一种镍包石墨增强耐磨减摩耐腐蚀陶瓷涂层材料、涂层及其制备方法与应用,属于金属涂层技术领域。镍包石墨增强耐磨减摩耐腐蚀陶瓷涂层材料包括以下组分:镍包石墨2%~4%、微米氧化铝45%~60%、微米氧化锆2%~8%、钼酸钠4%~6%、固化剂1%~3%、粘结剂40%~45%。本发明专利技术还提供了所述陶瓷涂层材料制备而成的粘结陶瓷涂层及其制备方法。本发明专利技术制备的镍包石墨增强耐磨减摩耐腐蚀陶瓷涂层,采用溶胶凝胶法制备,制备工艺简单,并且具有良好的耐磨减摩耐腐蚀性能,可以应用于各种苛刻的腐蚀环境以及各种承受冲击和磨损零件表面,具有相当广阔的应用价值。相当广阔的应用价值。相当广阔的应用价值。
【技术实现步骤摘要】
一种镍包石墨增强耐磨减摩耐腐蚀陶瓷涂层材料、涂层及其制备方法与应用
[0001]
:本专利技术涉及金属涂层
,尤其涉及一种镍包石墨增强耐磨减摩耐腐蚀陶瓷涂层材料、涂层及其制备方法与应用。
[0002]
技术介绍
:金属磨损腐蚀是最引人注意的问题之一,磨损腐蚀给合金材料造成的直接损失巨大。而且随着工业化的进程,磨损腐蚀问题日趋严重。
[0003]陶瓷涂层可以减小摩擦系数,降低磨损率,从而起到保护金属零部件的目的。许多制备陶瓷涂层有效的方法,如电泳沉积法、等离子喷涂法和溶胶凝胶法等,因此被开发从而提高金属材料的摩擦腐蚀性能。在这些方法中,溶胶凝胶法由于经济、操作简单、残余应力小以及固化温度较低进而可降低金属基体被氧化的可能性等优点,吸引了大量关注。但由于陶瓷涂层与基体的热膨胀系数不同、涂层微观结构致密性差等原因,使用该方法得到的陶瓷涂层与基体的结合特性以及摩擦腐蚀性能仍有待提高。
[0004]镍包石墨粉,以石墨颗粒为核心、其外包金属镍的复合粉。该粉末具有良好的润滑及抗腐蚀性,易广泛用于制造高温自润滑轴承材料、低摩擦材料和多孔镍带等,已成为各国研究的热点之一。
[0005]公开号为CN111910144A的中国专利申请公开了一种铸铁工件表面镍包石墨封严涂层及其制备方法,其使用热喷涂技术制备了含有镍包石墨的自润滑涂层,提高了涂层与基体之间的结合强度。公开号为CN112144056A 的中国专利申请公开了一种应用于奥氏体不锈钢的镍基复合涂层及其制备方法,首先将原材料均匀涂覆在奥氏体不锈钢基体表面,原料粉末为混合熔覆材料,由镍基粉末(Ni60A)、纯钛粉末(Ti)、镍包石墨粉末(C@Ni)、镍包二硫化钼粉末(MoS2@Ni)组成,然后采用预置粉末法在粉末表面进行激光熔覆,激光熔覆的过程中,粉末进行原位反应,原位反应形成的增强体与基质相热力学稳定,在0Cr18Ni9原位反应形成的陶瓷硬质相与基质相界面纯净,界面结合强度高,有效解决外加颗粒法制备复合涂层工艺中存在的增强体尺寸和界面反应不可控等问题以及现有技术中0Cr18Ni9奥氏体不锈钢耐磨性差和硬度低的问题。可以看出,镍包石墨的添加可以改善涂层的性能。然而金属在实际工况下工作环境复杂,摩擦和腐蚀的协同作用不可避免,二者经常同时发生、相互影响并相互作用,腐蚀会加速涂层的磨损损耗,磨损则加快涂层的腐蚀速度,但是目前仍然缺乏关于镍包石墨对粘结陶瓷涂层摩擦腐蚀综合作用及其影响机理的研究。
[0006]
技术实现思路
:解决的技术问题:为了克服现有陶瓷涂层耐磨减摩耐腐蚀性能的不足,本专利技术提供一种镍包石墨增强耐磨减摩耐腐蚀陶瓷涂层材料、涂层及其制备方法与应用,该方法利用镍包石墨减少涂层与摩擦副间的摩擦磨损和延缓腐蚀介质的扩散速度,从而进一步提高金属材料的服役周期。
[0007]技术方案:一种镍包石墨增强耐磨减摩耐腐蚀陶瓷涂层材料,其原料按质量份数配比包括:镍包石墨2~4份、微米氧化铝45~60份、微米氧化锆2~8份、钼酸钠4~6份、固化
剂1~3份、粘结剂40~45份。
[0008]作为优选,所述镍包石墨为DS237E、DS238E和DS239E三个系列镍包石墨粉中的一种,所对应成分分别是95Ni/5C、75Ni/25C和60Ni/40C。
[0009]作为优选,所述镍包石墨的粒度为10
µ
m~15
µ
m,所述微米氧化铝的粒度为3
µ
m~4
µ
m,所述微米氧化锆的粒度为1
µ
m~2
µ
m。
[0010]作为优选,所述固化剂为含有金属氧化物的固化剂,所述金属氧化物为氧化镁和氧化锌中的至少一种,粘结剂为磷酸二氢铝,镍包石墨为功能添加剂,微米级氧化铝和氧化锆为陶瓷骨料,钼酸钠为缓蚀剂。
[0011]基于上述一种镍包石墨增强耐磨减摩耐腐蚀陶瓷涂层材料的涂层制备方法,步骤如下:步骤一. 按质量份数配比称取镍包石墨、微米氧化铝、微米氧化锆、钼酸钠、固化剂和粘结剂,将镍包石墨、微米氧化铝、微米氧化锆、钼酸钠和固化剂混合后球磨6~8小时;步骤二. 向球磨后的粉末加入粘结剂,通过磁力搅拌使其充分混合均匀,搅拌时间不低于12小时;步骤三. 将得到的溶胶凝胶涂覆在预处理的金属基体上,经阶梯固化处理后得到所述镍包石墨增强耐磨减摩耐腐蚀陶瓷涂层。
[0012]作为优选,所述步骤三中基体的预处理包括对金属基体表面进行粗糙化处理和清洗预处理,具体过程如下:首先采用粗砂纸去除金属表面锈斑和表面氧化层;接着经过流水初步冲刷表面磨屑;然后通过超声波清洗机超声清洗,清洗溶液为酒精,清洗时间为30分钟;最后利用吹风机干燥金属基体表面。
[0013]作为优选,所述步骤三中所述梯度固化工艺如下:先室温固化12 小时,然后50℃、100℃、200℃、300℃各固化1小时,随炉冷却后即可得到镍包石墨增强耐磨减摩耐腐蚀陶瓷涂层。
[0014]上述方法制备的镍包石墨增强耐磨减摩耐腐蚀陶瓷涂层。
[0015]作为优选,所述涂层的厚度为200
µ
m。
[0016]上述镍包石墨增强耐磨减摩耐腐蚀陶瓷涂层在修复和防护零部件的表面中的应用。
[0017]有益效果: (1) 本专利技术提供的一种镍包石墨增强耐磨减摩耐腐蚀陶瓷涂层材料、涂层及其制备方法与应用,通过引入镍包石墨到磷酸盐粘结陶瓷涂层,从而提高了涂层耐磨减摩耐腐蚀的性能。
[0018] (2) 本专利技术采用的镍包石墨,具有良好的润滑性,其粉末中所含的镍粉可以作为涂层的增韧相,提高涂层的韧性,进而有利于改善其耐磨性。其粉末中所含的石墨可以作为所述涂层的自润滑相,有效地减少涂层与摩擦副间的摩擦磨损,提高金属材料的服役周期。
[0019](3) 本专利技术采用的钼酸钠,作为一种低毒无害、稳定性好的高效环保型缓蚀剂,能够在钢铁表面形成耐蚀性良好的钝化膜,进而有效延缓腐蚀介质的扩散速度(O2、H2O和 Cl
‑
),配合镍包石墨进而达到保护金属基体的效果。
[0020] (4) 本专利技术的制备方法工艺简单,成本低,拓宽了涂层在恶劣环境下的应用领域,具有十分广阔的市场前景。
[0021]附图说明:
图1不同系列镍包石墨增强磷酸盐陶瓷涂层微观形貌图,图中(a)为DS237E镍包石墨增强磷酸盐陶瓷涂层微观形貌图,(b)为DS238E镍包石墨增强磷酸盐陶瓷涂层微观形貌图,(c)为DS239E镍包石墨增强磷酸盐陶瓷涂层微观形貌图;图2 不同系列(DS237E、DS238E和DS239E)镍包石墨增强磷酸盐陶瓷涂层摩擦系数图;图3 不同系列(DS237E、DS238E和DS239E)镍包石墨增强磷酸盐陶瓷涂层磨损率图;图4不同系列(DS237E、DS238E和DS239E)镍包石墨增强磷酸盐陶瓷涂层磨损后微观形貌图,图中(a)为对比例1制备的涂层磨损后微观形貌图;(b)为对比例2制备的涂层磨损后微观形貌图,(c)为实施例1中DS237E镍包石墨增强磷酸盐陶瓷涂层磨损后微观形貌图,(本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种镍包石墨增强耐磨减摩耐腐蚀陶瓷涂层材料,其特征在于,其原料按质量份数配比包括:镍包石墨2~4份、微米氧化铝45~60份、微米氧化锆2~8份、钼酸钠4~6份、固化剂1~3份、粘结剂40~45份。2.根据权利要求1所述的一种镍包石墨增强耐磨减摩耐腐蚀陶瓷涂层材料,其特征在于,所述镍包石墨为DS237E、DS238E和DS239E三个系列镍包石墨粉中的一种,所对应成分分别是95Ni/5C、75Ni/25C和60Ni/40C。3.根据权利要求1所述的一种镍包石墨增强耐磨减摩耐腐蚀陶瓷涂层材料,其特征在于,所述镍包石墨的粒度为10
µ
m~15
µ
m,所述微米氧化铝的粒度为3
µ
m~4
µ
m,所述微米氧化锆的粒度为1
µ
m~2
µ
m。4.根据权利要求1所述的一种镍包石墨增强耐磨减摩耐腐蚀陶瓷涂层材料,其特征在于,所述固化剂为含有金属氧化物的固化剂,所述金属氧化物为氧化镁和氧化锌中的至少一种,粘结剂为磷酸二氢铝,镍包石墨为功能添加剂,微米级氧化铝和氧化锆为陶瓷骨料,钼酸钠为缓蚀剂。5.基于权利要求1所述的一种镍包石墨增强耐磨减摩耐腐蚀陶瓷涂层材料的涂层制备方法,其特征在于,步骤如下:步骤一. 按质量份数配比称取镍包石墨、微米氧化铝、微米氧...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘雅玄,吴王平,王永光,卞达,张屹,赵永武,
申请(专利权)人:常州大学,
类型:发明
国别省市:
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