铸造涂料新技术及发展趋势

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2024年铸造涂料市场前景分析

2024年铸造涂料市场前景分析

2024年铸造涂料市场前景分析简介铸造涂料是一种覆盖在铸造产品表面的特殊涂料,用于提供保护和装饰效果。

随着工业和建筑行业的发展,铸造涂料市场呈现出强劲的增长势头。

本文将对铸造涂料市场的前景进行分析,包括市场规模、增长驱动因素以及竞争格局等方面。

市场规模铸造涂料市场在近几年保持稳定的增长,预计在未来几年内将继续保持良好的发展态势。

市场规模的增长主要由以下几个因素驱动:1.工业发展:铸造涂料在各种工业领域中广泛应用,如汽车、航空航天、电子、机械制造等行业。

随着这些行业的不断发展,对铸造涂料的需求也在增加,推动了市场规模的扩大。

2.建筑行业需求:铸造涂料在建筑行业中用于保护和装饰建筑材料,如铸铁门、栏杆等。

随着城市化进程的加快和人民生活水平的提高,建筑行业对铸造涂料的需求也在不断增加。

综合考虑以上因素,预计未来几年铸造涂料市场规模将呈现稳步增长的趋势。

增长驱动因素铸造涂料市场的增长除了受到行业需求的推动外,还受到以下因素的影响:1.技术进步:随着科学技术的不断进步,铸造涂料的质量不断提高,具备更好的耐久性和装饰效果。

这种技术进步提高了铸造涂料的市场竞争力,推动了市场需求的增长。

2.环保意识增强:在环境保护日益重视的今天,铸造涂料市场也受到了环保政策的影响。

随着环境法规的加强,对涂料中有害成分的限制逐渐提高。

铸造涂料生产企业为了符合环保要求,不断研发环保型涂料,以满足市场需求。

3.增加的投资:铸造涂料市场吸引了越来越多的投资。

新的投资使得市场上涌现出更多的铸造涂料供应商,从而使市场竞争更加激烈。

综合考虑上述因素,预计未来几年铸造涂料市场将继续保持良好的增长态势。

竞争格局当前,铸造涂料市场存在较为激烈的竞争。

市场上的主要竞争者包括国内外的涂料生产企业。

这些企业通过技术创新、产品质量和售后服务等方面展开竞争。

在国内市场中,国内涂料生产企业占据主导地位,其产品质量和价格具有竞争优势。

一些知名的国外涂料企业也进入中国市场,并与国内企业展开激烈的竞争。

铸造涂料新技术及发展趋势

铸造涂料新技术及发展趋势
首届国际铸造论坛 2016-5-16 北京
涂料新理论
厚壁铸钢件粘砂机理研究 美国密苏里大学
首届国际铸造论坛 2016-5-16 北京
浇注试验考察因素及水平
因素

水平1
水平2
机械+热法再生 仅机械再生
紧实方式
振动紧实
手工紧实
操作时间
立刻紧实
30秒后填砂紧实
涂料(锆英粉涂料) 流涂
刷涂
*注:浇注金属材质:CF-8C 不锈钢,
TiO2
-1.42
Ce2O3 28.35
Na2O
82.49
Al2O3
0.00
SnO 29.28
K2O
95.63
首届国际铸造论坛 2016-5-16 北京
不同价态的氧化物碱度
碱度指数 Bs 首届国际铸造论坛 2016-5-16 北京
材料名称 分子式
Bs
石英
SiO2
-33.38
常 见 矿 物 的 碱 度 指 数
首届国际铸造论坛 2016-5-16 北京
启示与思考
• 一定要重视旧砂的再生质量,有条件的话 尽量采用热法再生。
• 引起粘砂的因素很多,一味提高涂料的耐 火度并不总能解决粘砂的问题。
• 铸件粘砂一定是涂层失效,但涂层失效的 方式和原因是多种多样的。
首届国际铸造论坛 2016-5-16 北京
涂层失效的方式及原因
预处理涂料的应用
图7 预处理涂料用于发动机缸盖关键砂芯,防止烧结 首届国际铸造论坛 2016-5-16 北京
2. 脉纹缺陷及防脉纹涂料
典型的脉纹缺陷
首届国际铸造论坛 2016-5-16 北京
缸体水套脉纹缺陷
首届国际铸造论坛 2016-5-16 北京

铸造涂料市场分析报告

铸造涂料市场分析报告

铸造涂料市场分析报告1.引言1.1 概述概述部分内容:铸造涂料是一种应用于铸造行业的特种涂料,具有防腐、耐磨、耐高温等特点。

随着全球铸造产业的迅速发展,铸造涂料市场也逐渐壮大。

本报告旨在对全球铸造涂料市场进行深入分析和研究,为相关企业和投资者提供可靠的市场情报和决策参考。

文章将从铸造涂料市场概况、市场需求分析、竞争格局、发展趋势和前景展望等方面进行全面解读,并总结市场的发展趋势和未来发展方向,为读者提供全面、准确的市场分析报告。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括对整个报告的章节安排和内容概述,例如:文章结构部分将对整篇报告的章节安排作出简要介绍。

本报告包括引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,将对铸造涂料市场进行整体概述,并说明撰写该报告的目的以及对市场发展趋势的总结。

在正文部分,将分别对铸造涂料市场的概况、需求分析以及竞争格局进行详细分析。

最后,在结论部分,将对铸造涂料市场的发展趋势和前景进行展望,并对整个报告进行总结。

通过对这三个部分的内容概述,读者可以更清晰地了解到整篇报告的结构和内容安排。

1.3 目的目的:本报告旨在通过对铸造涂料市场的概况、需求分析和竞争格局进行全面分析,为相关企业提供市场发展的参考依据和决策支持。

通过深入分析市场发展趋势和前景展望,以及总结市场情况,帮助企业更好地把握市场机遇,规避市场风险,实现可持续发展。

"1.4 总结"部分内容:总的来说,本报告对铸造涂料市场进行了全面的分析,包括市场概况、需求分析和竞争格局等方面。

通过对市场发展趋势和前景展望的研究,我们发现铸造涂料市场具有巨大的潜力和市场空间。

随着工业化进程的不断推进,铸造涂料市场将继续保持增长的趋势,为相关企业提供丰富的发展机遇。

我们希望本报告能为相关企业提供有益的参考,帮助它们更好地把握市场动向,制定科学的发展战略,实现持续稳健的发展。

2.正文2.1 铸造涂料市场概况铸造涂料市场概况铸造涂料是一种应用于铸造件表面的特种涂料,其主要作用是保护铸造件表面,增强其耐磨性和耐腐蚀性,同时也可以美化铸件外观。

铸造技术的发展现状与前景探究

铸造技术的发展现状与前景探究

铸造技术的发展现状与前景探究铸造技术是一种古老的制造工艺,经过数千年的发展,它已经成为现代工业中不可或缺的一部分。

随着科技的进步和工业化的发展,铸造技术也在不断地创新和完善。

本文将探讨铸造技术的发展现状和前景,并分析其在未来的应用前景。

一、铸造技术的发展现状1. 传统铸造技术的完善传统的铸造技术主要包括砂型铸造、金属型铸造和压力铸造等。

这些传统的铸造方法已经经过数百年的发展与完善,在工艺技术、设备设施和质量控制方面都有了很大的提升。

采用计算机辅助设计和模拟分析技术,可以使产品的质量和生产效率得到显著提高;而高强度、高耐磨的新型铸造材料的应用,也使得铸件的耐用性和性能得到了大幅提升。

2. 数字化铸造技术的应用随着信息技术的快速发展,数字化铸造技术也逐渐成为铸造行业的发展趋势。

数字化铸造技术主要包括数字化设计、数字化仿真和数字化制造等方面。

采用这些技术可以大大减少试制周期,降低开发成本,提高产品的质量和性能。

特别是在航空航天、汽车制造等领域,数字化铸造技术的应用已经成为不可或缺的一部分,为整个行业的发展带来了新的机遇和挑战。

3. 先进铸造材料的研发与应用除了铸造工艺的创新外,先进铸造材料的研发与应用也是铸造技术发展的重要方面。

随着新材料的不断涌现,具有高强度、高温性能和良好耐磨性的铸造材料得到了广泛的应用。

这些材料的使用可以大幅提高铸件的使用寿命和工作性能,促进行业的发展和升级。

4. 自动化、智能化生产技术随着机器人技术和人工智能技术的进步,铸造技术的生产过程也在向自动化、智能化方向发展。

自动化生产线的应用可以提高生产效率,减少人力成本,提高产品质量和一致性。

而智能化技术的应用则可以实现生产过程的实时监控和调整,确保产品的质量和稳定性。

这些技术的应用将会进一步推动铸造技术的发展,并有望成为未来铸造行业的主要发展方向。

二、铸造技术的发展前景1. 高新技术的应用未来铸造技术的发展方向将主要集中在高新技术的应用。

铸造工艺--铸造用涂料及胶合剂工艺技术

铸造工艺--铸造用涂料及胶合剂工艺技术

铸造工艺--铸造用涂料及胶合剂工艺技术铸造工艺是指将熔化的金属或合金经过一系列加工操作,在特定的模具中进行注入、凝固和形成所需要的金属零部件的工艺过程。

在这个过程中,铸造用涂料及胶合剂起着关键作用,用于保护模具和增强铸件的表面质量。

下面介绍一些常见的铸造用涂料及胶合剂工艺技术。

一、铸造用涂料:1.型砂涂料:用于在模具表面形成一层薄型砂层,提高铸件的表面质量、减少铸件与模具之间的粘结。

型砂涂料通常由耐高温树脂、填料、溶剂和添加剂组成,并根据不同的工艺需求,可选择耐化学腐蚀性好的酚醛树脂型砂涂料、环氧树脂型砂涂料等。

2.溶模剂:用于在金属凝固后,将模具从铸件上分离。

溶模剂通常由有机化合物、表面活性剂和助溶剂等成分组成。

它能够与模具表面形成一层溶解层,降低模具与铸件之间的粘结力,使得模具更容易脱离铸件。

溶模剂常常通过喷涂或浸涂的方式施加在模具表面。

3.防粘剂:用于减少金属与模具接触时的粘结作用,防止产生粘铁和粘渣。

防粘剂通常由耐高温树脂、无机添加剂和溶剂等成分组成。

在铸造过程中,防粘剂被喷涂在模具内表面,形成一层薄膜,起到隔离金属与模具之间的作用。

二、铸造用胶合剂:1.砂心粘结剂:用于粘合砂芯并使其具有一定的强度,以保证铸件在铸造过程中砂芯不发生变形或破裂。

砂心粘结剂通常由树脂、固化剂和溶剂等成分组成。

在砂芯制备过程中,将砂芯加入粘结剂中进行混合,然后经过固化使其形成坚硬的砂芯。

2.胶结剂:用于粘合铸件的金属颗粒,形成砂型。

铸造用胶结剂通常由粘合剂、填料和活性填料等成分组成。

在铸造过程中,将胶结剂与型砂混合,并通过压实或振动使其成型。

经过固化后,砂型能够固定住铸件的形状,并保证铸造过程中的砂型强度。

总的来说,铸造用涂料及胶合剂工艺技术的应用可以提高铸件的质量和生产效率,保护模具和铸件的表面,降低铸造过程中的金属损耗和缺陷率。

通过不断的研发和创新,铸造用涂料及胶合剂工艺技术将会得到进一步的提升和广泛应用。

铸造涂料新技术及发展趋势

铸造涂料新技术及发展趋势

铸造涂料是铸造业中非常重要的材料,对铸件的外观质量及内部质量有很大的影响。

近年来,铸造涂料技术发展迅速,涂料的性能不断提高,功能不断扩展,涂料的品种越来越丰富。

本文将对铸造涂料近年来出现的一些新技术如高渗透涂料、防脉纹涂料、整体浸涂涂料、非锆质涂料及先进的在线涂料质量控制技术等做一简单归纳总结,并对铸造涂料的发展趋势进行探讨。

1 涂料新技术1.1 高渗透涂料砂型芯表层砂粒之间存在很多孔隙,孔隙的大小由原砂粒度及紧实度决定。

孔隙越大、越多,金属液就越容易渗入其中而形成机械粘砂。

对于一定粒度的原砂,砂粒之间孔隙大小主要取决于紧实度。

由于受砂型芯的结构差异、造型或制芯操作者的习惯、型芯砂的流动性等因素的影响,铸造生产实践中砂型芯各部位的紧实度很难做到一致,特别在转角、突出或薄壁砂芯兰等难以坚实的部位极易出现紧实不良,在型芯疏松部位容易发生图1 所示的金属液渗透,砂粒间的空隙清晰可见并已被金属填充。

图1 显示了砂粒之间的空隙及渗入的金属图2 硅砂颗粒旁边渗入的涂料粒子为了克服这个问题,涂料要能够渗透砂芯表面并在空隙中填充足够的耐火骨料颗粒,有效地进行密封,从而消除或减少金属渗透。

普通涂料通常只能渗入1-2 个砂粒,当金属压力较高或浇注温度较高时,不能有效地阻止金属液的渗入而产生机械粘砂。

使用特殊设计的高渗透涂料,如SEMCO Coating 9223(水基锆英粉高渗透涂料)或Teno Coating ZKPX(醇基锆英粉高渗透涂料),其渗透深度可达到5~50 mm,可有效地堵塞砂型芯表面的孔隙,从而可有效地防止机械粘砂的出现。

通常采用刷涂或喷涂将这些涂料直接用于容易发生渗透的区域。

使用高渗透涂料后的砂芯表面结构如图2所示。

SEM 影像显示出硅砂颗粒旁边渗入的涂料粒子填充砂粒间隙的状态。

图3-图6 显示了高渗透涂料的一些主要应用实例。

目前主要用于大型铸铁件、铸钢件关键砂芯、细长或盲孔砂芯,可有效地防止烧结或机械粘砂。

新型铸造技术的研究及应用

新型铸造技术的研究及应用

新型铸造技术的研究及应用随着工业化的不断发展,铸造技术作为制造行业的重要基石,在技术的持续改进和创新中也得到了长足的发展。

近年来,新型铸造技术的研究和应用,为铸造行业带来了新的发展机遇。

一、新型铸造技术的研究1.1 数字化铸造技术数字化铸造技术是一种集成了数字化设计、数字化模拟、数控加工等多种先进技术的铸造生产方式。

主要通过对铸造工艺进行数字化仿真,优化铸造参数设置,提高生产效率和产品质量。

其中,CAD/CAM技术和虚拟样机技术是数字化铸造技术的核心。

1.2 新材料铸造技术新材料铸造技术是指应用新材料和新工艺技术进行铸造。

这种技术能够满足特定材料的需求,如高性能合金、超导材料等,同时还可以降低能耗和环境污染。

1.3 先进成形技术先进成形技术是一种通过快速成形技术制造金属原型的铸造技术。

它采用了激光喷粉和激光熔化成形、电子束烧结和光敏树脂快速成型等多种技术手段,可以实现一次成形,并且工艺稳定可靠,能够有效改善金属成形的精度和质量。

二、新型铸造技术的应用2.1 轻量化汽车零部件铸造随着汽车工业和环保意识的不断提高,轻量化汽车零部件的需求也越来越大,而新型铸造技术的应用,则可以有效地解决这一问题。

比如,采用先进的高强度铝材料,或采用热成型、注压成型等先进技术生产部件,可以将汽车的重量减轻15%-20%。

2.2 航空航天领域铸造航空航天领域对铸造技术的要求尤为高。

而数字化铸造技术和新材料铸造技术则可以为航空航天领域带来更高的科技含量。

比如,使用高强度合金材料,采用虚拟样机技术进行设计和仿真,可以有效的提高飞机的安全性和性能。

2.3 家电产品铸造家电产品作为大众化产品,对铸造的要求较高。

而先进成型技术的应用,则可以大幅提高产品的生产效率和质量。

比如,使用激光喷粉和激光熔化成形技术代替传统的生产方式,可以有效地提高家电产品的质量和生产效率。

三、新型铸造技术未来的发展趋势随着科技的不断推进,新型铸造技术也在不断的发展和创新。

铸造涂料研究及应用

铸造涂料研究及应用

铸造涂料研究及应用铸造涂料是一种特殊的工业涂料,主要应用于铸造过程中的模具表面,用于控制模具温度、防止熔融金属粘附和减少模具磨损。

本文将重点介绍铸造涂料的研究进展和应用领域。

铸造涂料的研究主要包括涂料材料的选择、性能优化以及应用测试等方面。

目前主要研究的涂料材料包括高温涂料、耐火涂料和热障涂料等。

高温涂料可耐受高温环境,保护模具表面不受熔融金属侵蚀,常用材料包括氧化铝、硅酸盐和碳化硅等。

耐火涂料主要应用于铸造过程中的冷却器、冷却管和浇注系统等部位,具有耐高温、耐腐蚀和绝缘等特性。

热障涂料则能减少模具的温度损失,提高能源利用效率。

在涂料性能优化方面,研究人员主要关注涂料的粘度、耐磨性、热稳定性和抗腐蚀性等性能。

粘度的控制可以影响涂布性能,过高的粘度会造成施工困难,过低的粘度则可能导致涂料流失或无法形成均匀的涂层。

耐磨性是衡量涂料耐用性的重要指标,高性能的耐磨涂料可以延长模具的使用寿命。

热稳定性和抗腐蚀性是铸造涂料的基本要求,能够在高温环境下保持稳定的化学性能,抵抗熔融金属的侵蚀。

铸造涂料的应用领域很广泛,包括汽车制造、航空航天、机械制造和电子工业等。

在汽车制造业中,铸造涂料用于汽车发动机的铸造过程中,能够保护发动机模具表面,减少金属粘附,提升产品质量。

在航空航天领域,铸造涂料可应用于航空发动机的制造,提高发动机的热效率和耐用性。

在机械制造领域,铸造涂料可以用于铸造模具的制备,具有减少模具磨损、延长模具寿命的作用。

在电子工业中,铸造涂料可用于铸造PCB板的模具表面,避免粘连和变形等问题。

总结起来,铸造涂料是一种重要的工业涂料,用于铸造过程中的模具表面。

其研究主要包括涂料材料的选择和性能优化等方面,应用领域广泛,包括汽车制造、航空航天、机械制造和电子工业等。

随着技术的不断发展,铸造涂料将进一步提升其性能,实现更广泛的应用。

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铸造涂料是铸造业中非常重要的材料,对铸件的外观质量及内部质量有很大的影响。

近年来,铸造涂料技术发展迅速,涂料的性能不断提高,功能不断扩展,涂料的品种越来越丰富。

本文将对铸造涂料近年来出现的一些新技术如高渗透涂料、防脉纹涂料、整体浸涂涂料、非锆质涂料及先进的在线涂料质量控制技术等做一简单归纳总结,并对铸造涂料的发展趋势进行探讨。

1 涂料新技术1.1 高渗透涂料砂型芯表层砂粒之间存在很多孔隙,孔隙的大小由原砂粒度及紧实度决定。

孔隙越大、越多,金属液就越容易渗入其中而形成机械粘砂。

对于一定粒度的原砂,砂粒之间孔隙大小主要取决于紧实度。

由于受砂型芯的结构差异、造型或制芯操作者的习惯、型芯砂的流动性等因素的影响,铸造生产实践中砂型芯各部位的紧实度很难做到一致,特别在转角、突出或薄壁砂芯兰等难以坚实的部位极易出现紧实不良,在型芯疏松部位容易发生图1 所示的金属液渗透,砂粒间的空隙清晰可见并已被金属填充。

图1 显示了砂粒之间的空隙及渗入的金属图2 硅砂颗粒旁边渗入的涂料粒子为了克服这个问题,涂料要能够渗透砂芯表面并在空隙中填充足够的耐火骨料颗粒,有效地进行密封,从而消除或减少金属渗透。

普通涂料通常只能渗入1-2 个砂粒,当金属压力较高或浇注温度较高时,不能有效地阻止金属液的渗入而产生机械粘砂。

使用特殊设计的高渗透涂料,如SEMCO Coating 9223(水基锆英粉高渗透涂料)或Teno Coating ZKPX(醇基锆英粉高渗透涂料),其渗透深度可达到5~50 mm,可有效地堵塞砂型芯表面的孔隙,从而可有效地防止机械粘砂的出现。

通常采用刷涂或喷涂将这些涂料直接用于容易发生渗透的区域。

使用高渗透涂料后的砂芯表面结构如图2所示。

SEM 影像显示出硅砂颗粒旁边渗入的涂料粒子填充砂粒间隙的状态。

图3-图6 显示了高渗透涂料的一些主要应用实例。

目前主要用于大型铸铁件、铸钢件关键砂芯、细长或盲孔砂芯,可有效地防止烧结或机械粘砂。

该涂料还可以部分代替铬铁矿砂(图5)。

在汽车铸件的关键砂芯上也用于防止局部粘砂、烧结(图7)。

特殊设计的高渗透涂料用于涡壳用液压件的脉纹防止。

该涂料含有氧化铁等防止脉纹的活性成分,同时还含有磷片石墨等防粘砂材料。

涂料浸涂时氧化铁等活性成分可渗入砂芯表面5耀10 mm, 抗粘砂材料留在砂芯的表面。

因此,该涂料可有效地防止脉纹和粘砂(图8)。

1.2 防脉纹涂料脉纹缺陷是发动机铸件生产中的典型铸造缺陷。

其中冷芯盒砂芯产生脉纹的倾向最大。

发动机铸件在水套、油道、气道部位经常会出现脉纹缺陷,这种缺陷会阻碍发动机内腔气液涡流特性,从而影响到发动机的工作性能。

大量的研究和长期的铸造实践表明,铸件表面产生脉纹缺陷的根本原因是硅砂在573℃相变膨胀引起的热应力导致砂芯表层开裂,铁液渗入裂纹中所致。

脉纹的产生有两个基本条件:一是相变膨胀产生的热应力大于砂芯表面的强度;二是铁液具有足够的流动性。

因此,凡是能减少热应力的因素都会减少脉纹的产生,能提高砂芯高温强度及韧性的因素也会减少脉纹的出现,能加速铁液凝固的因素也会减少脉纹的产生。

目前国内外针对脉纹缺陷所采取的措施无外乎以上三个方面。

防脉纹涂料是最为经济有效地防脉纹措施。

目前在国内外汽车铸铁件中已获得广泛的应用。

福士科公司的Rheotec XL 是典型的防脉纹涂料,同时也是一种综合性能极佳的汽车铸件复杂关键砂芯专用涂料。

主要用于缸体缸盖的水套、油道、进排气道、差速器等关键砂芯,可以有效地防止铸件内腔常见的脉纹、烧结、粘砂等缺陷,大大提高铸件内腔的清洁度。

可以代替防脉纹添加剂,降低成本。

该涂料具有良好的隔热性,可以推迟砂粒的相变膨胀和砂芯粘结剂的分解;涂料中含有氧化铁红等具有防脉纹作用的成分;涂层在浇注时有适度烧结,从而提高了涂层和砂芯表面的强度。

图9是采用不同涂料时砂芯表面的温度随时间的变化曲线。

从曲线可以看出,Rheotec XL涂料具有良好的保温性能,可使砂芯表面的温度大大降低,减低硅砂相变的发生速率及相变产生的应变量。

同时也使铁液处于液相线温度以上的时间大大缩短,使铁液钻入砂芯产生脉纹的机率明显降低。

图10 为几种涂料的防脉纹效果。

图11、图12是防脉纹涂料在缸盖及气道砂芯上的应用实例。

1.3 整体浸涂涂料汽车发动机缸体缸盖的生产是铸造技术的一个至高点,缸体缸盖的砂芯是铸造行业中最复杂的一类砂芯。

随着汽车技术的发展,对缸体缸盖的尺寸精度及内腔质量的要求越来越高。

如何提高缸体缸盖的尺寸精度及内腔清洁度,减少脉纹、烧结、粘砂等铸造缺陷是摆在广大汽车铸造工作者面前的一项重要课题。

目前国内缸体缸盖铸件的质量与欧美发达国家还有很大的差距。

汽车发动机缸体缸盖类砂芯的整体浸涂可以大大提高发动机铸件的尺寸精度及生产效率,代表了新一代汽车铸造技术的发展方向,但对涂料的综合性能提出了更高的要求。

一方面由于组合后的砂芯立体空间结构及形状的复杂程度大大增加,使得浸涂工艺的难度大大增加,对涂料的流变性能提出了非常苛刻的要求。

涂层厚度在砂芯不同部位要保持一致,不能有滴痕、流痕及堆积等缺陷;另一方面,为了保证优良的内腔清洁度,涂料还应具有良好的抵抗粘砂、脉纹、烧结等性能。

Semco Sil 301 是最新研制的高性能水基整体浸涂涂料,如图13。

该涂料在德国Daimler AG 已获得非常成功的应用。

图13 整体浸涂涂料Semco Sil 301 在Daimler 缸体及缸盖上的应用该涂料具有优异的流变性能和良好的综合工艺性能,且通用性较强,可用于缸体缸盖等各种发动机铸件。

铸件具有很强的抗粘砂及抗脉纹能力,铸件的内腔清洁度高。

1.4 非锆质铸造涂料锆英粉一直是性能最好、应用最广的涂料耐火骨料。

但近一两年锆英粉的价格一路狂涨,达到23~25元/kg,远远高于历史上锆英粉的最高价格,使得本来就利润微薄的我国铸造厂难以承受。

这次锆英粉涨价是全球性的,而且将会持续很长时间。

面对这样严峻的形势,摆脱对锆英粉的依赖,开发非锆质涂料是非常迫切的,也是非常有意义的。

广大铸造工作者在锆英粉的代用方面已做过大量的试验研究工作,也取得了一些成果。

如以高铝矾土、莫来石、铬铁矿、铬刚玉或棕刚玉等材料为基的涂料用于生产中小型碳钢件。

但是由于缺乏理论上的指导,加上某些原材料本身的质量波动较大,这些涂料的质量稳定性及其应用范围十分有限。

往往当铸件的材质、结构及壁厚等因素变化较大时涂料的应用效果差异很大。

单单从耐火度来看,铝矾土、刚玉、莫来石、铬铁矿、镁砂粉等常用的骨料都在1700℃以上,远远高于各种铸钢件的浇注温度。

但是从实际的使用效果及质量稳定性来看,却并不是很理想。

利用不同耐火材料的复合或添加烧结助剂等在理论上可以达到取长补短、改善涂料烧结性能等目的。

实际上在这方面也确实取得了很多可喜的成果,但是复合的比例或烧结助剂的添加量的把握十分困难,往往需要大量的试验来确定。

到目前为止,就涂料的通用性和剥离性而言,没有一种涂料能够完全达到锆英粉涂料的水平。

但是经过长期的努力和大量的试验,目前可以针对不同铸件使用几种(2-4 种)不同的涂料而实现锆英粉涂料的完全代用。

个别涂料在合金钢铸件上的使用效果甚至超过了传统的锆英粉涂料。

图14 是利用某种复合天然矿物材料配制的涂料在泵壳类碳钢件上使用效果。

图15 是一种非锆质复合涂料在汽轮机不锈钢叶片上的应用。

以前采用锆英粉涂料生产时在浇口附近一直存在严重的粘砂。

采用新研制的非锆质涂料后,较好地解决了浇口部位粘砂这一问题。

目前此涂料在核电、水电、火电类铸件上也取得了很好的应用效果。

图16 为复合非锆质涂料在铁路碳钢件上应用效果。

这几种涂料基本覆盖了碳钢、低合金钢及高合金钢等原来使用锆英粉涂料的大部分铸钢件。

在大型铸铁件上目前也可实现锆英粉涂料的完全替代。

图14 非锆质涂料用于泵壳类铸钢件图15 非锆质涂料用于汽轮机不锈钢叶片图16非锆质涂料用于铁路碳钢件1.5 涂料在线精确质量控制技术CPP全自动涂料工作站(Coating Preparation Plant)是福士科(FOSECO)公司开发的最新涂料应用设备,适用于高品质铸件自动化生产线中涂料使用参数的全自动精确控制。

该工作站通过实时、连续测定涂料的密度及粘度将涂料的配制及质量控制实现全自动过程控制,可有效地消除人为因素的影响,使涂料涂敷质量更加稳定一致。

CPP 工作站集涂料配制及质量控制一体化,可实现自动加料、输送、循环及在线、实时、连续、自动测定涂料的密度及粘度,控制精度及可靠性高,环境及人为因素影响小。

配有超声波清洗器可自动清洗传感器探头,双联过滤器可滤除涂料中的杂质。

测量数据记录并保存在专用数据库中,可生成定制化报告。

CPP工作站还可与全球技术服务中心连接,实现远程控制。

CPP适用于各种水基涂料及醇基涂料,可适用于浸涂、流涂及喷涂。

CPP可实现一机多用,可同时供给多个涂料浸涂或流涂槽工位。

图18 是带有CPP工作站的流涂设备。

图17 CPP全自动涂料工作站图18 带有CPP工作站的流涂设备2 涂料的发展趋势伴随着机械和铸造业的发展,铸造涂料已经并还将不断涌现出很多新技术、新产品及新的理念,然而其总体上的发展趋势不外乎技术上的进步和环保意识的加强这两大主线。

归结起来主要有以下几个方面:2.1 发展防缺陷涂料随着铸造涂料技术的不断发展,涂料的功能也在不断地扩展。

利用特殊设计的涂料防止铸件的某些典型缺陷成为铸造涂料的一个重要发展趋势。

其实,最早的涂料就是防止粘砂这一铸造缺陷的。

碲粉涂料也是一种防止缩松(渗漏)缺陷的一种涂料。

近年来发展起来的防脉纹涂料是其中的较为成熟的一种新型防缺陷涂料,在国内外汽车铸铁件中已获得广泛的应用。

含有氧化铁的防气孔涂料也是一种新型的防缺陷涂料,目前在铸铁件及铸钢件上均有成功的应用案例。

随着各种高档球铁件如风电及汽车铸件的增加,呋喃树脂砂特别是再生砂中硫的问题越来越突出。

呋喃树脂固化剂中的有机磺酸在浇注时会分解出含硫气体,进而被铸件表面的铁液吸收,导致铸件表面的石墨球变异,出现一定深度的片状石墨或蠕虫状石墨层。

目前国内外已开发出多种具有防硫作用的涂料。

该涂料一般被设计成烧结隔离型、碱性吸收型或混合型防硫涂料。

铸钢件也容易受硫的影响。

目前国内已开发出能够防止铸钢件表面微裂纹的阻硫涂料,并在铁路铸件上得到应用。

防缺陷涂料是通过影响或控制涂料与金属液的界面反应达到防止某种缺陷的目的,这一类涂料将有非常好的发展潜力及更加广泛的应用前景。

可以预见,能够防止更多铸造缺陷的涂料品种将会不断涌现。

2.2 发展水基涂料水基涂料的环保优势、质量优势及成本优势都很明显,将是未来涂料的一个重要发展趋势。

水基涂料在大型铸铁件如风电铸件及大型铸钢件上具有非常好的发展前景。

目前在国内外一些厂家已获得非常成功的应用。

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