1 实验部分
1.1 实验材料
1.2 涂层制备
表1 涂料体系配方Table 1 Formula of coating system |
| 组分 | w/% |
|---|---|
| 基料 | 55 |
| Al粉 | 10 |
| SiC | 6 |
| TiO2 | 6 |
| 玻璃料 | 4 |
| Na2SiF6 | 2 |
| 助剂 | 0.5 |
| 去离子水 | 补足余量 |
表2 喷涂工艺参数Table 2 Parameter of spraying process |
| 项目 | 工艺参数 |
|---|---|
| 空压/Mpa | 1.2 |
| 喷涂距离/mm | 300 |
| 喷涂角度/(°) | 45 |
熔烧温度对Al-SiC硅酸盐基陶瓷涂层性能的影响
收稿日期: 2017-11-16
网络出版日期: 2018-05-03
基金资助
重庆市研究生科研创新项目(CYS16238)
重庆市自然科学基金(cstc2014jcyjA50026)
版权
Effect of Fusion Temperature on Properties of Al-SiC Silicate-Based Ceramic Coating
Received date: 2017-11-16
Online published: 2018-05-03
Copyright
罗平 , 刘朝辉 , 杨宏波 , 舒心 , 陶睿 , 张亚楠 . 熔烧温度对Al-SiC硅酸盐基陶瓷涂层性能的影响[J]. 涂料工业, 2018 , 48(1) : 6 -10 . DOI: 10.12020/j.issn.0253-4312.2018.1.6
The silicate-based ceramic coating is prepared on the surface of 304 stainless steel with a high temperature fusion method, wherein the silicate solution serves as binder and different kinds of ceramic aggregates including metal Al powder, SiC, TiO2 and glass frit are added. The influence of fusion temperature on the properties of the coating is researched by SEM, TG and XRD. The results show that when the coating is fused at 700~1 100 ℃, the ceramic coating is metallurgically bonded with the metal matrix and accompanied by the crystal phase transition of Al2O3 and TiO2. The bonding strength of the coating with 150 μm thickness fused at 800 ℃ reaches a maximum of 23.3 MPa. The remaining solid content of the coating fused at 1 000 ℃ is 76.7%, showing excellent high temperature resistance.
表1 涂料体系配方Table 1 Formula of coating system |
| 组分 | w/% |
|---|---|
| 基料 | 55 |
| Al粉 | 10 |
| SiC | 6 |
| TiO2 | 6 |
| 玻璃料 | 4 |
| Na2SiF6 | 2 |
| 助剂 | 0.5 |
| 去离子水 | 补足余量 |
表2 喷涂工艺参数Table 2 Parameter of spraying process |
| 项目 | 工艺参数 |
|---|---|
| 空压/Mpa | 1.2 |
| 喷涂距离/mm | 300 |
| 喷涂角度/(°) | 45 |
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