耐磨陶瓷涂料占重要地位
在原來的解決方案中,或用耐磨鋼板、或用陶瓷片,或用鑄石板、或用耐磨澆筑料等。這些產品中,耐磨鋼板的耐磨性,韌性好,但價格昂貴,其使用范圍受到限制;陶瓷片因在使用過程中易掉落已逐步淘汰或改型;而鑄石板因韌性太差、易脆且耐磨性不夠很難適應水泥行業的工況;耐磨澆筑料有耐磨性但要求施工厚度太厚,在水泥干法生產線的非標管道和非標設備部位既要求抗磨抗沖刷又要求荷載滿足風管承載力的情況下,就很難適應。 同時,耐磨陶瓷涂料性價比和顯著突出的經濟性也是其受到歡迎的一大原因。
耐磨涂料研發部多年的研究發現,摩擦腐對于摩擦基體產生的氧化物可導致局部應力,引起疲勞裂紋,甚至粘結。還可改變接觸電阻,從而影響弱電流繼電器的功能。產生該種摩擦腐的機理有磨損一氧化和氧化一磨損兩種。 當物體與另一物體沿接觸面的切線方向運動或有相對運動的趨勢時,在兩物體的接觸面之間有阻礙它們相對運動的作用力摩擦。如果摩擦還帶有腐,產生危害就不是默認的。
摩擦腐理論認為在受壓的金屬界面上,某些微小突起部分發生冷焊,然后在相對運動過程中,冷焊區局部斷裂,形成很小的金屬碎屑,因摩擦腐熱又將其氧化。這個過程的反復進行,在界面上形成小坑或細槽,并積存氧化物碎屑。后種理論認為大多數金屬表面都有一層氧化膜,某些微小突起部分的氧化膜在壓下破裂成碎片,暴露出的新鮮表面被重新氧化或冷焊,然后在相對運動過程中,使冷焊區或氧化膜局部破裂,摩擦腐熱又將金屬或金屬碎片氧化,如此反復,使接觸面受到損壞。由此看出摩振摩擦腐產生的基本條件是接觸面承受載荷;接觸面間存在振動或反復的相對移動,接觸面的載荷和相對運動足以使表面產生滑動或變形。
為了解決這個耐蝕兼具耐磨耐溫涂料化工難題,避免腐摩擦所帶來的危害,采用新技術,特別是無機—有機納米技術,分子有機無機增鏈嫁接,以及共混理論和互穿網絡技術,涂料成膜物質為含有羥基的長鏈結構,利于顏料的分散和固化并使固化后的涂層具有良好的柔韌性和抗沖擊性能,涂料中的無機顏料會進一步涂層的抗沖擊性能。涂料選用性能原涂料,納米級氣相二氧化硅、碳化硅、氧化硼、莫來石、細晶氧化鋁、氧化鋅和利用工藝制造的無機微粉等功能填料,生產設備采用復合強化措施處理,壓密封過程中生產出的耐溫而且耐磨防腐涂料。涂料所用原料主要采用離子化合物和部分人工合成共價化合物,所以韌性和強度很大,可抵御的速沖擊力和剪切應力。不致因產生內應力或熱應力而使涂層遭到破壞。
耐磨陶瓷涂料是一種新型耐磨材料產品,它以機械強度和剛度,韌性、抗震性和整體性,良好的耐溫性、耐磨性正成為解決水泥建材、鋼鐵冶金、火力發電及礦山石化等各重工業行業抗磨損、抗沖刷、耐磨損的理想材料而受到青睞本公司耐磨陶瓷涂料產品性能遠遠于耐磨膠泥、耐磨澆注料和搗打料等產品,其施工時只加清水或膠水,而其強度、耐磨性源于技術的配方使材料自身通過一系列物理化學反應而生成。產品比國內同類產品性能指標出15-30%;比國外同類進口產品出50-80%。
水泥干法線生產過程中,諸如生料立磨、旋風分離筒、選粉機及篦冷機管道等很多部位由于速、濃度、磨蝕性介質(部分還是溫)的強沖刷和強磨損,使其使用壽命都很短,一般不過8-12個月,直接導致了生產線的檢修停機多,維修費用,從而影響生產線的運行性及設備運轉率。同時,也導致設備效能下降,耗電增加,生產成本上升以及環境污染嚴重等不良后果。