘、活塞的干式润滑及引擎。减摩润滑涂层的种类多种多样,其中几种减摩自润滑材料结合起来的涂层也有很多,使得涂层性能更好。杭州零部件减摩擦涂层

低摩擦润滑耐磨涂层的制备工艺及测试:根据固体润滑涂层组成原则、基本设计依据和固体润滑的基本原理,对润滑耐磨涂层进行组成与工艺的设计。采用超音速等离子喷涂技术在试样表面制备低摩擦润滑耐磨涂层。并对制得的涂层进行硬度、耐磨性的测试。低摩擦润滑耐磨涂层的摩擦学性能分析,系统考察在不同润滑相含量、不同温度下涂层与减摩涂层配副的摩擦学特性,通过对涂层表面摩的形成和消亡规律、不同磨损失效形式的转变机制和表层梯度结构的摩擦学行为的系统研究,阐明低摩擦润滑耐磨涂层在高温环境下的摩擦磨损机理。上海零部件减摩擦涂层涂装减摩擦涂层在使用过程中,具有减摩擦,固体润滑的效果,同时防止工件腐蚀和在运行过程中防卡死。

    减摩涂层的作用机理(1)粘结剂的反应机理在组成涂料的所有成分中较主要的活性成分材料是粘结剂,其它材料都是非活性填充材料,故耐磨涂料的固化反应机理主要在于粘结剂。环氧树脂固化后的技术性能与采用的固化剂品种和固化用量有关.不同的固化剂与环氧树脂的反应机理不同。较常用的固化剂为多元胺类固化剂。当伯胺与环氧树脂反应时,使树脂的环氧基破坏生成仲脘仲胺继续与环氧基反应生成叔胺仲胺与叔胺分子中的羟基与环氧基起醚化反应结束生成巨大的网状结构,使环氧树脂不熔,具有优良性能的环氧塑料。

减摩涂层润滑原理耐磨涂料中的固体润滑材料通常选用二硫化钼和石墨。减摩涂层中二硫化钼是一种金属硫化物一般用作润滑材料的二硫化钼颗粒很细,其直径约在10m以下,属于分散系中的胶体物质也叫胶体二硫化钼。二硫化钼具有优良的润滑性能呈六角形晶体层状结构其分子排列的规律为外层是硫原子中间是钼原子。当胶体二硫化钼分子分布于一对摩擦副的接触面时,即在表面形成分子层。由于MoS2颗粒很细,与基体有良好的吸附能力,而Mo原子和S原子的结合是化学键结合,因此非常牢固。但分子层之间的S原子自身间的结合能力极弱,从而产生了界面分子极易移动的良好润滑条件其实。

    二硫化钨和二硫化钼涂层的整体性能对比效果:二硫化钨(WS2)膜厚约μm相对均匀,不会给零件带来太大的外形上的变化,更适于精密零件中(比如轴承/模具/医疗器械等)二硫化钨(WS2)会降低摩擦系数,摩擦系数可减至,减少磨损、咬合等问题,克服或减少机械润滑问题,提高机械的工作效率及使用寿命。并且附着性能强,不易分离,在-273℃-650℃高低温下依然有润滑耐磨的效果(在真空环境下可以在1200°C下工作从而不分解)。标准载荷达100,000PSI(或与基材的承载能力相同)。二硫化钼(MOS2)是热固化的以MOS2为润滑成分,并且含有有机粘结剂的固体润滑剂。二硫化钼(MOS2)有良好的耐磨损性能适用于高负荷应用场合。二硫化钼(MOS2)适用-220℃-400℃工作环境中,涂层厚度正常范围在5-30μm,也可以根据客户需求适当调整。而且二硫化钼(MOS2)摩擦系数可降低至—,具有一定的负载能力>160,000psiASTM2625,还具有一定的防腐蚀性能。 减摩涂层适合在各种金属材质上使用,特殊材质需要考量。

减摩涂层其中固体润滑膜的形成:固体润滑膜的形成方法很多,用各种方法使固体润滑剂粘着于基材表面,以形成固体润滑膜,粘结在基材表面的固体润滑膜的剪切强度较低。在华裔过程中,固体润滑膜会发生转移,粘附在对偶表面,形成转移膜。转移膜和润滑膜两层膜可以避免对磨两机件表面的直接接触。这样使原本硬金属的摩擦变成了固体润滑膜之间的摩擦。降低了磨损,提高了使用寿命。固体润滑材料被喷涂在基材表面时,必须能够形成润滑膜,并且润滑膜和基体的结合强度高。如果结合强度不高,固体润滑膜在摩擦时容易脱落,加速磨损。形成的润滑莫在摩擦过程中会被消耗,后续的润滑相会填补上去,继续形成连续地润滑膜。多以润滑膜是在成膜、消耗、再成膜的循环下保持动态稳定。减摩涂层可以应用在各种工业轴承、轨道紧固件螺丝、表面润滑涂层等需要持续提供干润滑、耐热的材料表面。深圳润滑减摩擦涂层处理厂家

我们减摩涂层可通过控制摩擦和磨损,防止组件故障,延长润滑间隔以及降低生产和运营成本帮助客户提高性能。杭州零部件减摩擦涂层

活塞裙部喷涂石墨石墨涂层,具有良好的自润滑性能,具有较低的摩擦系数,约为0.11,并且石墨涂层具有良好的导热性和化学稳定性,能有效降低发动机冷起动时的磨损,改善活塞与缸套间的初期磨合性能。但石墨涂层随温度的升高,摩擦系数有增大的趋势。活塞裙部进行石墨处理尤其适用于寒冷地区的发动机活塞裙部处理。活塞裙部石墨处理一般采用喷涂方式。由于石墨涂层的附着力及成膜性均不是很好,因此,活塞裙部在进行石墨喷涂前,均应进行特殊处理才能石墨层的结合力。

活塞裙部喷涂石墨是一项较成熟的工艺,拥有此技术的国内活塞生产厂家有很多,如石家庄金刚集团等。活塞裙部喷涂聚四氟乙烯涂层聚四氟乙烯树脂,也是一种较广使用的二次覆层材料,自润滑性高,摩擦系数相对较小,一般对金属的摩擦系数为0.10左右,特点是具有突出的表面不粘结性,并且化学稳定性及耐高温性好。因此,以聚四氟乙烯树脂对发动机零部件进行涂覆处理,在很多国家已相当广泛应用。聚四氟乙烯树脂涂层的应用方式一般有两种:电泳法和湿热喷涂法。 杭州零部件减摩擦涂层

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