Thuốc xịt lạnh, còn được gọi là phun khí lạnh (CGDS), là một công nghệ phủ bề mặt tiên tiến dựa trên khí động học. Nó sử dụng khí áp suất cao để đẩy các hạt rắn đến tốc độ cực cao, khiến chúng phải có một chất nền khi tác động và lắng đọng để tạo thành một lớp phủ. Công nghệ này không chỉ hiệu quả mà còn thân thiện với môi trường, làm cho nó phù hợp cho một loạt các ứng dụng. Ở đây, một cái nhìn chi tiết về cách thức phun lạnh hoạt động.
Công nghệ phun nhiệt là một quá trình kỹ thuật bề mặt tinh vi liên quan đến việc làm nóng vật liệu phủ lên trạng thái nóng chảy hoặc bán nguyên nhân bằng các nguồn nhiệt khác nhau, chẳng hạn như các phương pháp điện (plasma hoặc ARC) hoặc hóa học (ngọn lửa đốt), sau đó lắng đọng nó lên bề mặt chất nền trước được xử lý với vận tốc nhất định để tạo thành một lớp phủ. Công nghệ này về cơ bản tạo ra một bề mặt làm việc đặc biệt trên một vật liệu thông thường, truyền đạt nó với các chức năng khác nhau như kháng ăn mòn, điện trở hao mòn, điện trở nhiệt độ cao, điện trở oxy hóa, cách điện nhiệt, cách điện điện, độ dẫn điện, bảo vệ bức xạ vi sóng, v.v.
Phun nhiệt là một quá trình phủ bề mặt linh hoạt được sử dụng để áp dụng nhiều loại vật liệu lên các chất nền khác nhau nhằm mục đích bảo vệ, trang trí hoặc chức năng. Trong số các kỹ thuật phun nhiệt khác nhau, phun lửa và phun hồ quang là hai phương pháp được sử dụng phổ biến nhất. Mỗi loại đều có những đặc điểm và ứng dụng riêng và hiểu được sự khác biệt của chúng là rất quan trọng để lựa chọn kỹ thuật phù hợp nhất cho một dự án cụ thể.
Phun hồ quang, thường được gọi là kim loại hóa, TSA, TSZ và TWAS, là một hệ thống sơn phun nhiệt có năng suất cao và tiết kiệm. Quá trình này sử dụng nguồn điện một chiều (DC) để cấp điện cho hai dây dẫn, một cực dương và một cực âm, sau đó được đưa qua bộ cấp nguồn vào đầu súng. Phun hồ quang được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau để phủ bề mặt, chống ăn mòn và phục hồi các bề mặt bị mòn hoặc hư hỏng.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy