Tungsten Toz Plazma Kaplama

Plazma sprey / plazma püskürtme

Plazma, serbest elektronlardan, pozitif iyonlardan, nötr atomlardan ve moleküllerden oluşan iyonize bir gaz halinde buluttur. Eşsiz özelliklerinden dolayı bazıları "maddenin dördüncü hali" olarak anılmaktadır. Plazma, bir gazın iyonlaşmasına neden olması için bir gaza yeterli miktarda enerji verildiğinde üretilir.

Bir gaz 5.000 ° C'nin (9.032 ° F) üzerinde ısıtılırsa, kimyasal bağlar bozulur ve atomları şiddetli rastgele hareketlere maruz kalır. Bu, bazı elektronların çekirdeğinden ayrılmasına neden olan atomik çarpışmalara neden olur. Elektronlar, atomların negatif yüklü unsurlarıdır; Böylece bir elektron kaybettikçe kalan elektronlarla birlikte daha ağır çekirdekler olumlu yüklenirler. Bir gaz bu bozulmaya uğradığında, iyonize olduğu söylenir ve bulutu haline gelen bulut plazma olarak tanımlanır. Davranışı, elektromanyetik ve mekanik kuvvetler arasındaki karmaşık etkileşimleri içerir. Plazma herhangi bir e              Sıradan bir yay ya da bir vakum tüpünde olduğu gibi lektrik deşarj. Floresan bir tüp içinde fosforları uyaran soğuk plazma.

Plazma oldukça uzun süredir bilinmektedir. Ticari teknolojide sıcaklıklar 10.000 ° C'den (18.032 ° F) yüksek sıcaklığa ulaşan parçacıkların sıcak akışları olarak kabul edilir. Günümüzün plazma sprey tabancaları, 5,000 ° C'den 16,000 ° C'ye (28,832 ° F) kadar sıcaklık üretmek için yeterince sağlamdır. Bu silahlara "aktarılmayan ark plazma jeneratörleri" denir. Jeneratör aslında dar alanlarda çalışan bir elektrik arkıdır. 1920'li yıllarda Almanya'nın H. Gerdien (2) tarafından geliştirilen bir kavram olan atığın (çalışma gazı) geçtiği ark olarak ön (anot) ve arka (katot) iki elektrod bulunmaktadır. Ancak, o zamanlar, böyle yüksek sıcaklıklara açık bir ihtiyaç olmadığı için pek ilgi gösterilmedi. Uzay çağının ortaya çıkışı bu değişti ve uygulanabilir sistemler ticari olarak 1950'lerde tanıtıldı.

Plazma jeneratörleri, iki elektroda yeterli voltaj uygulandığında, küçük bir aralıkla ayrıldığında o anda potansiyel farkı katottan elektron çıkarılmasına neden olan konsept üzerinde çalışırlar. Elektronlar anot yönünde hızlanır ve hızlanırlar. İki elektrod arasındaki boşluğa bir gaz yerleştirilirse, atomları, gelen elektronlarla ve kendileri ile çarpışır ve elektronların daha fazla ayrışmasına ve anoda doğru gitmesine neden olur. Bu arada, elektronlarından arındırılmış ve pozitif yüklü çekirdekler katota taşınırlar. Böylece, aralıktaki gaz iyonize olmuş, elektriksel olarak iletken hale gelir - bir plazma arkı; Sadece elektronları içeren ve iyonize edilmiş gaz oluşturulmuş (7) bir plazma akımı olarak anottaki bir delikten çıkar. Bu arada, 9,000 ° C'yi (16,232 ° F) aşan sıcaklığa ulaşan yayın yapan plazma akımı soğumaya başlar ve bir zamanlar iyonize olmuş gaz yeniden birleşmeye başlar.

Çoğu ticari plazma tabancası, içinde bir delik bulunan bir hazne ve ön memeden (anot) oluşan tasarım açısından basittir. Hazne ve meme su soğutmalı. Odanın arkasında da elektrot yok, su soğutmalı. Bu arka elektrot sarf edilemez ve toryumlu tungstenden imal edilmiştir (yukarıdaki şekle bakınız). Odacığın bir yerinde bulunan bir bağlantı noktası, yüksek basınçlı plazma oluşturan gazın veya gazların girmesini sağlar. Yüksek frekanslı bir kıvılcım çalışmayı başlatır ve kontak sonrası kesilir. Yüksek basınçlı gazın plazma arkının dış tabakasını soğutduğunu ve aşırı sıcaklığın meme deliğinden uzakta tutulduğunu belirtmek gerekir.

Tipik plazma oluşturma gazları argon, azot, hidrojen ve helyumu içerir. Argon ve azot genel olarak birincil plazma gazları olarak kullanılır ve hidrojen ikincil olarak tercih edilir, çünkü hidrojen, bir " Daha sıcak "plazma. Azot argondan daha ucuzdur, dolayısıyla ekonomiye dayalı olarak argondan daha yaygın şekilde kullanılır. Helyum plazmayı genişletme eğilimi gösterir ve argon ile birlikte kullanıldığında nozuldan yaklaşık 488 m / sn (1,600 ft / sn) hızında çıkan "yüksek hızlı plazma" üretir. Argon / hidrojen ve azot / hidrojen çıkış hızları kabaca 366 m / sn (1,200 ft / sn) olarak ölçülmüştür. Çoğu plazma tabancası toz püskürtmek üzere tasarlandığından, toz meme deliğinde harici bir port içinden geçirilir. Püskürtme ağzı deliğinin iç tarafında yukarıya toz enjekte etmek için donanım da mevcuttur. Primer plazma oluşturan gaz genellikle tozun plazma akışına taşınması için bir taşıyıcı olarak kullanılır.

Ürünlerimizle ilgileniyorsanız, lütfen E-posta ile bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin: sales@chinatungsten.com Veya telefonla:+86 592 5129696.

 

Daha fazla bilgi>>

1.Tungsten pudra

2.Tungsten Toz Kataloğu

3.Tungsten Powder'ın e-katalogu