SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Нанопокрытие.Техническаяинформация.
Нанопокрытие – новый этап в развитии функциональных покрытий. Оно наносится методом
газотермического напыления.
Использование нанопокрытий позволяет значительно снизить коэффициент трения при
сохранении износостойкости, повысить вязкость покрытий при сохранении антикоррозионных
свойств и увеличения температуры эксплуатации на 50°C. Все это особо актуально в области
машиностроения. В процессе создания нанопокрытия мы не стали снижать толщину покрытия,
ведь большинство машиностроительных задач решается при соответствующей величине в десятки
и сотни микрон.
Для создания нанопокрытий используются наноструктурированные материалы, суспензии,
золь-гнели. В покрытия внедряются специальные добавки, которые модифицируют их структуру и
обеспечивают получение необходимых свойств.
Работа по разработке нанопокрытий ведется в опытном режиме, однако покрытия уже
широко используются в газодобывающей и нефтедобывающей промышленности. За счет
изменения температуры и варьирования скорости газовой струи, взаимодействующей с частицами
материала можно добиться оптимального уровня адгезионных и когезионных характеристик, а
также обеспечить более высокую плотность покрытий.
Преимуществом высокоростного напыления является возможность создания тонких, но в
тоже время прочных наноструктурированных покрытий.
Большинство зарубежных вариантов нанесения нанопокрытий основано на использовании
плазменного напыления суспензии, так как энергии плазы достаточно для того чтобы
растворитель испарился. В тоже время проблема потери наноструктуры остается актуальной.
Для нанесения наноструктурированных покрытий специалисты ЗАО «Плакарт» применяют
разработанную ими установку и технологию с использованием коммерчески доступного
оборудования для высокоскоростного газотермического напыления ТСЗП-HVOF-C2.
Технология заключается в высокоскоростном газопламенном покрытии материала, когда
напыление подается в камеру сгорания вместе с топливом в виде суспензии или раствора (рисунок
1). При этом используется исходный раствор, являющийся прекурсоромнаночастиц, в виде
присадки к жидкому углеводородному топливу для HVOF-горелки, т.е. керосину.
При создании данной методики использовались исследования, проводимые специалистами
по авиационным газотурбинным двигателям, относительно термодинамики и химических
процессов, происходящих с частицами исходного раствора наноматериалов при их попадании в
высокоскоростной тракт сверхзвуковой газовой струи.
В основе высокоскоростного газопламенного метода напыления лежит принцип придания
мелкодисперсным частицам напыляемого материала, введенным в газовую струю, максимально
возможной кинетической энергии. Применение технологии высокоскоростного газопламенного
напыления (HVOF) позволяет не доводить наночастицы или их агломераты до расплавления или
сплавления, как это происходит во многих других методах газотермической обработки -
плазменных, низкоскоростных газопламенных. Жидкие капельки могут быть введены аксиально в
пламя и ускорены до очень высоких скоростей. По сравнению с методом плазменного напыления,
пламя HVOF характеризуется более высокой скоростью (800 против 400 м/с), но более низкой
температурой (3000 против 10000 K). Это обуславливает режим обработки, отличный от режима в
плазменной струе. Так, высокая начальная разница скоростей между введенными капельками и
пламенем HVOF, так же, как присутствие "ударных алмазов" создает условия, способствующие
дисперсии капельки и генерации более малых по размеру капелек.
Технология высокоскоростного газопламенного напыления (HVOF) наноструктурированных
покрытий, разработанная сотрудниками ЗАО «Плакарт», за счет большой кинетической энергии
частиц позволяет получать покрытия, в которых:
изменения гранулометрического и фазового состава исходного материала
минимальны,
пористость структуры снижена настолько, что приближается к компактному
состоянию исходного материала,
прочностные характеристики покрытий значительно выше по сравнению с
характеристиками покрытий, получаемых стандартными методами газотермического
напыления.
В результате применения вихревого инжектора, обеспечивается образование капель
жидкости с размерами порядка 3 Нм. Посредством теплового воздействия обеспечивается
ускоренное протекание физико-химического преобразования исходного раствора в
агломерированные наноструктуры, внедряющиеся в напыляемое покрытие со скоростью порядка
800 м/c. При правильно подобранных параметрах горения в камере сгорания и газодинамических
характеристик (энтальпия, температура, скорость) газовой струи, транспортирующей
наночастицы, наноразмерные частицы напыляемого материала будут образовывать слой
покрытия, приближающийся по прочности и плотности к материалу в компактном состоянии.
В соответствии с технологией, разработанной сотрудниками ЗАО «Плакарт», одновременно
с подачей микроструктурированного или наноструктурированного порошка в камеру сгорания
подается распылением суспензия или раствор солей композиционной добавки, из которых
впоследствии осаждаются либо синтезируются (соответствено) в потоке на частицах порошка
нанокристаллы композиционной добавки. Износостойкость покрытия обеспечивается частицами
твердого сплава, а функциональные свойства, такие как жаростойкость, теплопроводность,
коррозионная стойкость, антифрикционность, обеспечиваются нанокристаллами композиционной
добавки или связкой, формируемой, главным образом, из раствора.

More Related Content

What's hot

плазменный фильтр
плазменный фильтрплазменный фильтр
плазменный фильтрPetr Fisenko
 
практич по эксперим
практич по эксперим практич по эксперим
практич по эксперим ssuser8b1cfe
 
Получение лигнинсодержащего топлива из растительного сырья на биотехнологичес...
Получение лигнинсодержащего топлива из растительного сырья на биотехнологичес...Получение лигнинсодержащего топлива из растительного сырья на биотехнологичес...
Получение лигнинсодержащего топлива из растительного сырья на биотехнологичес...BDA
 

What's hot (8)

7025
70257025
7025
 
28681ip
28681ip28681ip
28681ip
 
плазменный фильтр
плазменный фильтрплазменный фильтр
плазменный фильтр
 
Pr mwplazma uhol
Pr mwplazma uholPr mwplazma uhol
Pr mwplazma uhol
 
29819ip
29819ip29819ip
29819ip
 
практич по эксперим
практич по эксперим практич по эксперим
практич по эксперим
 
Получение лигнинсодержащего топлива из растительного сырья на биотехнологичес...
Получение лигнинсодержащего топлива из растительного сырья на биотехнологичес...Получение лигнинсодержащего топлива из растительного сырья на биотехнологичес...
Получение лигнинсодержащего топлива из растительного сырья на биотехнологичес...
 
14
1414
14
 

Similar to Отчет технического отдела по нанопокрытию

Sp 42-103-97
Sp 42-103-97Sp 42-103-97
Sp 42-103-97usign787
 
СИСТЕМА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ОСНОВЕ НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА
СИСТЕМА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ОСНОВЕ НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗАСИСТЕМА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ОСНОВЕ НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА
СИСТЕМА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ОСНОВЕ НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗАkenhell
 
Успехи в использовании альтернативного топлива
Успехи в использовании альтернативного топливаУспехи в использовании альтернативного топлива
Успехи в использовании альтернативного топливаLOESCHE
 
Михалев _ Исламов Термококс статья 2012
Михалев _ Исламов Термококс статья 2012Михалев _ Исламов Термококс статья 2012
Михалев _ Исламов Термококс статья 2012Dmitry Tseitlin
 
Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004
Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004
Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004Dmitry Tseitlin
 
Octopus fernwärme russisch_final
Octopus fernwärme russisch_finalOctopus fernwärme russisch_final
Octopus fernwärme russisch_finalJulija_RU
 
презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.mkril
 
236.процессы переработки газов
236.процессы переработки газов236.процессы переработки газов
236.процессы переработки газовivanov1566359955
 
Atameken Startup Uralsk 14-16 nov "Пеностекло"
Atameken Startup Uralsk 14-16 nov "Пеностекло"Atameken Startup Uralsk 14-16 nov "Пеностекло"
Atameken Startup Uralsk 14-16 nov "Пеностекло"Bolat Sultangazin
 
Poluchenie kompleksnoy-dobavki-dlya-povysheniya-prochnosti-betona-na-osnove-n...
Poluchenie kompleksnoy-dobavki-dlya-povysheniya-prochnosti-betona-na-osnove-n...Poluchenie kompleksnoy-dobavki-dlya-povysheniya-prochnosti-betona-na-osnove-n...
Poluchenie kompleksnoy-dobavki-dlya-povysheniya-prochnosti-betona-na-osnove-n...Mishanya_V
 
281.учет реальных условий работы при моделировании вакуумных установок
281.учет реальных условий работы при моделировании вакуумных установок281.учет реальных условий работы при моделировании вакуумных установок
281.учет реальных условий работы при моделировании вакуумных установокivanov1566359955
 

Similar to Отчет технического отдела по нанопокрытию (18)

Sp 42-103-97
Sp 42-103-97Sp 42-103-97
Sp 42-103-97
 
Sp 42-103-97
Sp 42-103-97Sp 42-103-97
Sp 42-103-97
 
СИСТЕМА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ОСНОВЕ НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА
СИСТЕМА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ОСНОВЕ НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗАСИСТЕМА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ОСНОВЕ НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА
СИСТЕМА ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ОСНОВЕ НЕЙТРАЛЬНОГО ГАЗА
 
Успехи в использовании альтернативного топлива
Успехи в использовании альтернативного топливаУспехи в использовании альтернативного топлива
Успехи в использовании альтернативного топлива
 
Михалев _ Исламов Термококс статья 2012
Михалев _ Исламов Термококс статья 2012Михалев _ Исламов Термококс статья 2012
Михалев _ Исламов Термококс статья 2012
 
Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004
Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004
Перспективы создания мощных ЖРД _Каторгин 2004
 
29834ip
29834ip29834ip
29834ip
 
10277
1027710277
10277
 
Octopus fernwärme russisch_final
Octopus fernwärme russisch_finalOctopus fernwärme russisch_final
Octopus fernwärme russisch_final
 
ONKLEN
ONKLENONKLEN
ONKLEN
 
28691ip
28691ip28691ip
28691ip
 
28481ip
28481ip28481ip
28481ip
 
презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.
презентация эксэрготрансформаторного авиационного двигателя.
 
236.процессы переработки газов
236.процессы переработки газов236.процессы переработки газов
236.процессы переработки газов
 
Atameken Startup Uralsk 14-16 nov "Пеностекло"
Atameken Startup Uralsk 14-16 nov "Пеностекло"Atameken Startup Uralsk 14-16 nov "Пеностекло"
Atameken Startup Uralsk 14-16 nov "Пеностекло"
 
Poluchenie kompleksnoy-dobavki-dlya-povysheniya-prochnosti-betona-na-osnove-n...
Poluchenie kompleksnoy-dobavki-dlya-povysheniya-prochnosti-betona-na-osnove-n...Poluchenie kompleksnoy-dobavki-dlya-povysheniya-prochnosti-betona-na-osnove-n...
Poluchenie kompleksnoy-dobavki-dlya-povysheniya-prochnosti-betona-na-osnove-n...
 
550
550550
550
 
281.учет реальных условий работы при моделировании вакуумных установок
281.учет реальных условий работы при моделировании вакуумных установок281.учет реальных условий работы при моделировании вакуумных установок
281.учет реальных условий работы при моделировании вакуумных установок
 

More from Школьная лига РОСНАНО

Презентация проекта "Национальная открытая школа"
Презентация проекта "Национальная открытая школа"Презентация проекта "Национальная открытая школа"
Презентация проекта "Национальная открытая школа"Школьная лига РОСНАНО
 
Преподавание естественнонаучных дисциплин: проблематика и решения
Преподавание естественнонаучных дисциплин: проблематика и решенияПреподавание естественнонаучных дисциплин: проблематика и решения
Преподавание естественнонаучных дисциплин: проблематика и решенияШкольная лига РОСНАНО
 
Стратегия научно-технологического развития страны: образовательные решения
Стратегия научно-технологического развития страны: образовательные решенияСтратегия научно-технологического развития страны: образовательные решения
Стратегия научно-технологического развития страны: образовательные решенияШкольная лига РОСНАНО
 
Школьная студия науки, технологии и искусства
Школьная студия науки, технологии и искусстваШкольная студия науки, технологии и искусства
Школьная студия науки, технологии и искусстваШкольная лига РОСНАНО
 
STA-cтудия как ресурс для школы в рамках НВТиТ
STA-cтудия как ресурс для школы в рамках НВТиТSTA-cтудия как ресурс для школы в рамках НВТиТ
STA-cтудия как ресурс для школы в рамках НВТиТШкольная лига РОСНАНО
 
Как отбирают стартапы в бизнес-инкубаторах и работают с ними
Как отбирают стартапы в бизнес-инкубаторах и работают с нимиКак отбирают стартапы в бизнес-инкубаторах и работают с ними
Как отбирают стартапы в бизнес-инкубаторах и работают с нимиШкольная лига РОСНАНО
 
Психологический портрет молодых звёзд стартапов
Психологический портрет молодых звёзд стартаповПсихологический портрет молодых звёзд стартапов
Психологический портрет молодых звёзд стартаповШкольная лига РОСНАНО
 
Школьные стартапы: социо-культурный тренд
Школьные стартапы: социо-культурный трендШкольные стартапы: социо-культурный тренд
Школьные стартапы: социо-культурный трендШкольная лига РОСНАНО
 
Педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение “технологического ста...
Педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение “технологического ста...Педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение “технологического ста...
Педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение “технологического ста...Школьная лига РОСНАНО
 
Социальное предпринимательство на примере просветительских проектов
Социальное предпринимательство на примере просветительских проектовСоциальное предпринимательство на примере просветительских проектов
Социальное предпринимательство на примере просветительских проектовШкольная лига РОСНАНО
 
Успешный нанотехнологический стартап глазами создателя
Успешный нанотехнологический стартап глазами создателяУспешный нанотехнологический стартап глазами создателя
Успешный нанотехнологический стартап глазами создателяШкольная лига РОСНАНО
 
Школьный опыт бизнес-инициатив и развитие экспертного сообщества старшекласс...
Школьный опыт бизнес-инициатив  и развитие экспертного сообщества старшекласс...Школьный опыт бизнес-инициатив  и развитие экспертного сообщества старшекласс...
Школьный опыт бизнес-инициатив и развитие экспертного сообщества старшекласс...Школьная лига РОСНАНО
 
Стартап - культурный и образовательный контексты
Стартап - культурный и образовательный контекстыСтартап - культурный и образовательный контексты
Стартап - культурный и образовательный контекстыШкольная лига РОСНАНО
 
«Мобильная Электронная Школа» как средство реализации требований ФГОС
«Мобильная Электронная Школа» как средство реализации требований ФГОС«Мобильная Электронная Школа» как средство реализации требований ФГОС
«Мобильная Электронная Школа» как средство реализации требований ФГОСШкольная лига РОСНАНО
 
«Мобильная Электронная Школа»: общая характеристика LMS и её функциональные в...
«Мобильная Электронная Школа»: общая характеристика LMS и её функциональные в...«Мобильная Электронная Школа»: общая характеристика LMS и её функциональные в...
«Мобильная Электронная Школа»: общая характеристика LMS и её функциональные в...Школьная лига РОСНАНО
 

More from Школьная лига РОСНАНО (20)

Охотники за микробами
Охотники за микробамиОхотники за микробами
Охотники за микробами
 
О модуле STA-студии "Загадки природы"
О модуле STA-студии "Загадки природы"О модуле STA-студии "Загадки природы"
О модуле STA-студии "Загадки природы"
 
Презентация проекта "Национальная открытая школа"
Презентация проекта "Национальная открытая школа"Презентация проекта "Национальная открытая школа"
Презентация проекта "Национальная открытая школа"
 
Игровые технологии в обучении
Игровые технологии в обученииИгровые технологии в обучении
Игровые технологии в обучении
 
Преподавание естественнонаучных дисциплин: проблематика и решения
Преподавание естественнонаучных дисциплин: проблематика и решенияПреподавание естественнонаучных дисциплин: проблематика и решения
Преподавание естественнонаучных дисциплин: проблематика и решения
 
Стратегия научно-технологического развития страны: образовательные решения
Стратегия научно-технологического развития страны: образовательные решенияСтратегия научно-технологического развития страны: образовательные решения
Стратегия научно-технологического развития страны: образовательные решения
 
Школьная студия науки, технологии и искусства
Школьная студия науки, технологии и искусстваШкольная студия науки, технологии и искусства
Школьная студия науки, технологии и искусства
 
STA-cтудия как ресурс для школы в рамках НВТиТ
STA-cтудия как ресурс для школы в рамках НВТиТSTA-cтудия как ресурс для школы в рамках НВТиТ
STA-cтудия как ресурс для школы в рамках НВТиТ
 
Как отбирают стартапы в бизнес-инкубаторах и работают с ними
Как отбирают стартапы в бизнес-инкубаторах и работают с нимиКак отбирают стартапы в бизнес-инкубаторах и работают с ними
Как отбирают стартапы в бизнес-инкубаторах и работают с ними
 
Психологический портрет молодых звёзд стартапов
Психологический портрет молодых звёзд стартаповПсихологический портрет молодых звёзд стартапов
Психологический портрет молодых звёзд стартапов
 
Школьные стартапы: социо-культурный тренд
Школьные стартапы: социо-культурный трендШкольные стартапы: социо-культурный тренд
Школьные стартапы: социо-культурный тренд
 
"Экопродукт" - реальный стартап в школе
"Экопродукт" - реальный стартап в школе"Экопродукт" - реальный стартап в школе
"Экопродукт" - реальный стартап в школе
 
Педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение “технологического ста...
Педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение “технологического ста...Педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение “технологического ста...
Педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение “технологического ста...
 
Социальное предпринимательство на примере просветительских проектов
Социальное предпринимательство на примере просветительских проектовСоциальное предпринимательство на примере просветительских проектов
Социальное предпринимательство на примере просветительских проектов
 
Успешный нанотехнологический стартап глазами создателя
Успешный нанотехнологический стартап глазами создателяУспешный нанотехнологический стартап глазами создателя
Успешный нанотехнологический стартап глазами создателя
 
Создаём стартапы в школе
Создаём стартапы в школеСоздаём стартапы в школе
Создаём стартапы в школе
 
Школьный опыт бизнес-инициатив и развитие экспертного сообщества старшекласс...
Школьный опыт бизнес-инициатив  и развитие экспертного сообщества старшекласс...Школьный опыт бизнес-инициатив  и развитие экспертного сообщества старшекласс...
Школьный опыт бизнес-инициатив и развитие экспертного сообщества старшекласс...
 
Стартап - культурный и образовательный контексты
Стартап - культурный и образовательный контекстыСтартап - культурный и образовательный контексты
Стартап - культурный и образовательный контексты
 
«Мобильная Электронная Школа» как средство реализации требований ФГОС
«Мобильная Электронная Школа» как средство реализации требований ФГОС«Мобильная Электронная Школа» как средство реализации требований ФГОС
«Мобильная Электронная Школа» как средство реализации требований ФГОС
 
«Мобильная Электронная Школа»: общая характеристика LMS и её функциональные в...
«Мобильная Электронная Школа»: общая характеристика LMS и её функциональные в...«Мобильная Электронная Школа»: общая характеристика LMS и её функциональные в...
«Мобильная Электронная Школа»: общая характеристика LMS и её функциональные в...
 

Отчет технического отдела по нанопокрытию

  • 1. Нанопокрытие.Техническаяинформация. Нанопокрытие – новый этап в развитии функциональных покрытий. Оно наносится методом газотермического напыления. Использование нанопокрытий позволяет значительно снизить коэффициент трения при сохранении износостойкости, повысить вязкость покрытий при сохранении антикоррозионных свойств и увеличения температуры эксплуатации на 50°C. Все это особо актуально в области машиностроения. В процессе создания нанопокрытия мы не стали снижать толщину покрытия, ведь большинство машиностроительных задач решается при соответствующей величине в десятки и сотни микрон. Для создания нанопокрытий используются наноструктурированные материалы, суспензии, золь-гнели. В покрытия внедряются специальные добавки, которые модифицируют их структуру и обеспечивают получение необходимых свойств. Работа по разработке нанопокрытий ведется в опытном режиме, однако покрытия уже широко используются в газодобывающей и нефтедобывающей промышленности. За счет изменения температуры и варьирования скорости газовой струи, взаимодействующей с частицами материала можно добиться оптимального уровня адгезионных и когезионных характеристик, а также обеспечить более высокую плотность покрытий. Преимуществом высокоростного напыления является возможность создания тонких, но в тоже время прочных наноструктурированных покрытий. Большинство зарубежных вариантов нанесения нанопокрытий основано на использовании плазменного напыления суспензии, так как энергии плазы достаточно для того чтобы растворитель испарился. В тоже время проблема потери наноструктуры остается актуальной. Для нанесения наноструктурированных покрытий специалисты ЗАО «Плакарт» применяют разработанную ими установку и технологию с использованием коммерчески доступного оборудования для высокоскоростного газотермического напыления ТСЗП-HVOF-C2. Технология заключается в высокоскоростном газопламенном покрытии материала, когда напыление подается в камеру сгорания вместе с топливом в виде суспензии или раствора (рисунок 1). При этом используется исходный раствор, являющийся прекурсоромнаночастиц, в виде присадки к жидкому углеводородному топливу для HVOF-горелки, т.е. керосину. При создании данной методики использовались исследования, проводимые специалистами по авиационным газотурбинным двигателям, относительно термодинамики и химических процессов, происходящих с частицами исходного раствора наноматериалов при их попадании в высокоскоростной тракт сверхзвуковой газовой струи. В основе высокоскоростного газопламенного метода напыления лежит принцип придания мелкодисперсным частицам напыляемого материала, введенным в газовую струю, максимально возможной кинетической энергии. Применение технологии высокоскоростного газопламенного напыления (HVOF) позволяет не доводить наночастицы или их агломераты до расплавления или сплавления, как это происходит во многих других методах газотермической обработки - плазменных, низкоскоростных газопламенных. Жидкие капельки могут быть введены аксиально в пламя и ускорены до очень высоких скоростей. По сравнению с методом плазменного напыления, пламя HVOF характеризуется более высокой скоростью (800 против 400 м/с), но более низкой температурой (3000 против 10000 K). Это обуславливает режим обработки, отличный от режима в плазменной струе. Так, высокая начальная разница скоростей между введенными капельками и
  • 2. пламенем HVOF, так же, как присутствие "ударных алмазов" создает условия, способствующие дисперсии капельки и генерации более малых по размеру капелек. Технология высокоскоростного газопламенного напыления (HVOF) наноструктурированных покрытий, разработанная сотрудниками ЗАО «Плакарт», за счет большой кинетической энергии частиц позволяет получать покрытия, в которых: изменения гранулометрического и фазового состава исходного материала минимальны, пористость структуры снижена настолько, что приближается к компактному состоянию исходного материала, прочностные характеристики покрытий значительно выше по сравнению с характеристиками покрытий, получаемых стандартными методами газотермического напыления. В результате применения вихревого инжектора, обеспечивается образование капель жидкости с размерами порядка 3 Нм. Посредством теплового воздействия обеспечивается ускоренное протекание физико-химического преобразования исходного раствора в агломерированные наноструктуры, внедряющиеся в напыляемое покрытие со скоростью порядка 800 м/c. При правильно подобранных параметрах горения в камере сгорания и газодинамических характеристик (энтальпия, температура, скорость) газовой струи, транспортирующей наночастицы, наноразмерные частицы напыляемого материала будут образовывать слой покрытия, приближающийся по прочности и плотности к материалу в компактном состоянии. В соответствии с технологией, разработанной сотрудниками ЗАО «Плакарт», одновременно с подачей микроструктурированного или наноструктурированного порошка в камеру сгорания подается распылением суспензия или раствор солей композиционной добавки, из которых впоследствии осаждаются либо синтезируются (соответствено) в потоке на частицах порошка нанокристаллы композиционной добавки. Износостойкость покрытия обеспечивается частицами твердого сплава, а функциональные свойства, такие как жаростойкость, теплопроводность, коррозионная стойкость, антифрикционность, обеспечиваются нанокристаллами композиционной добавки или связкой, формируемой, главным образом, из раствора.