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上海纳米氮化钛加工中心

来源: 发布时间:2023-05-14

比较TiN和TiAlN涂层刀具加工铝锂合金的切削性能和表面质量。方法使用硬质合金、TiN涂层和TiAlN涂层三种刀具,对2198-T8型铝锂合金进行干式铣削试验。改变切削因素的水平,比较刀具磨损、铝锂合金的表面粗糙度、切削力和切屑形态。结果铣削铝锂合金时,刀具主要磨损为粘附磨损,TiN涂层的粘附程度比较低,硬质合金次之,TiAlN涂层表面粘附较好严重,切削效能比较低。粘附磨损严重影响铣削成形的表面粗糙度,并使铣削力增加。铣削速度是影响工件表面粗糙度的主要因素,通过提高铣削速度可明显降低材料的粘结程度,降低表面粗糙度与铣削力,TiN涂层在铣削铝锂合金时较好小表面粗糙度可达到0.5μm以下。在相同的切削参数下,TiN涂层断屑均匀,切屑表面较为光滑,切屑塑性变形较好小。硬质合金刀具产生的切屑尺寸较短,切屑表面有少量带状条纹,TiAlN涂层刀具产生的切屑发生了严重的塑性变形。结论与TiAlN涂层和硬质合金刀具相比,TiN涂层刀具在铣削铝锂合金时的切削效能比较好,可以达到比较好的表面粗糙度和加工效果在刀具上涂敷3~5微米的氮化钛涂层,刀具就能拥有更高的耐磨性和耐热性,大幅提高刀具寿命和切削加工效率。上海纳米氮化钛加工中心

TiN和TiAlN涂层常应用于精冲模,采用XRD技术分析了不同厚度TiN和TiAlN涂层的相变化,并采用Sin2ψ法测量了TiN涂层和基体以及TiAlN基体的残留应力,应用显微硬度计测量了涂层的显微硬度。结果表明:TiN涂层(111)和(222)晶面存在明显择优取向,涂层残留应力分布在-2347~-1920MPa,基体残留应力分布在-154.9~-69.21MPa,均随厚度增加而减小;TiAlN涂层主要相成分为Ti3Al3N2,且(107)晶面存在择优取向,基体残留应力分布在-123.7~469.5MPa,主要呈拉应力状态,且随厚度增加而增大,对模具寿命有较大影响;TiN和TiAlN涂层显微硬度随厚度增加而增大。上海纳米氮化钛加工中心氮化钛摩擦系数较低,可作为高温润滑剂。

氮化钛的制备方法有哪些

1金属钛粉或TiH

2直接氮化法2TiO2碳热还原氮化法

3微波碳热还原法

4物物理相沉积法

5化学气相沉积法

6机械合金化法

7熔盐合成法8溶胶-凝胶法9自蔓延高温合成法TiN的性质及结构。

TiN属于间隙相,熔点高达2955℃,原子之间的结合为共价键、金属键及离子键的混合键,其中金属原子间存在金属键。因此,TiN薄膜具有高硬度(理论硬度21GPa)、优异的耐热耐磨和耐腐蚀等特性,并且具有较好的金属特性:金属光泽、优良的导电性及超导性。TiN具有典型的NaCl型结构,属于面心立方点阵(F.C.C),其中Ti原子占据面心立方的角顶。并且TiN是非计量化合物,Ti和N组成的化合物TiN1-x可以在很宽的组成范围内稳定存在,其范围为TiN0.6—TiN1.16。氮的含量可在一定范围内变化而不引起TiN的结构变化。

氮化钛(TiN)作为一种新型的多功能金属陶瓷材料,具有熔点高、硬度大、**、化学稳定性好、导电导热和光性能好等优异的特性。  其熔点为2930~2950℃,是热和电的良导体,低温下又有*导性,是制造喷气发动机的材料,随着科学技术的发展和突破在多个领域发挥着不同的作用,其特有的金黄色金属光泽使氮化钛在代金装饰领域也有应用。  在刀具制造上的应用  氮化钛陶瓷涂层具有的金黄色外表,涂覆于刀具之上虽拥有优化外观的好处,但主要作用却并非是为了装饰,其具有的硬度值在韦氏硬度(HV)高达2500以上,涂覆于刀具上的厚度一般为3至5微米,相较于未进行涂层加工的原产品具有*高的**性和耐热性,使用寿命也*长。  将这项技术应用在工业生产中的机械设备上,例如在齿轮滚刀上涂覆氮化钛其寿命可延长3至4倍,在切削齿轮时可将切削速度或进给量提高更多,从而减少材料机加工时间氮化钛是一种新型的多功能陶瓷材料。在TiC-Mo-Ni系列的金属陶瓷中加入一定氮化钛,使硬质相晶粒较为细化。

46.氮化钛具有熔点高、化学稳定性好、硬度大、导电、导热和光性能好等良好的理化性质,在各领域具有十分重要的用途,特别是在新型金属陶瓷领域和黄金装饰领域。对氮化钛粉末的工业需求越来越高,氮化钛作为涂层价格低廉、耐磨性好,性能比真空涂层好很多,氮化钛的应用前景非常广阔。主要适用于以下领域:1)氮化钛生物相容性强,可应用于临床医学和口腔医学。2)氮化钛摩擦系数低,可用作高温润滑剂。3)氮化钛具有金属光泽,作为模拟金色装饰材料,在黄金装饰行业具有良好应用前景的氮化钛也可以作为金色涂料应用于珠宝行业;作为替代WC的潜在材料,可以明显降低材料的应用成本。4)可用于研制具有强硬度和耐磨性,比普通硬质合金工具耐久性和寿命显著提高的新型工具。氮化钛熔点高,化学稳定性好硬度大导电、导热和光性能好等好的理化性质,在各个领域都有着非常重要的用途。河北 刀具氮化钛加工中心

调整氮化钛中氮元素的百分含量,可以改变氮化钛薄膜的颜色,从而达到理想的美观效果。上海纳米氮化钛加工中心

研究新工艺、新材料在齿轮上的应用,提高齿轮的质量和性能,降低生产和使用成本,减少噪音,减少能源和资源消耗具有十分重要的意义。 “齿轮表面陶瓷生长工艺的研究”主要研究齿轮表面陶瓷的生长,实现陶瓷生长层与本体紧密结合,为高韧性、耐磨耐热、长寿命的齿轮提供重要的理论依据和试验数据。主要有以下几个方面: ① 对32Cr2MoV钢离子渗氮进行了研究。通过离子渗氮,提高了32Cr2MoV钢表面硬度,并形成了一定深度的硬化层,为后续的多弧离子镀氮化钛(TiN)陶瓷涂层提供了良好的支撑。 ② 离子渗氮与多弧离子镀复合处理的研究,采用正交试验法,运用多弧离子镀,在32Cr2MoV钢渗氮基体上镀覆TiN陶瓷,研究多弧离子镀各工艺参数对TiN陶瓷性能的影响,优化出了一种工艺,并通过该工艺获得了性能优良的TiN陶瓷涂层。 ③ 对32Cr2MoV钢、渗氮层及TiN陶瓷进行了微观结构的分析,研究其结构对整个材料性能的影响。研究了表面TiN陶瓷材料的耐腐蚀性能。 ④ 对32Cr2MoV钢氮化与复合处理试样进行了滚子试验,研究其摩擦磨损性能,试验表明:材料经过复合处理后较氮化有更好的抗摩擦磨损性能。 ⑤ 制备出了表面陶瓷齿轮,为研究表面陶瓷齿轮的承载能力、磨损、疲劳等性能提供了条件。上海纳米氮化钛加工中心

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