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喷涂表面
仪器信息网喷涂表面专题为您整合喷涂表面相关的最新文章,在喷涂表面专题,您不仅可以免费浏览喷涂表面的资讯, 同时您还可以浏览喷涂表面的相关资料、解决方案,参与社区喷涂表面话题讨论。
喷涂表面相关的方案
表面清洁度检测仪在汽车零部件喷涂行业的应用
随着汽车工业的快速发展,汽车零部件的质量和性能要求日益提高。喷涂作为汽车零部件生产过程中的重要环节,对表面清洁度的要求尤为严格。表面清洁度不仅关系到喷涂质量,更直接影响着汽车零部件的使用寿命和安全性。因此,引入高效、精准的表面清洁度检测仪器成为提升喷涂质量的关键。本文将探讨表面清洁度检测仪在汽车零部件喷涂行业的应用及其重要性。
热喷涂层划痕试验应用报告
热喷涂技术是利用热源将喷涂材料加热,以一定的速 度喷射沉积到基体表面形成涂层的方法。 与其他沉积技术相比,热喷涂技术可以在高沉积速率 下覆盖大面积并且提供更厚的涂层。 热喷涂层广泛应用于航空航天、汽车、海洋、重型机 械等多个领域,主要性能包括耐磨性、低摩擦、耐腐 蚀、改变导热系数和电导率等。 测试问题 熔化的材料液滴喷涂到基体表面,产生大量“饼 状"片层,在表面形成高度不均匀的涂层。 片层的大小以及不同的孔隙程度常被用来表征热喷涂 层。使用热喷涂技术形成的涂层具有独特的微观结 构,呈现出不同于基体材料的特性。 不同类型的热喷涂工艺(火焰、电弧、等离子体、高 速氧燃料和爆炸喷涂)会产生的不同结构,增加了材 料问题的复杂性。 涂层的耐用性和功能性在很大程度上取决于涂层内聚 力强度和涂层与基体的结合力强度。因此,在实际工 件上形成涂层并研究沉积技术、喷涂参数(如速度) 和基体表面制备是非常必要的。结论 划痕测试技术可以用来表征热喷涂层的内聚力和结合 力强度。通过试验就可以更深入地了解热喷涂层的强 度。 对涂层失效模式的研究和量化可以为研究人员改进涂 层生产工艺提供一些建议,如调整TS4的基体表面工 艺,TS1、TS2和TS3的喷涂技术参数等,来增加热涂 层的结合力和内聚力强度。 Retc Instruments致力于开发相关的测试手段来表征 热喷涂层。多功能摩擦试验机MFT5000也可对热喷涂 层进行摩擦磨损测试。划痕与摩擦学测试(磨损/摩擦 系数)结合的测试手段可以帮助研究人员对涂层及其 抗机械损伤能力有更完整的了解。关键词 • 热喷涂层 • ISO 27307 • 结合力/内聚力评估 • 截面划痕测试 • 结合力 • 机械测试
标乐先进的制样技术-制备方法对测量热喷涂层孔隙率的影响
100 多年来,热喷涂层以其多种形式而存在。热喷涂的原理非常简单——原料通常以粉末或金属丝的形式存在,对其进行加热使其部分或完全熔化,并以高速喷射向基材使得颗粒在撞击时发生变形,在此过程中,颗粒发生凝固并机械结合到基材表面。 这其中涂层孔隙率是描述涂层密度的重要指标,通常采用金相法制备样品并进行孔隙率的测量。然而,长期以来的实践已经证实,在寻找合适的制备方法以及不同实验室间重复同种方法得到的结果却并不相同。最近的一项“循环”实验证明了实验室之间的差异。 实验邀请了在金相制备和样品分析方面有着丰富经验的技术工作人员,但不同参与者之间测得的孔隙率值差异很大,任何实验室均可实现良好的结果可重复性。这意味着在多孔热喷涂层的制备和分析中,方法变化是导致误差的主要因素。
热喷涂层金相制备
热喷涂涂层金相热喷涂涂层的应用是为了改善基体材料的抗氧化、抗腐蚀、抗表面磨损和抗烧蚀能力。有涂层金属部件的准确表征要求对其显微组织进行金相检验。涂层的厚度范围从0.002至0.060英寸 (0.005至 1.5mm) 并用不同的喷涂技术和参数沉积到基底上。必须用金相制备技术准确地确定显微组织特性。由于一些涂层的脆性本质和孔隙的存在并在涂层构成了很不相同的硬度,在金相制备中总是有可能无法显示出真实的显微组织或引入假象,从而对涂层特性作出错误的诠释。
粉末喷涂铝型材耐候性测试方法研究
针对粉末喷涂铝板的老化测试方法,研究表面了QUV紫外光老化试验箱与Q-SUN氙灯老化试验箱与室外实际老化具有十分密切的相关性,本文主要针对国内外现有的测试方法进行了研究,并且就加速老化与实际老化的相关性方面进行了探讨。了解更多请致电400-680-8138垂询翁开尔公司。
键盘软按键,表面接触角测量,表面等离子活化处理后接触角测量-晟鼎精密
我们可通过接触角角度来分析样品表面的附着力,处理之前接触角为71.8度,这个时候的样品表面并不是非常理想的喷涂状态,当油墨喷上去后可能就如同次液滴一般无法与样品表面进行深层次贴合。经过等离子处理后接触角度为32.3度,可想而知,如此时再进行喷涂效果肯定会比处理之前要好得多
在线无损测厚技术实现喷涂生产线防呆
生产车间有这么一句话:“一条生产线好不好,防错是关键”,这里的“防错”在工业设计上称为“防呆”(Fool Proof)。对于喷涂生产线,总是存在漏喷、喷涂厚度不均匀等风险,厂家可以通过使用防呆设备在喷涂过程中直接发现生产缺陷,从而及时调整喷涂设备,修正工艺偏差等,降低产品不良率。
粉末喷涂铝型材耐候性测试方法研究
介绍了粉末喷涂铝型材老化测试的国内外发展现状及测试方法。针对粉末喷涂铝板,重点研究了三种实验室加速耐候老化测试QUV (UVA灯 管)、QUV (UVB灯 管)和Q-Sun与佛罗里达户外测试之间的比较。分析了三种加速老化试验方法与佛罗里达户外曝晒光泽变化结果的相关性,
热喷涂涂层的金相样品制备方法
金相检测是用来评价热喷涂涂层质量的重要手段之一,通过金相检测,可以直观的观察到涂层的组织结构、涂层的如孔洞、裂纹、夹杂物等缺陷情况,以及涂层与基体结合情况,从而判定涂层的质量优劣。我们以应用较为广泛的TSC和TBC金属防腐涂层为例,来探讨其金相样品的制备方法。
粉末喷涂铝型材耐候性测试方法研究-铝加工
介绍了粉末喷涂铝型材老化测试的国内外发展现状及测试方法。针对粉末喷涂铝板,重点研究了三种实验室加速耐候老化测试QUV (UVA 灯管)、QUV (UVB 灯管) 和Q-Sun 与佛罗里达户外测试之间的比较。分析了三种加速老化试验方法与佛罗里达户外曝晒光泽变化结果的相关性,并以此为例,分析多少小时加速试验结果和1年佛罗里达曝晒结果相当。
可程式高低温湿热测试箱外箱表面不锈钢和烤漆哪个更好些?
可程式高低温湿热测试箱外箱表面不锈钢和烤漆各有其优点和缺点,具体选择哪种材质更好取决于您的具体需求和偏好。不锈钢外箱:1. 不锈钢是一种金属材料,具有优异的耐腐蚀性和耐高温性能,可以抵抗大部分化学物质的侵蚀。2. 不锈钢的表面光滑,易于清洁,不易积聚污垢和灰尘,能够保持长期的清洁状态。3. 不锈钢的强度高,能够承受较大的压力和冲击,不易变形或损坏。4. 不锈钢的颜色单一,表面光滑,具有金属质感,能够适应各种不同的环境和装饰风格。烤漆外箱:1. 烤漆是一种经过喷涂处理的表面涂层,具有色彩丰富、外观精美、耐腐蚀、耐磨损等特点。
金属表面涂层的粘结强度研究
首先我们来科普一下涂层技术,涂层(coating)是涂料一次施涂所得到的固态连续膜,是为了防护,绝缘,装饰等目的,涂布于金属,织物,塑料等基材上的薄层。涂料可以为气态、液态、固态,通常根据需要喷涂的基材决定涂料的种类和状态。而金属基材在实际应用中,我们多会需要到一个耐磨的涂层,这个耐磨涂层就是一种附着在该金属基材上,以增加金属基材的抗磨损的一层特殊材料。
农药配方表面活性剂添加剂-影响喷雾及表面润湿
无论是小规模还是大的农业应用,优化杀虫剂、除草剂、杀菌剂都要取决于一些基本的表面科学。例如杀虫剂的喷洒不仅要考虑静态表面张力还要考虑其动态表面张力。这同样影响着润湿效果。本文主要分享这种技术而不是促销提到的表面活性剂。
动态表面张力与静态表面张力的区别
油墨的质量取决于它的结构和成分。墨水的动态表面张力影响不同的特性,例如:润湿、墨滴大小、渗透性、干燥和流平能力。同时,墨水的拉丝、斜喷、滴墨等问题都与动态表面张力有关联。 通过专用的表面张力仪快速简便地测定油墨的动态表面张力,便可推断出涂料墨水的性能。
轴对称欠扩展喷射流过邻近相伴表面的流体-结构相互作用研究
采用LaVision的DaVis 8.3.0软件平台,加上PTUX时序控制器,四台 s' CMOS相机,构成了2D2C平面和3D3C体视粒子成像测速系统。并利用该系统对轴对称欠扩展喷射流过邻近相伴表面的流体-结构相互作用过程进行了实验研究
陶瓷-金属复合材料涂层的表面力学分布特性
采用压痕点阵测量各向异性材料,例如热喷涂的陶瓷-金属复合材料(金属陶瓷)的机械性能。对大量压痕点阵的结果进行统计分析,获得各个相的特性。值得注意的是,统计评估是根据真实的硬度和弹性模量值,因为矩阵中的所有压痕都是准静态的,可以根据ISO 14577进行评估。通过对涂层的点阵压痕测试,并采用双峰和三峰高斯拟合,可以确定涂层各相分别对应的模量、硬度等力学信息,以及它们分别的占比。
光热红外法测量有机涂层的厚度
检测方法优势:非接触式无损测量;适配多种基底,有机涂层的最佳测量方法;对探测角度和涂层表面状态不敏感(可测曲面粗糙表面与湿膜);无电离辐射方案性能优势:精度高—“直通技术”确保高品质锁定测量与傅里叶变换,多国专利,精度≤1um多型号—光源有LED/激光可选,设备有实验室版、在线检测及机械臂集成版,满足不同涂装工艺需求防爆—只有PS系列具有世界级防爆技术认定,每一台设备都单做防爆测试使用简单—对同样的基材和材料只需一次校准,校准信息可转移,可自动储存测量数据收益大—节省人工检测成本约95%,每年节约喷涂成本约30%,每年提升喷涂标准件产量约30%,每年降低喷涂废品率约28%
表面清洁度检测仪有效解决喷涂NPT聚脲磨防腐材料起皮、脱落现象的原因分析和处理办法
NPT聚脲耐磨防腐材料是一种全新的能提高混凝土耐久性的综合性防护材料,其施工后能够形成连续无缝,整体致密的高弹性、高强度的防护涂层,而且具有良好的耐磨损、耐老化、抗冲击、抗冻融等性能,不需增设保护层,完全克服了传统材料存在的问题
曲面工件产品测试接触角表面张力值
喷雾、油漆、涂料和油墨等配方设计和润湿性分析;印刷、镀膜、电镀和上漆等表面附着力检测;薄膜、织物、纸张等表面吸附/吸收过程分析;玻璃、液晶屏、触摸屏等表面处理效果和清洁度检测;晶圆、PCB板、LED、高精密部件等有机污染检测;亲水铝箔、岩芯、矿物、沥青、绝缘子等润湿性行为分析;偏光片、胶片、眼镜片等表面润湿性和吸附分析;医药、食品、聚合物等表面竞争、吸附和浸透性分析;表面活性剂如化妆品、乳液、石油等分析与应用;清洁剂如肥皂、洗涤剂等表(界)面张力分析
在纤维涂层应用中的粘附能界面能以及表面活性剂的作用
纤维可用于复合材料、织物或非织物工艺甚至加强混领土结构。为给予纤维适当的表面性质,表面处理或涂层常被用于保护、功能化、润滑、色标和装饰。从接触角和表面张力计算的粘附功和界面张力数值研究厚度原因导致表面活性剂浓度的影响以及优化涂层性能。
在纤维涂层应用中的粘附能界面能以及表面活性剂的作用
纤维可用于复合材料、织物或非织物工艺甚至加强混领土结构。为给予纤维适当的表面性质,表面处理或涂层常被用于保护、功能化、润滑、色标和装饰。从接触角和表面张力计算的粘附功和界面张力数值研究厚度原因导致表面活性剂浓度的影响以及优化涂层性能。
上海伯东等离子表面处理设备细胞培养瓶表面活化, 亲水涂层,
Europlasma 等离子表面处理设备可实现水接触角 WCA <10° 的超亲水特性, 适用于各类细胞培养瓶/皿的表面活化 Activation 和 Tissue culturetreated,TC 处理,实现瓶内细胞反应速度更快,混合度更高等功能.
翅片表面涂膜中重金属元素的测试方案
为增加翅片的耐腐蚀性,需要对翅片表面涂膜处理。而为了确定涂膜工艺的可靠性,需要对涂膜中的重金属元素进行测试。EDXRF全称为能量色散X荧光光谱,可以快速对固、液、粉体样品进行元素的定性和定量分析,最重要的是XRF技术是一种无损分析方法,不会对样品造成任何损伤,也不需要对样品进行任何处理。
拒绝油脂污染物 ! ——油污造成的涂层缺陷分析
金属零部件上涂层的质量, 很大程度上受金属表面污染物的影响,如矿物油和油脂。这些污染物通常在涂层的成型过程及在对金属进行机械加工的过程中产生。对金属材料进行喷涂之前,应先将其污染物清洗干净,因为在金属表面的污染物会影响金属底材与涂层之间的附着力,令其附着力显著降低。
表面接触角测量仪在自清洁表面涂层应用
自清洁涂层在商业产品中有着广泛的应用潜能,并可降低清洁过程中的劳动成本,使得其相关研究变得愈来愈多。此类涂层应用广泛,如门窗玻璃、粘合剂、纺织品及涂绘产品。例如,带有自清洁涂层的织物可以节省清洗过程并延长织物使用寿命。自清洁涂层分为两类:疏水类涂层与亲水类涂层,当有水存在时以上两种涂层均可达到自清洁的目的,而其润湿性及亲疏水性质可用表面张力仪进行测定。
Zeta电位法检测不锈钢表面防锈涂层的质量
工业上很多极端条件下的应用需要高技术的材料。不锈钢就是一种在恶劣环境和条件下使用的材料,它的应用包括海上船只的构建和石油行业中原油的生产和运输。为了提高不锈钢组分耐受海水和腐蚀性介质的时间,不锈钢的表面经常需要不同种类的保护涂层。Zeta电位就是一种理解腐蚀现象和涂层作用的有用参数。它同时描述了表面的化学性质和导电率。
珠光体表面浮凸的形貌及成因
试验将预先抛光的厚3 mm的T8钢试样装入真空热处理炉中,加热到1050℃,保温40 min,炉冷。随后分别用扫描电镜和金相显微镜,对未腐蚀的试样进行观察分析。结果表明,珠光体转变在抛光的试 样表面也具有浮凸效应 将试样腐蚀后,进行金相分析证明是片状珠光体组织。表面浮雕形貌和珠光体组织形貌一致,并且呈现 “A”形,浮凸峰高度20 - 45 nm研究认为,珠光体表面浮凸是由于奥氏体转变为珠光体时,渗碳体和铁素体的比容增大,试样表面 不均匀体积膨胀所致。
金属浸涂板表面油层厚度扫描分析
钢板在浸涂时形成的油膜层是极不均匀的,可利用德国SITA 3D清洁度设备进行扫描测试,得知钢板表面的油层(或污染物)分布,或钢板是否已清洗至合格的干净程度
LUMiFrac在骨骼修复表面涂层方面的应用
骨修复作为生物医学工程中的一项主要挑战,鼓励了各种新方向。其中,结构金属是骨植入材料的一个主要和成熟的类别。目前在该类别中,Ti6Al4V (TC4) 是最常用的,因为它具有优异的平衡性能,例如:相对较低的弹性模量和防腐性能。然而,TC4显示出各种不良反应,例如缺乏骨诱导性、生物活性弱、耐磨性差和应力屏蔽,这往往限制了其在长期临床使用中的广泛应用。另一方面,需要改进钛合金上细胞和组织的粘附、增殖和分化,以确保长期手术成功。研究人员采用了一系列物理和化学处理方法来改变种植体表面,将软聚合物应用在硬质金属基材表面以提高其体内反应。丝素蛋白(SF)是一种众所周知的天然纤维蛋白聚合物,已应用于骨组织的修复和再生,并被证明是一种有效的骨细胞增殖、成骨和骨矿化支架材料。也能够通过β -折叠物理交联在钛基医疗材料上形成强水凝胶的SF涂层,改善植入物的生物活性、机械性能和细胞生长。 尽管钛及其合金上的聚合物涂层取得了进展,但仍然存在挑战。例如,聚合物和合金基材之间的弱结合使得涂层很容易剥落。该实验的目的是建立一种方便的物理沉积方法,以在最常用的 TC4 合金上制造SF涂层,旨在提高钛合金在骨组织工程中SF涂层与TC4基材之间的界面结合强度。
如何测试电极涂层在电极表面的附着牢度
电极涂层是否易脱落是影响电池使用性能及寿命的重要因素。本文通过180度剥离试验测试了电极样品表面涂层的剥离力值,并介绍了试验原理、设备XLW(PC)智能电子拉力试验机的参数及适用范围、试验过程等内容,为如何检测电极涂层的附着牢度提供参考。
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