[go: up one dir, main page]

RU82702U1 - Установка для газопламенного напыления наноструктурированного покрытия - Google Patents

Установка для газопламенного напыления наноструктурированного покрытия Download PDF

Info

Publication number
RU82702U1
RU82702U1 RU2008143073/22U RU2008143073U RU82702U1 RU 82702 U1 RU82702 U1 RU 82702U1 RU 2008143073/22 U RU2008143073/22 U RU 2008143073/22U RU 2008143073 U RU2008143073 U RU 2008143073U RU 82702 U1 RU82702 U1 RU 82702U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
coating
gas
atomizer
starting material
Prior art date
Application number
RU2008143073/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Лев Христофорович Балдаев
Сергей Львович Балдаев
Виталий Владимирович Гераськин
Евгений Анатольевич Панфилов
Юрий Алексеевич Новинкин
Original Assignee
Лев Христофорович Балдаев
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 Лев Христофорович Балдаев filed Critical Лев Христофорович Балдаев
Priority to RU2008143073/22U priority Critical patent/RU82702U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU82702U1 publication Critical patent/RU82702U1/ru

Links

Landscapes

  • Nozzles (AREA)

Abstract

1. Установка для газопламенного напыления наноструктурированного покрытия, содержащая распылитель с устройствами подвода к нему жидкого топлива и газа, форсункой для впрыска топлива в камеру сгорания и выходным соплом, а также связанную с распылителем емкость с исходным материалом для покрытия и емкость с жидким топливом, связанную через расходометр и клапан с устройством подвода топлива в распылитель, отличающаяся тем, что исходный материал для покрытия представляет собой истинный или коллоидный раствор органических и/или неорганических соединений в жидком топливе, причем емкость с исходным материалом связана с распылителем через устройство подвода топлива в распылитель путем ее подключения к этому устройству через дополнительные расходометр и клапан. ! 2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что выходное сопло распылителя выполнено расширяющимся к выходу.

Description

Полезная модель относится к способам получения наноструктурированных покрытий, упрочняющих поверхность изделий, с использованием методов газотермического напыления, в частности газопламенного напыления.
Использование наноструктурированных материалов для создания покрытий позволяет достигать новых свойств покрытий различного функционального назначения, обладающих повышенной сопротивляемостью к разрушению в условиях воздействия циклических термомеханических напряжений и агрессивных сред.
Стандартные, хорошо изученные и широко распространенные процессы газотермического напыления в своей основе имеют процесс нагрева, диспергирования и переноса конденсированных частиц распыляемого материала газовым или плазменным потоком и формирования на подложке слоя материала. Подача материала осуществляется в факел газовой горелки распылителя, при этом в качестве материала для напыления используют порошки, шнуры и проволоки.
Известна установка для газопламенного напыления наноструктурированного покрытия, содержащая распылитель с устройствами подвода к нему жидкого топлива и газа, форсункой для впрыска топлива в камеру сгорания и выходным соплом, а также связанную с распылителем емкость с исходным материалом для покрытия и емкость с жидким топливом, связанную через расходомер и клапан с устройством подвода топлива в распылитель (Газотермическое напыление: учеб. пособие/ кол.
авторов; под общей редакцией Л.Х.Балдаева.- М.: Маркет ДС, 2007, стр.106, рис.3.2) (1).
В качестве исходного материала в установке преимущественно используется порошковый материал. Вместе с тем, обычно для напыления рекомендуются порошки с размером частиц в интервале от 20 до 70 мкм. С уменьшением размера частиц (менее 10 мкм) возникают затруднения их транспортировки и ввода в распылитель. Мелкие порошки также не могут быть заранее подготовлены и выровнены по размеру с помощью набора сит, поскольку они не рассеиваются на ситах. Из-за влажности и проявления сил молекулярного сцепления мелкие порошки комкуются и образуют при подаче их потоком транспортирующего газа конгломераты из нескольких частиц. Уже будучи введенными в зону нагрева, мелкие частицы могут в ней полностью испариться. Мелкие порошки в плотной окружающей атмосфере быстро теряют скорость, отклоняются от заданной траектории и не достигают напыляемой поверхности.
В настоящее время известны способы обработки наноструктурированного сырья для его пригодности к промышленному напылению покрытий, при которых наноструктурное исходное сырье (как правило, в виде порошка) диспергируют в жидкую среду, например посредством ультразвука (Патент РФ №2196846, 2003 г.) (2). Это делает возможным применение в известной установке (1) жидкого исходного материала для формирования наноструктурированного покрытия. Сырье подается в распылитель в осевом или радиальном направлении. Такая подача требует наличия в распылителе дополнительных устройств, инжектирующих материал непосредственно в камеру сгорания распылителя. Инжектирующие устройства должны обеспечить строго дозированный впрыск с очень малым размером капель дисперсии, чтобы транспортирующая жидкость успела испариться, обеспечив плавление и перенос частиц высокотемпературным газовым потоком на подложку, что делает довольно сложным их
конструктивное исполнение и, кроме того, затрудняет использование одних и тех же инжектирующих устройств для различных типов исходных материалов. Даже при наличии такой возможности после использования одного материала и перед применением другого форсунки должны быть хорошо промыты. Применение дисперсий наноструктурных порошков в жидкости все равно требует, прежде всего, изготовления наноструктурного порошка, что является достаточно сложным процессом.
Задачей, на решение которой направлено заявленное решение, является упрощение конструкции установки газопламенного напыления наноструктурированного покрытия, обеспечивающей возможность получения простым и экономичным способом высококачественных наноструктурированных защитных покрытий различного функционального назначения.
Технический результат достигается тем, что в установке для газопламенного напыления наноструктурированного покрытия, содержащей распылитель с устройствами подвода к нему жидкого топлива и газа, форсункой для впрыска топлива в камеру сгорания и выходным соплом, а также связанную с распылителем емкость с исходным материалом для покрытия и емкость с жидким топливом, связанную через расходомер и клапан с устройством подвода топлива в распылитель, исходный материал для покрытия представляет собой истинный или коллоидный раствор органических и/или неорганических соединений в жидком топливе, причем емкость с исходным материалом связана с распылителем через устройство подвода топлива в распылитель путем ее подключения к этому устройству через дополнительные расходомер и клапан.
Кроме того, выходное сопло распылителя может быть выполнено расширяющимся к выходу.
Выполнение исходного материала в виде раствора органических и/или неорганических соединений в жидком топливе позволяет одновременно
использовать исходный материал в качестве топлива и в качестве источника образования наночастиц. Это также позволяет подавать материал для покрытия в постоянной концетрации, что способствует стабильной работе всей системы по нанесению покрытия и обеспечивает заданное качество покрытия. Кроме того, это исключает необходимость предварительного синтеза наноструктурных порошков.
Подключение емкости с исходным материалом через дополнительные клапан и расходомер к устройству подвода топлива организует подачу исходного расхода в качестве топлива в камеру сгорания распылителя для формирования высокотемпературного газового потока, что позволяет исключить необходимость наличия специальной системы питания распылителя исходным материалом для покрытия, тем самым максимально упрощая систему для напыления покрытия и позволяя с минимальными переделками использовать стандартное оборудование для газопламенного напыления покрытий.
Установка для газопламенного напыления наноструктурированного покрытия схематично показана на представленном рисунке.
Установка содержит распылитель 1 с устройством 2 подвода топлива из емкости 3 и сжатого газа из источника 4 в камеру сгорания 5 и с выходным соплом 6, выполненным расширяющимся к выходу и образующим вместе с камерой сгорания канал типа сопла Лаваля для прохождения высокотемпературного газового потока. Подвод топлива к устройству 2 осуществляется через расходомер 7 и клапан 8. Параллельно емкости 3 с топливом устройству 2 подвода топлива через расходомер 9 и клапан 10 подключена емкость 11 с исходным материалом для покрытия, представляющим собой раствор органических и/или неорганических соединений для покрытия, в органическом растворителе - жидком топливе, например керосине. Исходный материал находится в растворе в малых концентрациях и может быть в виде жидкости или твердого тела, например
соли. В качестве соли могут быть использованы карбоксилаты, ацетаты, нитраты, хлориды и т.д., а также комбинации, включающие одну или несколько перечисленных солей, щелочных металлов, щелочноземельных металлов, в том числе редких, их комбинации и т.д. Предпочтительно использование в качестве солей ацетата циркония, нитрата иттрия, нитрата алюминия, нитрата никеля, нитрата железа, азотнокислого цинка и их комбинаций, включающих одну и более исходных солей.
В качестве сжатого газа может использоваться кислород, воздух, смесь кислорода с азотом или другим инертным газом. Использование указанных смесей снижает температуру горения и предотвращает испарение наночастиц.
Устройство работает следующим образом.
В начальный момент времени для образования в распылителе 1 рабочей струи горячих газов в устройство 2 подвода топлива из емкости 3 через расходомер 7 и клапан 8 подают жидкое топливо, например керосин. Одновременно из источника 4 в камеру сгорания 5 распылителя подают газ, например сжатый воздух. После выхода распылителя на рабочий режим прекращают подачу топлива из емкости 3 и одновременно через расходомер 9 и клапан 10 осуществляют подачу в качестве топлива исходного материала из емкости 11. При сгорании раствора в камере сгорания распылителя происходит выгорание органического растворителя - керосина и превращение раствора в материальные частицы при реакции пиролиза. Эти частицы агломерируются и ускоряются в выходном сопле 5 распылителя 1, после выхода из которого осаждаются на подложке. Сжатый газ преимущественно подается по периферии форсунки, через которую в камеру сгорания 5 поступает топливо, являющееся одновременно источником образования наночастиц. Это обеспечивает охлаждение стенок камеры сгорания и препятствует в процессе образования материальных наночастиц их оседанию на стенках камеры сгорания.
Осуществление переноса и плавления образовавшихся наночастиц в выходном расширяющимся сопле высокоскоростного распылителя обеспечивает ламинарность потока и препятствует выносу формирующихся в процессе горения или примешанных в раствор наночастиц на периферию струи, что способствует направленному осаждению частиц на подложку.
Возможность переключения с подачи топлива из емкости 3 с жидким топливом на подачу раствора из емкости 11 и обратно позволяет использовать для напыления на одной установке различные материалы, поскольку после напыления покрытия в устройство 2 подвода топлива в распылитель 1 подается топливо из емкости 1, которое очищает форсунку от образовавшихся частиц предыдущего материала.
При высокой концентрации исходного раствора для ее уменьшения в процессе напыления возможна одновременная подача топлива из емкости 3 с исходным материалом из емкости 11, путем их смешения в смесителе 12.
Полезная модель позволяет простым и экономичным способом, используя стандартное оборудование для газопламенного напыления, наносить наноструктурированные покрытия различного функционального назначения.

Claims (2)

1. Установка для газопламенного напыления наноструктурированного покрытия, содержащая распылитель с устройствами подвода к нему жидкого топлива и газа, форсункой для впрыска топлива в камеру сгорания и выходным соплом, а также связанную с распылителем емкость с исходным материалом для покрытия и емкость с жидким топливом, связанную через расходометр и клапан с устройством подвода топлива в распылитель, отличающаяся тем, что исходный материал для покрытия представляет собой истинный или коллоидный раствор органических и/или неорганических соединений в жидком топливе, причем емкость с исходным материалом связана с распылителем через устройство подвода топлива в распылитель путем ее подключения к этому устройству через дополнительные расходометр и клапан.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что выходное сопло распылителя выполнено расширяющимся к выходу.
Figure 00000001
RU2008143073/22U 2008-10-31 2008-10-31 Установка для газопламенного напыления наноструктурированного покрытия RU82702U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008143073/22U RU82702U1 (ru) 2008-10-31 2008-10-31 Установка для газопламенного напыления наноструктурированного покрытия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008143073/22U RU82702U1 (ru) 2008-10-31 2008-10-31 Установка для газопламенного напыления наноструктурированного покрытия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU82702U1 true RU82702U1 (ru) 2009-05-10

Family

ID=41020441

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008143073/22U RU82702U1 (ru) 2008-10-31 2008-10-31 Установка для газопламенного напыления наноструктурированного покрытия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU82702U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2014394102B2 (en) Method for the densification and spheroidization of solid and solution precursor droplets of materials using plasma
US9206085B2 (en) Method for densification and spheroidization of solid and solution precursor droplets of materials using microwave generated plasma processing
US20030219544A1 (en) Thermal spray coating process with nano-sized materials
US8951496B2 (en) Method for making amorphous particles using a uniform melt-state in a microwave generated plasma torch
US9259785B2 (en) Method for the densification and spheroidization of solid and solution precursor droplets of materials using microwave generated plasma processing
US7112758B2 (en) Apparatus and method for solution plasma spraying
US8252384B2 (en) Method for feeding particles of a coating material into a thermal spraying process
US20130270355A1 (en) Pressure based liquid feed system for suspension plasma spray coatings
RU2394937C1 (ru) Способ получения наноструктурированного покрытия
CN109554701B (zh) 一种手机壳体表面的喷涂方法及喷涂装置
KR20130048235A (ko) 액적 생성 시스템 및 방법
CN110418764B (zh) 用于由液态混合物制备纳米颗粒的方法
RU2407700C2 (ru) Установка для газопламенного напыления наноструктурированного покрытия
RU82702U1 (ru) Установка для газопламенного напыления наноструктурированного покрытия
WO2007055934B1 (en) Flame spraying process and apparatus
RU2353584C2 (ru) Способ получения нанодисперсного порошка оксида алюминия
JP2009161800A (ja) 酸化ガドニウム溶射皮膜とその製造法
RU2542218C2 (ru) Способ получения наноструктурированного покрытия
JP6543753B2 (ja) プラズマを使用して固体材料および材料の溶液前駆体液滴を高密度化および球状化する方法
CN104148210B (zh) 高速含氧液焰喷枪及其涂层工艺
CN1278461A (zh) 超音速火焰熔滴喷涂方法
CN107916389A (zh) 一种微米级超音速悬浮等离子喷涂装置及喷涂方法
RU132078U1 (ru) Установка для газопламенного напыления наноструктурированного покрытия
RU2575667C2 (ru) Способ получения наноструктурированного покрытия и устройство для его реализации
KR102170813B1 (ko) 연소화학기상증착 반응을 이용한 기능성 코팅 장치

Legal Events

Date Code Title Description
PC1K Assignment of utility model

Effective date: 20100420