Impact of Insufficient Cleaning on the Quality of Molybdenum Layer Applied by Thermal Spraying

Article Preview

Abstract:

Thermal spraying influences several physical and chemical properties of the coating surface. The most important of them are hardness, density, porosity, corrosion resistance and adhesion. This technology of surface treatment of material is often used for its high degree of hardness. Hardness and erosion resistance are the parameters that need to be achieved particularly in working conditions where there is excessive component wear. In this paper, we deal with the impact of purifying on the quality of molybdenum layer. Insufficient cleaning may result in a poor quality of the sprayed layer. Our aim is to measure and analyse the quality of molybdenum layer thickness applied by thermal spraying after insufficient cleaning.

You might also be interested in these eBooks

Info:

Periodical:

Pages:

35-40

Citation:

Online since:

September 2013

Export:

Price:

Permissions CCC:

Permissions PLS:

Сopyright:

© 2013 Trans Tech Publications Ltd. All Rights Reserved

Share:

Citation:

[1] M. Kotus, Z. Andrássyová, P. Čičo, J. Fries, P. Hrabě, Analysis of wear resistant weld materials in laboratory conditions, Research in Agricultural Engineering. 57 (2011) 74-78.

DOI: 10.17221/56/2010-rae

Google Scholar

[2] I. Kovaříková, Štúdium vybraných druhov návarov odolných proti abrazívnemu opotrebeniu, Zvárač IV. 1 (2007) 19-22.

Google Scholar

[3] I. Kováč, R. Mikuš, J. Žarnovský, M. Daniš, Zvýšenie mechanických vlastností povrchových vrstiev nasýtených bórom, In: DIAGO 2011 – Technická diagnostika strojů a výrobných zařízení (2010), Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava, 2011, pp.250-253.

DOI: 10.15584/eti.2018.4.48

Google Scholar

[4] I. Kováč, J. Žarnovský, R. Drlička, J. Ružbarský, An improvement of tribological properties of boron alloyed layers, Manufacturing Technology. 10 (2010) 78-80.

DOI: 10.21062/ujep/x.2010/a/1213-2489/mt/10/1/78

Google Scholar

[5] R. Mikuš, I. Kováč, J. Slávik, M. Daniš, Vplyv bóru na odolnosť tvrdonávarov proti abrazívnemu opotrebeniu, Technická diagnostika. 21(Z1) (2012) 200-204.

Google Scholar

[6] J. Votava, M. Fajman, M. Kotus, Mechanické a korozní vlastnosti kovových povlaků na bázi zinku, In: Technika v technológiách agrosektora, SUA in Nitra, Nitra, 2012, pp.234-239.

Google Scholar

[7] P. Čičo, D. Kalincová, M. Kotus, Influence of welding method on microstructural creation of welded joints, Research in Agricultural Engineering. 57 (2011) 50-55.

DOI: 10.17221/57/2010-rae

Google Scholar

[8] M. Korenko, V. Kročko, J. Žitňanský, R. Drlička, I. Kováč, Základy strojárskych technológií, SUA in Nitra, Nitra, 2011, 123 pp.

Google Scholar

[9] P. Čičo, Údržba a oprava strojov, SUA in Nitra, Nitra, 2009, 175 pp.

Google Scholar

[10] V. Kročko, J. Žitňanský, Š. Boďo, Vplyv rezných podmienok na drsnosť obrobeného povrchu, telpelné javy v bode rezu a jeho bezprostrednom okolí pri frézovaní, Praci Tavrijskogo deržavnogo agrotechnologičnogo universitetu. 6 (2010) 51-56.

Google Scholar

[11] J. Žitňanský, V. Kročko, Effect of cutting conditions on machining surface roughness within chip machining, In: Naukovij visnik Nacionalnogo universitetu bioresursiv i prirodokoristuvanja Ukrajiny, Nacionaľnyj Univesitet bioresurstv prirodokoritsuvanja Ukrajiny, Kijiv, 2010, pp.228-234.

Google Scholar

[12] J. Žitňanský, J. Žarnovský, R. Drlička, M. Müller, J. Fries, Influence of machined material type to the surface roughness when using wire electrical discharge machining, Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 57(1) (2011) 291-298.

DOI: 10.22223/tr.2011-1/1864

Google Scholar

[13] V. Kročko, Š. Alló, M. Korenko, J. Žitňanský, Corrosion stability of components surface treated galvanizing, In: Naučni trudove, Angel Kanchev University of Ruse, Ruse, 2012, pp.165-168.

Google Scholar

[14] V. Kročko, Š. Alló, M. Korenko, J. Žitňanský, Valuation of the technologies of surface treatments for automobile components, In: Naučni trudove – zemedelska technika i technologii, agrarni nauki i beterinarna medicina, remont i nadeždnosť, Angel Kanchev University of Ruse, Ruse, 2008, pp.76-80.

DOI: 10.36997/ara2021.163

Google Scholar

[15] J. Furka, Mikroskopické skúšky materiálov, TF-5689-3619, SUA in Nitra, Nitra, 2012.

Google Scholar

[16] J. Hrubec et al., Integrovaný manažérsky systém. 1st ed., SUA in Nitra, Nitra, 2009, 535 pp.

Google Scholar

[17] M. Korenko, Manažérstvo kvality produkcie, 1st ed., SUA in Nitra, Nitra, 2012, 106 pp.

Google Scholar

[18] V. Mikoš, L. Fröhlich, D. Buchovecká, Solidifikácia stabilizácia odpadu s obsahom chrómu a arzénu zo starej environmentálnej záťaže, In: TOP 2002, Slovak University of Technology in Bratislava, Bratislava, 2002, pp.7-12.

Google Scholar

[19] M. Šolc, L. Girmanová, Vznik odpadov a kvalita recyklácie žiaruvzdorných materiálov, Odpady. 11(6) (2011) 8-11.

Google Scholar

[20] V. Mikloš, Spoľahlivosť ľudského činiteľa, Bezpečná práca. 41(6) (2010) 18-20.

Google Scholar

[21] V. Mikloš, Ľudský činiteľ – determinant úrovne kvality a kultúry bezpečnosti organizácie. Bezpečnosť práce v praxi. 10 (2011) 2-5.

Google Scholar

[22] V. Mikloš, M. Šolc, Zabezpečovanie kvality prostredníctvom zvyšovania spoľahlivosti ľudského činiteľa, In: Bezpečnosť – kvalita – spoľahlivosť, 5. medzinárodná vedecká konferencia, TU of Košice, Košice, 2011, pp.171-175.

Google Scholar