YC-8102 բարձր ջերմաստիճանի կնքված հակաօքսիդացնող նանոկոմպոզիտային կերամիկական ծածկույթի (բաց դեղին) բնութագրերը
Արտադրանքի բաղադրիչները և տեսքը
(Միակ բաղադրիչով կերամիկական ծածկույթ
Բաց դեղին հեղուկ
Կիրառելի հիմք
Ածխածնային պողպատը, չժանգոտվող պողպատը, թուջը, ալյումինե համաձուլվածքը, տիտանի համաձուլվածքը, բարձր ջերմաստիճանային համաձուլվածքային պողպատը, հրակայուն մեկուսիչ աղյուսները, մեկուսիչ մանրաթելերը, ապակին, կերամիկան, բարձր ջերմաստիճանային ձուլվող նյութերը կարող են օգտագործվել այլ համաձուլվածքների մակերեսների վրա։

Կիրառելի ջերմաստիճան
Առավելագույն ջերմաստիճանային դիմադրությունը 1400℃ է, և այն դիմացկուն է կրակի կամ բարձր ջերմաստիճանի գազային հոսքերի ուղղակի էրոզիայի նկատմամբ։
Ծածկույթի ջերմաստիճանային դիմադրությունը համապատասխանաբար կտարբերվի՝ կախված տարբեր հիմքերի ջերմաստիճանային դիմադրությունից։ Դիմացկուն է ցրտի և ջերմային ցնցումների, ինչպես նաև ջերմային տատանումների նկատմամբ։
Արտադրանքի առանձնահատկությունները
1. Նանոծածկույթները միաբաղադրիչ են, էկոլոգիապես մաքուր, ոչ թունավոր, հեշտ քսվող և ունեն կայուն արդյունավետություն։
2. Ծածկույթը խիտ է, հակաօքսիդացնող, թթվային և ալկալային դիմացկուն, ինչպես նաև բարձր ջերմաստիճանային կոռոզիային դիմացկուն։
3. Նանոծածկույթները լավ թափանցելիության ունակություն ունեն: Ներթափանցման, ծածկույթի, լցման, կնքման և թաղանթի ձևավորման միջոցով դրանք, ի վերջո, հասնում են եռաչափ կայուն կնքման և հակաօքսիդացման:
4. Այն ունի լավ թաղանթագոյացման կատարողականություն և կարող է ձևավորել խիտ թաղանթային շերտ։
5. Ծածկույթը դիմացկուն է բարձր ջերմաստիճանի ցրտին և ջերմային ցնցմանը, ունի լավ ջերմային ցնցումների դիմադրություն և ենթարկվել է ջրային սառեցման փորձարկումների ավելի քան 20 անգամ (դիմացկուն է ցրտին և ջերմափոխանակմանը, ծածկույթը չի ճաքում կամ չի պոկվում):
6. Ծածկույթի կպչունությունը 5 ՄՊա-ից մեծ է։
7. Այլ գույները կամ այլ հատկությունները կարող են ճշգրտվել հաճախորդի պահանջներին համապատասխան:
Կիրառման դաշտեր
1. Մետաղական մակերես, ապակե մակերես, կերամիկական մակերես։
2. Գրաֆիտային մակերեսային կնքում և հակաօքսիդացում, բարձր ջերմաստիճանի ծածկույթի մակերեսային կնքում և հակակոռոզիոն պաշտպանություն;
3. Գրաֆիտային կաղապարներ, գրաֆիտային բաղադրիչներ։
4. Կաթսայի բաղադրիչներ, ջերմափոխանակիչներ, ռադիատորներ։
5. Էլեկտրական վառարանի պարագաներ և էլեկտրական բաղադրիչներ:
Օգտագործման մեթոդ
1. Ներկի պատրաստում. Լավ խառնելուց կամ թափահարելուց հետո, այն կարող է օգտագործվել 300 մեխանի ֆիլտրի միջով զտվելուց հետո: Հիմնական նյութի մաքրում. Ճարպը հեռացնելուց և ճարպը հեռացնելուց հետո խորհուրդ է տրվում կատարել ավազահեղուկացում՝ մակերեսային էֆեկտը բարելավելու համար: Ավազահեղուկացման լավագույն ազդեցությունը ստացվում է 46 մեխանի կորունդով (սպիտակ կորունդ), և այն պետք է հասնի Sa2.5 կամ ավելի բարձր որակի: Ծածկույթի գործիքներ. Օգտագործեք մաքուր և չոր ծածկույթի գործիքներ՝ համոզվելու համար, որ դրանց վրա ջուր կամ այլ խառնուրդներ չեն կպել, որպեսզի չազդեն ծածկույթի էֆեկտի վրա կամ նույնիսկ չառաջացնեն թերի արտադրանք:
2. Ծածկույթի մեթոդը՝ Ցողում. Ցողել սենյակային ջերմաստիճանում: Խորհուրդ է տրվում ցողման հաստությունը վերահսկել 50-ից 100 միկրոնի սահմաններում: Ցողելուց առաջ, ավազահեղուկով մաքրելուց հետո պատրաստված կտորը պետք է մաքրել անջուր էթանոլով և չորացնել սեղմված օդով: Եթե առաջանում է կախում կամ կծկում, պատրաստված կտորը կարող է նախապես տաքացվել մինչև մոտ 40°C՝ ցողելուց առաջ:
3. Ծածկույթի գործիքներ. Օգտագործեք 1.0 տրամագծով ցողիչ ատրճանակ: Փոքր տրամագծով ցողիչ ատրճանակն ունի ավելի լավ ատոմիզացման ազդեցություն և ավելի իդեալական ցողման արդյունք: Անհրաժեշտ է հագեցած լինել օդային կոմպրեսորով և օդային ֆիլտրով:
4. Ծածկույթի չորացում. Ցողումն ավարտվելուց հետո թողեք, որ աշխատանքային մասը բնականորեն չորանա մոտ 30 րոպե, այնուհետև դրեք այն ջեռոցում և պահեք 280 աստիճանի ջերմաստիճանում 30 րոպե: Սառչելուց հետո այն կարելի է հանել օգտագործման համար:

Եզակի է Յուկայի համար
1. Տեխնիկական կայունություն
Խիստ փորձարկումներից հետո, ավիատիեզերական մակարդակի նանոկոմպոզիտային կերամիկական տեխնոլոգիական գործընթացը կայուն է մնում ծայրահեղ պայմաններում, դիմացկուն է բարձր ջերմաստիճաններին, ջերմային ցնցումներին և քիմիական կոռոզիային։
2. Նանոդիսպերսիայի տեխնոլոգիա
Եզակի դիսպերսիայի գործընթացը ապահովում է, որ նանոմասնիկները հավասարաչափ բաշխվեն ծածկույթի մեջ՝ խուսափելով ագլոմերացիայից: Արդյունավետ միջերեսային մշակումը ուժեղացնում է մասնիկների միջև կապը, բարելավելով ծածկույթի և հիմքի միջև կապման ամրությունը, ինչպես նաև ընդհանուր արդյունավետությունը:
3. Ծածկույթի կառավարելիություն
Ճշգրիտ բանաձևերը և կոմպոզիտային տեխնիկան հնարավորություն են տալիս կարգավորել ծածկույթի կատարողականը, ինչպիսիք են կարծրությունը, մաշվածության դիմադրությունը և ջերմային կայունությունը՝ բավարարելով տարբեր կիրառությունների պահանջները։
4. Միկրո-նանո կառուցվածքի բնութագրերը.
Նանոկոմպոզիտային կերամիկական մասնիկները փաթաթում են միկրոմետրային մասնիկները, լրացնում ճեղքերը, ձևավորում խիտ ծածկույթ և ուժեղացնում կոմպակտությունը և կոռոզիոն դիմադրությունը: Միևնույն ժամանակ, նանոմասնիկները թափանցում են հիմքի մակերես՝ ձևավորելով մետաղ-կերամիկական միջֆազ, որը ուժեղացնում է կապման ուժը և ընդհանուր ամրությունը:
Հետազոտության և զարգացման սկզբունքը
1. Ջերմային ընդարձակման համապատասխանության խնդիր. Մետաղական և կերամիկական նյութերի ջերմային ընդարձակման գործակիցները հաճախ տարբերվում են տաքացման և սառեցման գործընթացների ընթացքում: Սա կարող է հանգեցնել ծածկույթի վրա միկրոճաքերի առաջացմանը ջերմաստիճանի ցիկլի ընթացքում կամ նույնիսկ պոկմանը: Այս խնդիրը լուծելու համար Youcai-ն մշակել է նոր ծածկույթային նյութեր, որոնց ջերմային ընդարձակման գործակիցն ավելի մոտ է մետաղական հիմքի ջերմային ընդարձակման գործակցին, այդպիսով նվազեցնելով ջերմային լարվածությունը:
2. Ջերմային ցնցումների և ջերմային տատանումների նկատմամբ դիմադրություն. Երբ մետաղական մակերեսի ծածկույթը արագորեն անցնում է բարձր և ցածր ջերմաստիճանների միջև, այն պետք է կարողանա դիմակայել առաջացող ջերմային լարվածությանը առանց վնասվելու: Սա պահանջում է, որ ծածկույթը ունենա ջերմային ցնցումների նկատմամբ գերազանց դիմադրություն: Ծածկույթի միկրոկառուցվածքը օպտիմալացնելով, ինչպիսիք են փուլային միջերեսների քանակը մեծացնելը և հատիկների չափը նվազեցնելը, Youcai-ն կարող է բարձրացնել դրա ջերմային ցնցումների դիմադրությունը:
3. Կապակցման ամրություն. Ծածկույթի և մետաղական հիմքի միջև կապակցման ամրությունը կարևոր է ծածկույթի երկարատև կայունության և ամրության համար: Կապակցման ամրությունը բարձրացնելու համար Youcai-ն ծածկույթի և հիմքի միջև ներմուծում է միջանկյալ կամ անցումային շերտ՝ երկուսի միջև թրջվելու ունակությունը և քիմիական կապը բարելավելու համար: