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双组分聚氨酯防水涂料
山东红花防水建材有限公司 2021-09-03
一种等离子喷嘴、喷枪以及喷涂方法
本发明公开了一种等离子喷嘴,包括与阴极配合产生等离子体射流的阳极,所述阳极内设有用于流通等离子体射流的喷射通道以及用于向喷射通道注入悬浮液的供料通道,所述阳极内还设有通入雾化气体的气体输入通道,使所述气体输入通道内的压力高于供料通道内的压力,所述气体输入通道与供料通道之间设有使雾化气体注入供料通道泡状雾化悬浮液的连通通道;本发明还公开了一种带有上述喷嘴的喷枪以及喷涂方法;本发明将泡状雾化结构整合在阳极上,结构简单紧凑,等离子体射流内的悬浮液液滴小,分布均匀,提高纳米粒子喷涂效果,且可以在现有的直流等离子喷涂装置进行改造得到,不需要结构更新,改造成本较低。
浙江大学 2021-04-13
TJ-9100 型超音速火焰喷涂系统
成果与项目的背景及主要用途: 随着现代工业的高速发展,对各种机械设备的表面性能要求越来越高。很多机械零部件往往因为表面局部的损坏而导致整个零件失效乃至报废。摩擦会导致大量机械能的损耗,并且磨损是机械零件失效的一个很重要的原因。据统计,工业化国家有 30%的能源消耗于摩擦。对于一个高度工业化的国家,每年因摩擦磨损造成的经济损失几乎占到国民经济年产总值的 1-2%。因此,为了提高机械零件的可靠性,延长其使用寿命,国内外都在提高零件表面性能方面进行了大量的研究和探索。 表面工程是经表面预处理后,通过表面涂覆,表面改性或者多种表面技术复合处理,改变固体金属表面或者非金属表面的形态、化学成分、组织结构和应力状况,从而获得所需要表面性能的系统工程。表面工程的最大优势在于可以用多种方法制备出优于基体材料性能的表面功能薄层。 技术原理与工艺流程简介: 超音速火焰喷涂是利用丙烷,丙烯等碳氢系燃气或氢气与高压氧气在燃烧室内,或者在特殊的喷嘴中燃烧产生的高温、高速燃烧焰流,燃烧焰流速度可达五马赫(1500m/s)以上,将粉末送进该火焰,可以将喷涂粒子加热至熔化或半熔化状态,并加速到高达 300-500m/s 的速度,甚至更高的速度,从而获得高结合强度、致密的高质量的涂层。 1)TJ-9100 型 HVA/OF 超音速火焰喷涂系统特点 1、焰流速度达到 2000m/s,火焰功率 100kw 2、径向送粉和轴向送粉一体化设计 3、自动化程度高,稳定性能可靠 4、对冷却水压力实行实时监控,安全可靠 5、直接用丙烷点火,不用外加氢气 6、燃料气可为丙烷或丙烯等燃气,压力为当前国际同类设备一半 2)所制备 WC-12Co 涂层特点 涂层致密、涂层的孔隙率低于 1%。由于涂层内部应力为压应力,涂层厚度可达五毫米以上。 技术水平及专利与获奖情况: 100 千瓦级 TJ-9100 型 HVA/OF 超音速火焰喷涂系统由天津大学热喷涂实验室开发研制,是拥有独立“自主知识产权”的新一代热喷涂技术。适用于喷涂制备耐磨损高硬度 WC-Co、Cr3C2-NiCr 硬质合金涂层和耐腐蚀、耐高温氧化性能优越的镍基自熔合金涂层。 应用前景分析及效益预测: 热喷涂技术是近年来表面工程中发展十分迅速的一门技术,在表面工程的领域占有非常重要的地位。热喷涂技术在提高零件表面性能,延长零件使用寿命和降低维修成本和节约资源等方面有重要的作用。与常规火焰喷涂不同的是本系统采用特殊设计的燃烧室和喷嘴,驱动大流量的燃料并用高压氧气助燃,从而获得了极高速度的燃烧焰流。由于喷涂颗粒以超音速飞行而撞击到工件表面,因此涂层结合强度、致密度和硬度均非常高。 应用领域:造纸印刷、石油机械、水轮机组、钢铁冶金、电站锅炉等领域 合作方式及条件:面议
天津大学 2021-04-11
一种基于激光冲击波技术定向超高速喷涂的方法及装置
(专利号:ZL 201510093120.5) 简介:本发明公开一种基于激光冲击波技术定向超高速喷涂的方法及装置,涉及零件加工再制造技术领域。该喷涂方法首先利用电极产生的高温电弧加热熔化涂层材料的喷涂丝成熔滴脱落,熔滴被雾化气体雾化成微滴流,然后由激光脉冲束辐照于微滴流表面上,表面一部分微滴吸收激光能量,瞬间气化和电离形成高压等离子体,高压等离子体继续吸收激光能量膨胀爆炸形成GPa量级的高压冲击波,高压冲击波驱动着微粒流高速喷射到工件表面形成涂层。喷涂装置包括激光发生器、导光分光系统、电弧制液系统、工件夹具系统、回收系统以及控制系统。本发明能够实现高速高效喷涂,涂层与基体的结合强度好,涂层的致密度高、空隙率低,具有较高抗热疲劳和机械疲劳的性能。
安徽工业大学 2021-04-11
防静电紫外光固化涂料
紫外光(UV)固化涂料具有固化速度快、节能、环保的优点,配方中基本不含有机挥发性溶剂,对环境的负面作用很小。此外,紫外光固化设备利用率高,适合流水线生产,节省场地空间,生产效率高。 现有防静电涂料一般采用热固化树脂来配制的,所以不能避免地具有热固化涂料的缺点,如:污染大、不环保、能耗高等。我们研制的防静电紫外光固化涂料具有紫外光(UV)固化涂料的优点,同时具有优良的防静电功能,表面电阻可达109-106Ω,可以广泛应用在各种需要防静电处理的材料表面。 主要技术指标: 该防静电紫外光固化涂料具有紫外光(UV)固化涂料的优点,同时具有优良的防静电功能,表面电阻可达109-106Ω,可以广泛应用在各种需要防静电处理的材料表面。 应用范围: 防静电行业是该产品的应用领域,市场非常大。
四川大学 2021-04-11
可剥离防污染保护涂料
无标题文档本发明涉及一种可剥离防污染保护涂料,其主要成分是丁醛改性聚乙烯醇和聚乙烯-醋酸乙烯两种高分子材料,辅以去污剂、滑剂、颜料、表面活性剂、填料、溶剂等以一定比例混合而成。本涂料可用多种方法涂布于多种基材表面,其涂膜相当牢固附着在表面,因有防水、抗弱酸、弱碱及防核素穿透能力,又易完整剥除而使基材得以保护。
清华大学 2021-04-13
UV-固化PVC扣板涂料
UV-固化涂料是由紫外光固化的涂料,在我国是90年代初才发展起来的新型涂料。这种涂料有两个显著的特点:一是所有组分100%固化,没有挥发性溶剂,被称为绿色涂料,不污染环境。二是在紫外灯下几秒种就能固化,省时省工,节约能源,占用空间小,非常适合大工业化的自动流水生产线,被广泛用于PVC扣板、宝丽板、地板、门板、家具等建筑装饰材料的表面涂覆,实属高新技术产品,
西安交通大学 2021-01-12
GM3硬质墙体保温涂料
我国的多层居民建筑,目前,大多尚未注意到保温隔热问题。而不断增多的高层建筑,由于不准使用实心粘土砖,如果采用整体浇注的水泥板墙(剪力墙),则不得不考虑墙体保温问题。现在的外墙保温,大多是在外墙内侧用钉子挂住矿棉板,外面敷以钢板网,网上再抹一层约20mm厚的砂浆。这样做保温效果尚可,但钢板网上面这一层砂浆,则较难施工,易开裂、剥落,而且整体造价高。近来,也有
西安交通大学 2021-01-12
灰常好——零碳无机涂料
一、项目进展 创意计划阶段 二、负责人及成员 姓名 学院/所学专业 入学/毕业时间 学号 孙文萱 环境工程 2021年 202131043118 张慧敏 国际经济与贸易 2020年 202031100409 张靖宜 国际经济与贸易 2020年 202031100430 马亮 经济学 2020年 202031100251 王冰冰 环境工程 2021年 202131043201 刘思怡 化学工程与工艺 2021年 202131042204 王芊蕙 应用化学 2021年 202131041304 林静媛 广播电视编导 2021年 202131153132 三、指导教师 姓名 学院/所学专业 职务/职称 研究方向 张连红 化学化工学院 教授 绿色化工与废弃物资源化 徐余跃 经济管理学院 讲师,团委办公室 四、项目简介 灰常好为一款新型纯无机涂料,本产品采用无机纳米改性硅溶胶技术、独立成膜技术,并将改性粉煤灰作为功能填料加入其中,不仅在防火阻燃、耐擦洗易清洗、抗菌防霉、抗碱抗水特性、抗缩涨剥离、保色性等方面性能优越,同时不含有有机大分子组分,不会释放voc等有毒物质,真正做到了绿色健康环保。
西南石油大学 2023-07-20
纳米增韧耐磨海洋污涂料
海洋生物污损,是指藤壶、贻贝、藻类等海洋生物在船舶、海底电缆、海上平台等浸没表面的附着生长现象。看似微小的生物群落,实则危害巨大:它们会增加船舶航行阻力,导致燃油消耗激增(据统计,全球船舶因污损每年多消耗约7000万吨燃油);会堵塞海底光缆、油气管道,影响通信与能源传输的稳定性;更会干扰海洋探测设备的精度,甚至导致勘探数据失真。传统应对方式依赖定期人工清理或使用含锡、铜等重金属的防污涂料,但前者成本高昂(大型船舶每年维护费用超百万元),后者则面临环保法规收紧(国际海事组织IM0已逐步限制有毒防污剂使用)的严峻挑战。 技术突围:中科院纳米所"纳米增韧耐磨海洋污涂料"的颠覆性创新 面对这一全球性难题,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所给出了"中国方案"——其研发的"纳米增韧耐磨海洋污涂料",以纳米技术为核心,突破了传统防污涂料的性能瓶颈,为海洋装备防护提供了长效、环保、经济的解决方案。 传统防污涂料常面临"防污期短"与"易脱落"的两难:为增强附着力,需提高漆膜硬度,但硬度过大会导致柔韧性不足,在复杂工况(如卷绕、弯曲)下易开裂;若降低硬度提升柔韧性,又易被水流冲刷脱落,防污效果难以持久。 中科院团队创新性地引入纳米复合增韧技术,通过构建"纳米颗粒-有机基质"互穿网络结构,大幅提升了漆膜的力学性能:一方面,纳米颗粒(如二氧化硅、碳纳米管等)均匀分散在树脂基体中,形成"应力分散点",有效抑制漆膜在弯曲、拉伸时的裂纹扩展,使漆膜耐弯折性提升3倍以上;另一方面,纳米级的交联结构增强了分子间作用力,漆膜硬度可达2H以上(传统防污涂料多为HB-H),高压强下(如深海高压环境)仍保持完整。这一突破彻底解决了"防污"与"耐用"的矛盾,让涂料在长期浸泡、机械形变等复杂条件下仍能稳定发挥防污功能。 成果发布于:2025 年 7 月
中国科学院大学 2021-01-12
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