化學氣相沉積技術化學氣相沉積(CVD)是利用氣態物質在固體表面上進行化學反應生成固態沉積物的方法。實際上,它是在一定溫度條件下,混合氣體與基材表面相互作用,使混合氣體中某些成分分解,并在基材表面上形成金屬或化合物的固態膜或薄膜鍍層。近年來,等離子體輔助化學氣相沉積(PACVD)、電子回旋共振等離子體增強化學氣相沉積(ECR-PECVD)等技術相繼出現,并在納米涂層材料制備中得到廣泛應用。與物相沉積技術相比,化學氣相沉積技術具有工藝簡單、沉積速度快、涂層附著力強、過程連續且產品純度高的優點,適用于涂覆復雜工件。但CVD的反應溫度高,其應用受到了一定限制。工件表面涂覆納米陶瓷,耐磨耐腐蝕,提高工件使用壽命。湖南多功能納米陶瓷涂覆代加工
納米結構WC/Co涂層碳化鎢/鈷(WC/Co)金屬陶瓷涂層是一種優良的抗摩擦磨損材料。納米結構WC/Co涂層硬度高,結合強度好,具有良好的韌性,可應用于航空航天、汽車、冶金、電力等領域,用以增強基體金屬的耐磨性以及進行磨損部件的修復。比如,航空發動機零件的工作條件很惡劣(高溫、高轉速、振動、高負荷),又受到粘著磨損、磨粒磨損、腐蝕磨損和疲勞磨損等考驗,發動機性能和壽命受到嚴重影響。圖13印刷機輥表面的碳化鎢/鈷涂層3納米結構自潤滑涂層眾所周知,摩擦磨損過程主要發生在固體的表面。天津特種納米陶瓷涂覆共同合作納米陶瓷涂層的制備及應用。
陶瓷隔膜對氧化鋁的性能要求1粒徑均勻性,能很好的粘接到隔膜上,又不會堵塞隔膜孔徑。2氧化鋁純度高,不能引入雜質,影響電池內部環境。3氧化鋁晶型結構的要求,保證氧化鋁對電解液的相容性及浸潤性。五涂覆氧化鋁隔膜的優點1耐高溫性氧化鋁涂層具有優異的耐高溫性,在180攝氏度以上可保持隔膜完整形態。2高安全性氧化鋁涂層可中和電解液中游離的HF,提升電池耐酸性,安全性提高。高倍率性納米氧化鋁在鋰電池中可形成固溶體,提高倍率性和循環性能。4良好浸潤性納米氧化鋁粉末具有良好的吸液及保液能力5自關斷特性獨特自關斷,保持了聚烯烴隔膜的閉孔特性,避免熱失控引起安全隱患
屬于阻斷型保溫隔熱涂料采用進口硅樹脂乳液為基料,配以空心陶瓷微珠、納米紅外線吸收劑以及多種高分子化學材料研制而成,涂刷在被涂物表面形成一層致密的真空層,可有效阻隔太陽光輻射和空氣中熱輻射的傳導,減少被涂物內部和外部的熱量交換,達到保溫隔熱效果;涂層熱導系數*為0.035W/M.K。●利用復合納米材料吸收暖氣或冷氣,存儲于蓄能微粒中使室內溫度在同等時間內更快升溫和降溫到設定的溫度,節能效果明顯。●本品為水性環保產品,**VOC,是綠色節能的高科技產品,為節能建筑增添動力。陶瓷層只分布在基膜的一側 具有陶瓷層、基膜的雙層結構。
等離子噴涂分為大氣等離子噴涂(APS)、超音速等離子噴涂(HVPS)、真空等離子噴涂(VPS)等。大氣等離子噴涂適應性很強,可通過控制工藝參數制備精細涂層,其主要缺陷是涂層與基體以機械結合為主,結合強度低,難以適應沖擊、高應力、強疲勞等工作條件。超音速等離子噴涂焰流速度快、溫度高,特別適用于噴涂陶瓷等高熔點材料。與其它技術相比,用等離子噴涂制備納米陶瓷涂層,工藝簡單、選材、沉積效率高等優點。近幾年廣泛應用的真空等離子噴涂制備的涂層更為致密,結合強度也更高。覆成膜工藝缺點是陶瓷層與基膜間的結合力較弱,易出現陶瓷層脫落現象。江蘇特種納米陶瓷涂覆代加工
黏合劑對陶瓷復合隔膜的表面性質、孔道結構和機械強度等有重要影響。湖南多功能納米陶瓷涂覆代加工
非氧化物主要包括碳化物、氮化物、硼化物等陶瓷材料,這些陶瓷經常具有比氧化物更高的硬度和更佳的耐磨損性能。然而,由于高溫氣化和分解等問題,難以直接通過熔融方式制備涂層。進一步考慮到復合提高材料塑、韌性問題,一般加入Co、Ni等金屬粘結相以形成陶瓷/金屬復合材料涂層。常用的碳化物陶瓷耐磨涂層有WC-Co、Cr2C3-NiCr等。◆◆◆◆◆二、納米陶瓷涂層性能1硬度硬度是納米陶瓷涂層重要指標之一,硬度的測量比較好采用顯微硬度,且應取多個測量點,以其均值作為涂層硬度值。晶粒的細化使納米陶瓷涂層的硬度明顯大于微米陶瓷涂層,如常規WC-12Co涂層的顯微硬度為1186HV0.2,而納米結構WC-12Co涂層的顯微硬度為1584HV0.2,是常規涂層的1.3倍。2斷裂韌性湖南多功能納米陶瓷涂覆代加工