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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号(10)申请公布号CNCN103572277103572277A(43)申请公布日2014.02.12(21)申请号201210261142.4(22)申请日2012.07.26(71)申请人北京赛亿科技股份有限公司地址100083北京市海淀区学院路30号1区方兴大厦701、702室(72)发明人胡为峰黄齐文(51)Int.Cl.C23C24/08(2006.01)C04B35/105(2006.01)C04B35/12(2006.01)C04B35/14(2006.01)权权利要求书1页利要求书1页说明书3页说明书3页附图1页附图1页(54)发明名称纳米陶瓷基耐高温耐磨蚀自洁复合涂层(57)摘要一种纳米陶瓷基耐高温耐磨蚀自洁复合涂层,属于表面工程中的喷涂领域,该发明主要应用于高效燃煤锅炉、燃煤热风炉、沸腾煅烧炉、石油化工、冶金行业余热锅炉及水冷高温烟道、火力电力、石油化工、冶金行业、煤炭焦化脱硫、除尘装置等的耐高温腐蚀、磨损防护及高温粉尘的粘结、烧结。本发明所述的纳米陶瓷基耐温腐蚀自洁复合涂层,所要解决的问题是克服传统锅炉表面防护材料不能现场烧结,工作温度低的问题,提供一种施工简便,耐高温耐磨蚀的锅炉表面防护材料。其特征在于,所述的涂层质量百分含量范围如下:氮化钛:1~5%,氮化硅:1~5%,氧化铝:28~40%,氧化硅:10~20%,氧化铬:30~60%。CN103572277ACN103572ACN103572277A权利要求书1/1页1.一种纳米陶瓷基耐高温耐磨蚀自洁复合涂层,属于表面工程中的喷涂领域,其特征在于,所述的涂层质量百分含量范围如下:氮化钛:1~5%,氮化硅:1~5%,氧化铝:28~40%,氧化硅:10~20%,氧化铬:30~60%。2CN103572277A说明书1/3页纳米陶瓷基耐高温耐磨蚀自洁复合涂层技术领域[0001]属于表面工程中的喷涂领域,该发明主要应用于高效燃煤锅炉、燃煤热风炉、沸腾煅烧炉、石油化工、冶金行业余热锅炉及水冷高温烟道、火力电力、石油化工、冶金行业、煤炭焦化脱硫、除尘装置等的耐高温腐蚀、磨损防护及高温粉尘的粘结、烧结。[0002]背景技术[0003]工业热交换器由于存在高温磨损和腐蚀,致使换热器壁厚减薄造成设备过早失效;高温烟气中的粉尘粘结在换热器表面,降低换热器热交换效率。目前对于上述问题还没有完全有效的方法进行防护,少量的锅炉采用喷涂镍基涂层或其他金属涂层的进行解决,虽有一定防腐耐磨的效果,但无法解决高温粉尘的粘结和烧结造成热交换效率降低的缺陷且成本高昂。[0004]目前的喷涂防护工艺,多采用热喷涂(超音速火焰喷涂、等离子喷涂)氧化锆涂层、氧化铝涂层虽具有优异的耐高温磨蚀性能,但其施工难度及喷涂成本高无法应用于各种工业热交换器的表面的高温防护。市场上存在的富锌无机涂层,一般只能耐温400度以内,一般满足大气腐蚀,不能满足工业锅炉内严重的高温磨蚀及抗高温粉尘粘结。[0005]陶瓷被公认为是一种稳定的耐高温、抗氧化、抗腐蚀、抗磨损的材料。目前常用的冷喷涂的陶瓷涂层由于烧结温度高,不具备现场烧结可行性,结合力低,热膨胀系数不匹配,涂层易剥落。[0006]纳米陶瓷基耐高温腐蚀自洁复合涂层属于喷涂工艺中的新兴防护工艺,耐高温屏蔽、牺牲保护型涂层,利用陶瓷优异的高温性能,屏蔽、隔绝了金属界面与腐蚀介质的反应及高温气流中的粉尘对金属表面的冲刷、冲蚀,同时有效避免由于金属表面的腐蚀产物与高温粉尘在高温条件下发生矿化烧结反应,造成热交换器表面粘灰、挂渣,降低热交换效率。纳米陶瓷基耐高温腐蚀自洁复合涂层在一定寿命周期内能有效保护热交换器金属表面免于腐蚀、磨损,延长设备使用寿命;减少热交换器表面粘灰、挂渣,保持高的热交换效率,从而达到节能减排的作用;且该陶瓷涂层的制备工艺简单,成本较低,具有重要的工业应用价值。[0007]本发明所述的纳米陶瓷基耐高温腐蚀自洁复合涂层,由于在关键成分中添加了低温粘结剂,对陶瓷颗粒超细化并三级四级级配,实现400度以内的低温烧结形成致密的涂层,工程施工简便和易行。[0008]本发明所要解决的问题是克服传统锅炉表面防护材料不能现场烧结,工作温度低的问题,提供一种施工简便,耐高温耐磨蚀的锅炉表面防护材料。[0009]发明内容[0010]本发明所提供的纳米陶瓷基耐温耐磨蚀自洁复合涂层,其特征在于,所述的涂层3CN103572277A说明书2/3页质量百分含量范围如下:氮化钛:1~5%,氮化硅:1~5%,氧化铝:28~40%,氧化硅:10~20%,氧化铬:30~60%其中各成分作用如下:硼化钛(TiB2):涂层耐磨增强相;防粘陶瓷相氮化钛(Ti3N4):涂层耐磨增强相;防粘陶瓷相氮化硅(Si3N4):涂层