钛合金基体与涂层:钛合金材料具有密度小、比强度高、耐腐蚀、易加工等优点,但钛合金在高温或酸性条件下表面也会形成钝化膜,导致膜电极扩散层和双极板间的接触电阻增大,降低燃料电池的输出功率。由于钛合金表面容易形成电导率低的钝化膜,因此,钛合金不能直接作为双极板投入使用。与不锈钢和铝合金类似,钛合金可以通过在表面镀涂层的方法提高其耐蚀性和电导率,以满足双极板的性能要求。如表4所示,没有涂层的Ti-6Al-4V在模拟电池环境下的腐蚀电流密度为μA/cm2,接触电阻为87mΩ·cm2,通过在其表面镀覆一层ZrC或ZrCN,其腐蚀电流密度分别为μA/cm2和μA/cm2,接触电阻分别降至Ω·cm2和Ω·cm2;纯Ti在模拟电池环境下的腐蚀电流密度和接触电阻分别为μA/cm2和37mΩ·cm2,在其表面镀TiN后的腐蚀电流密度和接触电阻分别为μA/cm2和Ω·cm2。由此可见,镀层后的Ti合金基本可以满足性能要求。相比上述涂层材料而言,在Ti-6Al-4V表面镀Zr则表现出较低的接触电阻(40mΩ·cm2),不能满足双极板的性能要求。不同金属材料在电池环境中的性能是不相同的,如何选择合适的双极板基材也是燃料电池广泛应用的关键。不锈钢和钛合金在模拟电池环境下的腐蚀电流密度接近。刀具与切削之间的热冲击和力冲击,有效地改善刀具的使用性能。氧化铝涂层技术
高性能陶瓷是指以精制的高纯、超细人工合成的无机化合物为原料,采用精密控制的制备工艺烧结,具有远胜过以往传统陶瓷性能的新一代陶瓷又称为先进陶瓷、精细陶瓷、新型陶瓷或高技术陶瓷。PVD技术出现于二十世纪七十年代末,由于其工艺处理温度可控制在500℃以下,因此可作为**终处理工艺用于高速钢类刀具的涂层。由于采用PVD工艺可大幅度提高高速钢刀具的切削性能,所以该技术自八十年代以来得到了迅速推广,至八十年代末,工业发达国家高速钢复杂刀具的PVD涂层比例已超过60%。防腐涂层哪里有等离子喷涂氧化铝涂层在1300℃!
金属双极板有良好的强度,基本可以满足双极板的力学性能要求。但是,金属双极板在质子交换膜燃料电池环境中的耐蚀性差,且溶解的金属离子会毒化质子交换膜,导致电池的性能下降。通过在金属材料中添加一些合金元素可以提高金属双极板的耐蚀性,原因是这些合金元素在服役环境中会形成氧化物,这些氧化物在金属表面起到了隔离钝化作用,降低了材料的腐蚀速率。但是这些氧化物的电导率低,使得燃料电池的输出功率和使用寿命降低。材料成分不同,表面形成氧化膜的厚度也有差异,且氧化膜的增厚顺序与接触电阻的增高顺序基本一致。由此可见,金属双极板在提高耐蚀性的同时,其导电性下降,且耐蚀性的提高与电导率的下降成反比。虽然在金属中加入合金元素可以改善钝化膜的导电性,但是不能满足双极板的性能要求。因此,金属材料不能直接作为双极板使用。
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高温氧化和热腐蚀是涡轮叶片损坏的主要原因,可使工作寿命缩短到300小时。涂覆涂层后高温部件工作寿命可延长2~3倍。压气机转子和静子叶片使用含铝磷(铬)酸盐涂层保护。燃烧室既可使用高温搪瓷又可涂覆含铝磷(铬)酸盐涂层。涡轮转子和静子叶片多用加有铬、钛、硅、钇等改性元素的铝化物扩散涂层或扩散障涂层。加力燃烧室使用高温搪瓷或陶瓷涂层。 发展中的金属-铬-铝-钇包覆涂层的使用寿命比扩散涂层增加一倍以上,使用温度达1100°C。这种涂层常与氧化锆基隔热涂层组合使用,可降低温度50~100°C。涂上它,两根电压差很大的导线碰在一起,也不会发生击穿现象。氧化铝钛涂层加工
磷酸盐为基的无机粘结剂涂层到1000℃!氧化铝涂层技术
耐磨涂层是为降低物料对设备冲刷造成的磨损,在设备部件表面涂覆一层具有耐磨性能防护涂层,所以耐磨涂层是一种具有耐摩擦力的防粘涂层涂覆在基体表面所形成的防护涂层,耐磨涂层主要分为以下几种:耐磨粒磨损涂层;耐冲蚀磨损涂层;耐粘着磨损涂层;耐疲劳磨损涂层。随着工业的发展,机械磨损是生产中经常遇到的技术问题,如何提高工件的耐磨损性能呢?采用电弧喷涂、等离子喷涂、电话喷涂、超音速喷涂等热喷涂技术在金属表面喷涂陶瓷、氧化物、合金等材料,所形成的耐磨涂层能有效提高基体表面强度,从而增强基体表面抗摩擦能力。热喷涂技术是利用热源将金属材料(丝材或者粉末材料)加热至熔融或者半熔融的状态,并以一定的速度高速喷涂到基体表面形成涂层的一种方法。采用热喷涂制备的金属合金涂层,基体表面不仅具有良好的耐磨性能,同时具有防腐蚀、抗高温、抗氧化、绝缘等防护性能,能有效提高基体的使用强度,延长使用寿命。氧化铝涂层技术