采用納米二氧化硅溶膠和稀土強化復合鍍層的方法
近年來,具有許多特定功能的涂層和鍍層在工程技術中的應用日益廣泛,在材料進行表面改性與強化處理等方面顯示出不可替代的重要作用。制取涂層和鍍層的方法有多種,其中以利用化學或電化學方法沉積為基礎的復合鍍層在工程技術中得到廣泛應用。復合鍍層是指在鍍液中加入一種或數種不溶性固體顆粒,使固體顆粒與金屬離子共沉積而獲得各種不同物理化學性質的鍍層。早期添加的固體微粒尺寸多為微米級,復合鍍層中顆粒粒度大多在1~5 范圍,有些達8~10 ,而工業應用的復合鍍層厚度一般為幾十 左右,在這有限的厚度內只能復合幾層固體顆粒,所以鍍層的粒子復合量難以提高,其性能不能滿足科技飛速發展的要求,應用范圍受到了一定的限制。納米材料的出現為傳統復合鍍技術帶來了新的機遇。由于納米顆粒具有的表面效應、體積效應、量子尺寸效應、宏觀量子隧道效應等性質,可以使復合鍍層的性能更加優異。將納米技術引入傳統的復合鍍而形成的納米復合鍍新技術不僅可以使產品質量產生質的飛躍,減少鍍層孔隙尺寸、隔離腐蝕介質、阻止點蝕坑的長大、促進鍍層的鈍化過程,因而復合鍍層的耐腐蝕性和耐磨損性能更好。納米材料的高比表面積,使得表面鍍層與基材的結合力更高;納米鍍層的組成顆粒極小,使得涂層表面更加均勻,有利于傳熱。另外,納米技術的發展使得材料表面可進行多層膜的涂覆,實現表面的復合化。SiO 2顆粒硬度高、耐磨性好、抗腐蝕能力強,同時在高溫下仍具有高強、高韌、穩定性好等特點,而且納米SiO 2顆粒價格低廉。在鍍液中添加納米SiO 2顆粒后,可以改善鍍層的硬度、耐磨性以及耐蝕性能。目前,國內外復合鍍層的制備方法均采用將納米顆粒直接添加到鍍液中進行施鍍,缺點是納米顆粒易團聚,必須不停地進行機械攪拌,且效果較差。本成果針對現有技術中的不足,將含有納米顆粒的溶膠直接加入到鍍液中,納米顆粒懸浮在溶液中,不需要攪拌,并且鍍液中顆粒分散性好,不易團聚,得到的復合鍍層中顆粒分布均勻,鍍層性能良好,可應用于換熱器、泵、軸、空冷等耐蝕或者耐磨的場合。
華東理工大學
2021-04-11