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宁波金属类金刚石技术

来源: 发布时间:2021-10-18

DLC涂层(类金刚石涂层)的运用:精密模具-DLC涂层后,产品在“干”情况下(无润滑油)亦可容易脱模。具有高润滑性和高硬度,更耐磨,并获得更长的使用寿命。?注塑成型模具?冲压模具?光学级模具?光盘模具?玻璃成型模具?空调器翻边模具?吹塑成型模具精密机械–降低摩擦,加强润滑?精密轴承?纺织设备及零部件?压缩机螺杆,滑片?泵密封圈,叶片?缝制设备及零部件?弹簧片?精密传动机构切削刀具-具有良好抗粘结性?加工有色金属的刀具?加工PCB材料的刀具工量具–减少摩擦力,延长使用寿命?卡尺?卡规?塞规?治具医疗设备和器具-耐各种酸、碱等腐蚀,对人体无毒无污染?手术刀片?手术剪内燃机工业-大幅度减少摩擦力,增加输出动力?燃料喷射系统(气门挺杆,柱塞,喷油嘴)?动力传动系统(齿轮,轴承,凸轮轴)?活塞部件(活塞环。类金刚石薄膜资料介绍。宁波金属类金刚石技术

DLC薄膜制备技术的研究开始于七十年代。1971年Aisenberg和Chabot成功地利用碳离子束沉积出DLC薄膜以来,离子束沉积法(Ionbeamdeposition)是开始用于制备DLC膜。其后研究者发现了一系列生成DLC薄膜的办法。Maissel等在《薄膜工艺手册》一书中指出,大多数能够在气相中沉积的薄膜材料也能在液相中通过电化学方法合成,反之亦然。给DLC薄膜的制备带来了新的思路,现在除了常见的化学气相沉积(CVD)和物相沉积(PVD),也可以通过液相的电化学沉积来制备DLC膜。因此通常在两个电极之间施加很高的电压,即利用强电场使溶液中的C-H、C-O和O-H等键发生断裂生成碳碎片,从而使含碳的成分以极性基团或离子的形式到达基片,并且在基片所处的高电位下得以活化,进而生成含一定sp3成分的类金刚石薄膜。昆山插齿刀类金刚石公司类金刚石(DLC)的简介。

物相沉积是在真空状态下,将被沉积元素变成原子进相沉积。用于制备类金刚石薄膜的物相沉积法包括经典的离子束沉积法(通过等离子体溅射石墨靶产生碳离子,经电磁场的加速作用沉积在基体表面)、新兴的直流磁控溅射技术(电子在磁场的作用下将Ar原子变成Ar离子,轰击石墨靶面,溅射出的碳原子在基体表面形成膜)、射频溅射技术(电子在射频振荡的作用下将Ar原子变成Ar离子,轰击石墨靶面,溅射出的碳原子在基体表面形成膜)以及脉冲激光沉积法(在真空条件下,利用脉冲激光束使石墨靶释放碳离子,在基体表面沉积成膜)。化学气相沉积是在热能、光能或等离子体等各种能源的作用下,通过发生化学反应,使蒸汽状态的化学物质形成固态沉积物。用于制备类金刚石薄膜的化学气相沉积法包括直流辉光放电效应(碳氢气体在直流辉光的作用下分解形成等离子体,与基体表面相互作用形成膜)、射频辉光放电法(碳氢气体在射频辉光放电下分解形成等离子体沉积在基体表面形成膜)、微波-射频法(采用微波等离子体形成膜)以及等离子体增强化学气相沉积法。

为提高纺织机高速纺纱工况下钢丝圈表面的磨损性能,采用直流等离子气相沉积法在钢丝圈表面制备类金刚石涂层(DLC),采用原位扫描探针显微镜观测涂层表面形貌,测量并计算涂层硬度.结果发现,DLC涂层颗粒粒径约为100nm,呈岛状聚集分布,硬度约为18GPa.采用球-盘式摩擦试验机研究DLC涂层在不同载荷(20~100N)和不同转速(100~600r/min)条件下的摩擦特性.结果表明,在低载高速的条件下,DLC涂层具有良好的耐磨特性,符合钢丝圈的实际工况.采用傅里叶变换红外光谱分析涂层的磨损机制,结果发现,在摩擦磨损过程中从薄膜中释放出来的氢和涂层的剪切变形引起了DLC薄膜的石墨化SP3/SP2转变,从而降低了摩擦因数和磨损率.上海英屹涂层技术有限公司引进美国PE-CVD设备技术制备的类金刚石DLC膜层沉积速率快膜厚可达60um膜层硬度高膜层摩擦系数低小于结合力好耐腐蚀性能好优异的耐磨性膜层具有自润滑性的优点。可以解决PVD涂层镀不到的工件内孔的问题。公司涂层已经应用于航空机械模具电子医疗汽车发动机部件等领域。类金刚石碳膜淀积工艺及设备研制。

DLC薄膜在发动机上的应用效果,在技术上DLC薄膜将极低的摩擦阻力和极高的硬度完美地结合在一起,该技术已被初步应用于汽车零部件的各个运动系统中,尤其是自20世纪90年代中期以来,作为汽车零部件保护性薄膜材料得到快速发展。除上述性能与应用外,DLC薄膜的润湿性能也受到了人们的关注。某些需要疏水的领域如电子元器件、窗口等都对DLC薄膜的润湿性能提出了新的要求,目前主要通过对其进行化学改性来改善DLC薄膜的疏水性能。利用DLC薄膜的耐腐蚀性和低温合成的特点!既可以将其镀在塑料饰件上,防止酸、碱及有机试剂的侵蚀,又可以在橡胶、树脂等有机材料上镀一层DLC薄膜。从而增加其柔软性,这在对有机材料有滑动性和密封性要求的领域用途很广。类金刚石薄膜是混合物吗?常州工具类金刚石技术

类金刚石薄膜的损耗严重吗?宁波金属类金刚石技术

天然生成的金刚石常常发现有几乎纯结晶形式的立方取向的sp杂化的碳原子。有时候它们会有一些缺陷或者是杂质原子,这使它们有一定的颜色,但是晶格仍然是立方结构而且键合仍然是纯粹的sp杂化。立方晶型的内部能量比六方晶型要略低,而且就从熔融材料中生长速率而言,无论是自然形成还是合成金刚石都足够的慢,使得晶格有时间以比较低的能量(立方)生长,从而使sp杂化的碳原子成为可能。相比之下,类金刚石碳是由具有高能量前驱碳(例如等离子体、阴极电弧沉积、溅射沉积以及离子束沉积)在相对冷的表面上快速冷却或淬火而成。在这些情况下,立方晶格和六方晶格被一层层的随机混合,因为在碳原子被“冻结”在材料表面之前并没有足够的结晶生长的时间。非晶类金刚石涂层可以导致没有长程晶格有序。没有长程有序就没有脆性断裂平面,因此涂层会比较有弹性、对基底材料的形状有适应性,同时和金刚石一样硬。事实上,这种性质已经被用来研究类金刚石碳在纳米尺度上的原子间磨损。宁波金属类金刚石技术

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