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等離子表面處理實現(xiàn)表面的改性和功能化

發(fā)布時間:2024/6/17 8:17:21 | 信息來源:
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等離子表面處理工藝是一種以等離子體反應為基礎的表面加工技術,它可以有效地改善材料的表面性能和功能。該技術已經(jīng)被廣泛應用于制造業(yè)、航空航天、生物醫(yī)學等領域。


1.等離子體介紹
在等離子態(tài)下,原子或分子失去或獲得一個或多個電子,形成了正電離子和自由電子。這些帶電的粒子不僅具有高速度和高溫度,還具有較強的化學反應活性。因此,在等離子體環(huán)境下,可以進行很多難以實現(xiàn)的化學反應。


2.等離子表面處理的基本原理
等離子表面處理工藝本質上是在材料表面產(chǎn)生氣體等離子體,并將等離子體與材料表面發(fā)生作用,從而實現(xiàn)表面的改性和功能化。等離子體通過用高頻電場或射頻電場電離氣體形成,然后將其推入靶材濺射工件表面或離子束撞擊,當?shù)入x子體與工件表面相互作用時,會引起表面反應,例如增加表面能量,延長表面壽命等。


3.等離子表面處理的工藝流程
等離子表面處理的工藝流程主要包括預處理、干燥、清潔和處理。首先,需要對工件進行預處理,通常采用化學法或物理法去除表面油污和雜質。其次,需要將工件送入真空室,通過真空排氣抽取其中的空氣和水分,這可以減小氣體阻力以提高工作效率;然后將氣體注入,同時加上外加電場,使得氣體產(chǎn)生等離子,從而在被處理材料表面形成較大的束。較大的束可以提供更好的剪切和軋制特性,重新分布自由電子和化學反應,從而實現(xiàn)表面改性。處理完成后,工件還需要進行后處理,以保證表面質量和手感。


4.等離子表面處理的優(yōu)勢
等離子表面處理作為一種高技術表面處理方式,在材料表面改性和功能化方面具有非常明顯的優(yōu)勢,包括:


(1) 處理速度快:等離子體在超高溫下能產(chǎn)生完整的反應所需時間,處理速度遠遠快于傳統(tǒng)的表面處理方法。


(2) 可精準控制:等離子表面處理可通過調整電場、氣體注入、壓力等參數(shù)對工作件進行合理控制。


(3) 對特殊材料處理效果高:傳統(tǒng)表面加工技術往往無法在硬度、耐磨性和強韌度等特殊材料上產(chǎn)生足夠的效果,而等離子表面處理可以很好地解決這些問題。


(4) 低溫且無污染:等離子表面處理過程中溫度較低,能有效降低處理時工件的溫度。此外,當它們變成粒子或表面原子后不會因為治愈而形成環(huán)境污染。


5.等離子表面處理的應用
由于等離子表面處理加工技術具有的多種優(yōu)勢,所以在各個領域都有廣泛的應用。例如,飛機零部件、晶體的裂紋快速修復、單晶切割技術、汽車制造等。 近年來,在醫(yī)療行業(yè),等離子表面處理也被廣泛應用于植入物的制造和修理中。等離子噴涂工藝流程


在等離子噴涂過程中,影響涂層質量的工藝參數(shù)很多,主要有:
①等離子氣體:氣體的選擇原則主要根據(jù)是可用性和經(jīng)濟性,N2氣便宜,且離子焰熱焓高,傳熱快,利于粉末的加熱和熔化,但對于易發(fā)生氮化反應的粉末或基體則不可采用。Ar氣電離電位較低,等離子弧穩(wěn)定且易于引燃,弧焰較短,適于小件或薄件的噴涂,此外Ar氣還有很好的保護作用,但Ar氣的熱焓低,價格昂貴。
氣體流量大小直接影響等離子焰流的熱焓和流速,從而影響噴涂效率,涂層氣孔率和結合力等。流量過高,則氣體會從等離子射流中帶走有用的熱,并使噴涂粒子的速度升高,減少了噴涂粒子在等離子火焰中的“滯留”時間,導致粒子達不到變形所必要的半熔化或塑性狀態(tài),結果是涂層粘接強度、密度和硬度都較差,沉積速率也會顯著降低;相反,則會使電弧電壓值不適當,并大大降低噴射粒子的速度。極端情況下,會引起噴涂材料過熱,造成噴涂材料過度熔化或汽化,引起熔融的粉末粒子在噴嘴或粉末噴口聚集,然后以較大球狀沉積到涂層中,形成大的空穴。
②電弧的功率:電弧功率太高,電弧溫度升高,更多的氣體將轉變成為等離子體,在大功率、低工作氣體流量的情況下,幾乎全部工作氣體都轉變?yōu)榛钚缘攘W恿鳎攘W踊鹧鏈囟纫埠芨?,這可能使一些噴涂材料氣化并引起涂層成分改變,噴涂材料的蒸汽在基體與涂層之間或涂層的疊層之間凝聚引起粘接不良。此外還可能使噴嘴和電極燒蝕。
而電弧功率太低,則得到部分離子氣體和溫度較低的等離子火焰,又會引起粒子加熱不足,涂層的粘結強度,硬度和沉積效率較低。
③供粉:供粉速度必須與輸入功率相適應,過大,會出現(xiàn)生粉(未熔化),導致噴涂效率降低;過低,粉末氧化嚴重,并造成基體過熱。
送料位置也會影響涂層結構和噴涂效率,一般來說,粉末必須送至焰心才能使粉末獲得好的加熱和高的速度。
④噴涂距離和噴涂角:噴槍到工件的距離影響噴涂粒子和基體撞擊時的速度和溫度,涂層的特征和噴涂材料對噴涂距離很敏感。
噴涂距離過大,粉粒的溫度和速度均將下降,結合力、氣孔、噴涂效率都會明顯下降;過小,會使基體溫升過高,基體和涂層氧化,影響涂層的結合。在機體溫升允許的情況下,噴距適當小些為好。
噴涂角:指的是焰流軸線與被噴涂工件表面之間的角度。該角小于45度時,由于“陰影效應”的影響,涂層結構會惡化形成空穴,導致涂層疏松。
⑤噴槍與工件的相對運動速度
噴槍的移動速度應保證涂層平坦,不出線噴涂脊背的痕跡。也就是說,每個行程的寬度之間應充分搭疊,在滿足上述要求前提下,噴涂操作時,一般采用較高的噴槍移動速度,這樣可防止產(chǎn)生局部熱點和表面氧化。
⑥基體溫度控制
較理想的噴涂工件是在噴涂前把工件預熱到噴涂過程要達到的溫度,然后在噴涂過程中對工件采用噴氣冷卻的措施,使其保持原來的溫度。等離子設備,也被稱為等離子體物理裝置,是一種利用高能量的電磁輻射來產(chǎn)生等離子體的實驗設備。它正在被廣泛應用于核聚變、材料加工、環(huán)保和醫(yī)學等眾多領域中。




一、等離子體的概念




等離子體是四態(tài)物質,與固體、液體和氣體不同。等離子體是由正、負離子及自由電子組成的一種高度電離的氣體。等離子體具有很高的電導率、介電常數(shù)以及熱傳導吸收系數(shù),因此可以產(chǎn)生大量的電磁輻射和能量輸出。




二、等離子設備的類型



等離子體展示設備:這種設備主要用于展示等離子體的性質和特點,如等離子云球、閃電球和火焰。




低溫等離子體設備:這種設備也稱為非熱等離子體設備,它是在室溫下產(chǎn)生等離子體。低溫等離子體設備被廣泛應用于材料表面處理、納米制造、慢性傷口治療等領域。




高溫等離子體設備:這種設備被用于核聚變實驗,它通常包括托卡馬克、磁約束聚變中心和慣性約束聚變中心。高溫等離子體設備需要達到百萬攝氏度以上的高溫才能產(chǎn)生并維持等離子體狀態(tài)。




等離子噴射處理設備:這種設備主要用于材料的表面處理和改性。它以高能等離子體流為工作介質,可以清除焊接縫、去除腐蝕層、增強表面硬度等。




三、等離子設備的應用




核聚變實驗:高溫等離子體設備被廣泛應用于核聚變實驗,在其中進行控制聚變反應,研究能源問題。




材料加工:等離子噴射處理設備被廣泛應用于金屬表面處理、陶瓷涂覆及納米顆粒制造等領域。




環(huán)保:低溫等離子體技術被應用于廢水、廢氣、工業(yè)垃圾以及醫(yī)療廢棄物的處理。




醫(yī)學:低溫等離子體技術被用于慢性傷口治療、消毒以及癌癥治療的研究。




四、等離子設備的優(yōu)點




有效:等離子設備可以在非常短的時間內達到高溫或高能狀態(tài),可以在材料加工或清潔領域快速有效地進行處理。




精度:由于等離子體流對原物質影響很小,因此等離子體加工技術可以實現(xiàn)微觀尺寸上的準確控制。




環(huán)保:等離子體處理技術可以使廢棄物的數(shù)量大大減少,并且不會產(chǎn)生任何有害污染。




可持續(xù):等離子體技術是一種可持續(xù)發(fā)展技術,它可以利用可再生能源來實現(xiàn)核聚變等目的,也可以用于清洗和改善環(huán)境。




五、結語




隨著科學技術的進步,等離子設備已經(jīng)成為了許多領域中的關鍵工具和方法。從核聚變到材料加工,從醫(yī)療治療到環(huán)保,等離子設備可以幫助我們更好地理解和應對我們所面臨的各種復雜問題。未來,等離子設備的應用前景將會隨著技術的不斷創(chuàng)新和發(fā)展而不斷拓展。

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