納米結(jié)構(gòu)WC/Co涂層碳化鎢/鈷(WC/Co)金屬陶瓷涂層是一種優(yōu)良的抗摩擦磨損材料。納米結(jié)構(gòu)WC/Co涂層硬度高,結(jié)合強度好,具有良好的韌性,可應(yīng)用于航空航天、汽車、冶金、電力等領(lǐng)域,用以增強基體金屬的耐磨性以及進(jìn)行磨損部件的修復(fù)。比如,航空發(fā)動機零件的工作條件很惡劣(高溫、高轉(zhuǎn)速、振動、高負(fù)荷),又受到粘著磨損、磨粒磨損、腐蝕磨損和疲勞磨損等考驗,發(fā)動機性能和壽命受到嚴(yán)重影響。圖13印刷機輥表面的碳化鎢/鈷涂層3納米結(jié)構(gòu)自潤滑涂層眾所周知,摩擦磨損過程主要發(fā)生在固體的表面。涂覆氧化鋁隔膜的優(yōu)點。浙江工程納米陶瓷涂覆技術(shù)
由于納米陶瓷涂層晶粒的細(xì)化,晶粒分散均勻,晶界數(shù)量大幅度增加,顆粒平輔性明顯優(yōu)于微米級顆粒,涂層組織更加致密。因此,與微米級陶瓷涂層相比,納米陶瓷涂層在強度、韌性、耐磨性、結(jié)合強度、抗蝕性、致密度等方面都會有顯著提高。由于納米陶瓷涂層在高溫?zé)嵴?、耐磨損、自潤滑、耐腐蝕等功能方面的優(yōu)勢,已在航空航天、機械、船舶、化工等工業(yè)領(lǐng)域得到較好應(yīng)用。隨著納米技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,納米陶瓷涂層的種類會進(jìn)一步豐富、性能會進(jìn)一步提高,其應(yīng)用也將越來越廣。北京納米陶瓷涂覆廠家陶瓷涂層的結(jié)合強度包括涂層與基體的界面結(jié)合強度和涂層自身粘結(jié)強度。
傳統(tǒng)的機械表面防腐耐磨防護技術(shù)方法簡介1.1傳統(tǒng)的機械表面防磨技術(shù)①鑄石技術(shù):是采用鑄石作為表面耐磨材料的一種表面防磨損技術(shù)。以一種天然巖石材料為主要材料,經(jīng)配料、熔化、成型、結(jié)晶和退火等多道工藝制成的耐磨損產(chǎn)品。缺點:笨重、易碎裂,運送及施工不便,特殊形狀需要定制,成本高。②堆焊技術(shù):是用特種耐磨焊條將高錳鋼、高鉻鑄鐵、或其它耐磨金屬材料堆焊在易磨損的金屬表面,用來提高金屬表面的耐磨性。主要缺點:耐磨性無明顯提高,大面積施工的工作量太大。
堆焊技術(shù):是用特種耐磨焊條將高錳鋼、高鉻鑄鐵、或其它耐磨金屬材料堆焊在易磨損的金屬表面,用來提高金屬表面的耐磨性。主要缺點:耐磨性無明顯提高,大面積施工的工作量太大。③熱噴涂(焊)技術(shù):是用等離子火焰噴涂、電弧噴涂、噴涂等方法,在金屬易磨損表面噴涂陶瓷碳化鎢或者噴焊鎳基+碳化鎢合金等小顆粒或粉末耐磨材料,用來保護易磨損表面。主要缺點:需要工具,不適合現(xiàn)場施工。易造成工件應(yīng)力分布不均勻,甚致出現(xiàn)裂縫。④貼陶瓷片技術(shù):是將耐磨工程陶瓷片通過粘貼、焊接、鑲嵌等方法與金屬基體復(fù)合在一起,達(dá)到保護易磨損表面作用。主要缺點:陶瓷片易碎裂、易脫落,非平面形狀不易貼合,厚度無法調(diào)整黏合劑對陶瓷復(fù)合隔膜的表面性質(zhì)、孔道結(jié)構(gòu)和機械強度等有重要影響。
納米結(jié)構(gòu)Al2O3/TiO2涂層納米Al2O3/TiO2涂層克服了常規(guī)涂層結(jié)合強度和韌性較低的缺陷,有著較長的使用壽命和可靠性,因此可大量替代常規(guī)陶瓷涂層,同時還應(yīng)用于一些原來難以施加涂層的地方;可通過明顯提高耐磨抗蝕性能而減少全壽命周期成本;比普通涂層的結(jié)合強度更高,還可與所覆蓋的基體材料一起變形。這類納米結(jié)構(gòu)陶瓷涂層技術(shù)可顯著提高艦船、航天器和陸地車輛所用部件的壽命,從而可為工業(yè)和民用工業(yè)每年節(jié)約數(shù)百億美元的維修和更換費用。鋰電池對隔膜的要求。特種納米陶瓷涂覆費用
納米陶瓷涂覆價格多少。浙江工程納米陶瓷涂覆技術(shù)
物相沉積物相沉積技術(shù)主要包括高頻濺射(RFS)、磁控濺射(MS)、離子束混合沉積(BIM)、分子束外延(MBE)、原子層外延(ALE)、離子束增強沉積(ED)、電子束輔助沉積(IBAD)、電子束蒸發(fā)(EB)、脈沖激光沉積(PLD)、電子束物相沉積(EB-PVD)等。物相沉積技術(shù)可用于制備氧化物、氮化物、碳化物的納米涂層,也能沉積金屬、化合物的多層或復(fù)合納米涂層。制備的涂層附著力強,工件不受熱變形,這種好的一點就是但其設(shè)備較昂貴,沉積效率低,不適宜制備厚涂層。浙江工程納米陶瓷涂覆技術(shù)