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Material de grafito recubierto de níquel metálicoEs una clase de materiales de Partículas compuestas con estructura de núcleo - cáscara, que no solo mantiene las principales características de los depósitos metálicos y las partículas recubiertas, sino que también muestra excelentes propiedades integrales producidas por la interacción de los componentes a través de efectos compuestos. el grafito de níquel metálico tiene aplicaciones en muchos campos, como la metalurgia, la maquinaria y La aviación. Entre ellos, las micropartículas ni / C son una clase de materiales de polvo recubiertos de níquel aplicados anteriormente, que integran las características de resistencia a la corrosión y tenacidad del níquel metálico con muchas ventajas, como buena lubricación sólida del grafito y bajo coeficiente de expansión térmica, y ocupan una posición importante en los materiales de grafito recubiertos de níquel metálico, que hasta Ahora han recibido una amplia atención y uso. En la actualidad, hay muchos métodos para preparar materiales de partículas ni / c, como el método de deposición química de vapor cóncava, el método de Sol - Gel 0, el método de galvanoplastia química 4, el método de reducción de hidrógeno presurizado húmedo, etc. Entre ellos, el método de reducción de hidrógeno presurizado húmedo es un método de preparación que ha logrado la producción industrial de materiales de partículas de grafito recubiertos de níquel con equipos simples, economía factible y fuerte controlabilidad de la escala de producción y la composición química.
La uniformidad de los recubrimientos de grafito recubiertos de níquel metálico es un contenido de investigación muy importante en la preparación de materiales compuestos n / C mediante el método de reducción de hidrógeno a presión húmeda. La "uniformidad del recubrimiento" a la que se refiere aquí es amplia e incluye la distribución del recubrimiento en la superficie cubierta y las diferencias en las propiedades del recubrimiento, como la resistencia a la Unión del recubrimiento con la superficie cubierta, el espesor del recubrimiento, la densidad (permeabilidad), la planitud, etc. La uniformidad del recubrimiento tiene un impacto muy importante en las propiedades de los materiales compuestos de partículas de estructura núcleo - cáscara, lo que a su vez afecta el efecto de uso de los materiales, por lo que es necesario estudiar la uniformidad del recubrimiento de partículas nic.
En el proceso de preparación de ni / C mediante el método de reducción de hidrógeno presurizado húmedo de grafito recubierto de níquel metálico, hay muchos factores que afectan la uniformidad del recubrimiento. Se han estudiado más factores dinámicos como la temperatura de reacción, la proporción de materias primas y los aditivos que afectan la uniformidad del recubrimiento 10 - 12],
También se han reportado las mismas condiciones superficiales de las partículas centrales y el número de recubrimientos (b) sobre el efecto del recubrimiento. Sin embargo, no se han reportado informes detallados y profundos sobre la dispersión del tamaño de las partículas centrales y el impacto del proceso de transferencia de masa H2 en el efecto de recubrimiento de níquel en la superficie del grafito. Las partículas centrales en sí tienen una cierta dispersión del tamaño de las partículas. cuando la proporción de materias primas es cierta, las partículas centrales de diferentes tamaños participan en el recubrimiento al mismo tiempo, y el espesor del recubrimiento cambiará 14. sin embargo, la regularidad de la influencia de esta dispersión del tamaño de las partículas centrales en el espesor del recubrimiento no Está clara. Además, el impacto de la transferencia de masa de H2 en el efecto de recubrimiento de materiales granulados recubiertos se concentra principalmente en el estudio de la resistencia a la agitación y la presión parcial de H2 bajo un solo método de agitación 11, mientras que el impacto diferencial de la transferencia de masa de H2 en la uniformidad del recubrimiento bajo diferentes métodos de agitación y resistencia es poco estudiado. Por lo tanto, es de gran importancia estudiar en profundidad la dispersión del tamaño de las partículas centrales y la influencia de la transferencia de masa H2 en el efecto de recubrimiento de níquel en la superficie del grafito recubierto de níquel metálico para comprender aún más el proceso y el mecanismo de recubrimiento de los materiales compuestos ni / C.
Polvo compuesto de grafito recubierto de níquelEs un material de polvo compuesto recubierto formado por el recubrimiento de una capa de níquel metálico en la superficie del polvo central de grafito mediante un método de reducción química. El polvo compuesto de grafito recubierto de níquel no sólo tiene una excelente propiedad lubricante del grafito, sino que también tiene una buena conductividad eléctrica y térmica del metal. El método de preparación de la reducción química es uniforme, bien disperso y tiene propiedades físicas y químicas especiales. es un nuevo tipo de material compuesto en polvo.
El polvo compuesto de grafito recubierto de níquel se prepara mediante un método de reducción química. como material de recubrimiento por pulverización térmica, el níquel metálico recubierto en la superficie puede evitar pérdidas causadas por la oxidación del grafito debido a altas temperaturas durante la pulverización, y también puede mejorar la resistencia a la Unión del material compuesto con la matriz. Como material metalúrgico en polvo, se puede aumentar la humectabilidad de los componentes lubricados de grafito con la matriz, lo que permite que el grafito se distribuya uniformemente en la fase de la matriz metálica y mejore las propiedades integrales del material. De acuerdo con las características del proceso de recubrimiento y el proceso de pulverización térmica, la cantidad de recubrimiento de níquel se divide generalmente en 60%, 75% y 80%, de los cuales el 60% de la cantidad de recubrimiento de níquel se utiliza generalmente para la preparación de materiales de recubrimiento de sellado.
Modelo | Ni/C | Tamaño de las partículas | D50(μm) | Densidad de vibración | Forma |
YB-901E | 60 / 40 | 120 | 120 | 1,4 - 1,6 | Elíptico |
YB-902E | 60 / 40 | 120 | 115 | 1,4 - 1,6 | Escamas |
YB-903E | 60 / 40 | 140 | 60 | 1,2 - 1,5 | Elíptico |
YB-904E | 60 / 40 | 350 | 30 | 1,2 - 1,5 | Elíptico |
YB-905E | 65 / 35 | 150 | 75 | 1,2 - 1,5 | Escamas |
YB-906E | 75 / 25 | 300 | 50 | 1,1 - 1,4 | Escamas |
YB-907E | 75 / 25 | 350 | 30 | 1,1 - 1,4 | Escamas |
En términos de blindaje electromagnético y materiales absorbentes de ondas, el polvo compuesto de grafito recubierto de níquel es un importante relleno conductor. el polvo de níquel tiene buenas propiedades integrales de conductividad magnética, pero tiene problemas de alta densidad y Alto costo. El uso de polvo compuesto de grafito de níquel en lugar de polvo de níquel como relleno conductor no solo tiene excelentes propiedades conductoras y magnéticas, sino que también tiene una pequeña densidad, lo que también puede reducir significativamente el costo del material, por lo que tiene amplias perspectivas de aplicación en polvo compuesto de grafito de níquel como blindaje electromagnético y material absorbente de ondas.
Con el desarrollo de la tecnología de pulverización térmica, el polvo compuesto de grafito recubierto de níquel también es un importante material de recubrimiento funcional. en el rodaje y funcionamiento de la fricción deslizante, el níquel metálico recubierto proporciona una buena resistencia de unión a la matriz y las propiedades mecánicas necesarias, mientras que el grafito sirve como lubricante sólido, lo que hace que El recubrimiento tenga buenas propiedades de lubricación y resistencia a la abrasión, por lo que el polvo compuesto de grafito recubierto de níquel también se puede utilizar como material de recubrimiento para pulverizar recubrimientos de sellado resistente a la abrasión en componentes de baja temperatura del compresor de aire del motor, recubrimientos de autolubricación para compresores de aire sin lubricación, recubrimientos de autolubricación para bombas de transporte de disolventes orgánicos, etc.
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