DLC涂層簡介
DLC涂層在在刀具上的應用,采用涂層技術可有效提高切削刀具使用壽命,使刀具獲得優良的綜合機械性能,從而大幅度提高機械加工效率。DLC涂層是工業領域常用涂層之一,是一種由碳元素構成、在性質上和鉆石類似,同時又具有石墨原子組成結構的涂層物質。
類金剛石(DLC)涂層是一種非晶態薄膜,具有高硬度和高彈性模量、低摩擦因數、耐磨損以及良好的真空摩擦特性,因此通常作為耐磨涂層使用。
DLC涂層可以使用各種薄膜沉積技術生產,包括物物物理相沉積 (PVD) ,等離子增強化學氣相沉積 (PECVD) ,離子束輔助沉積 (IBAD) ,陰極電弧沉積 (CAD) 和脈沖激光沉積 (PLD) 。所有這些過程的共同點是真空環境,其中高能預處理碳原子在與基板表面接觸時會迅速冷卻。 16. 氮化鈦鍍膜工藝一般應用于全磨制成型的刀具,由于磨制刀具的表面光潔度高,結合力強,可提高刀具壽命。河北醫療器械DLC聯系人
1. 由于含有金剛石成分,DLC具有很多優良的特性:高硬度-60GPa或Hv4800以上;低摩擦系數0.02;極好的膜層致密性;良好的化學穩定性以及良好的光學性能等。應用于模具上的DLC涂層所表現出的特殊性能遠超過其它硬質涂層。涂以DLC的沖壓模具主要應用包括:石墨切削,各種有色金屬(如鋁合金,銅合金等)切削,非金屬硬質材料(如亞克力,玻璃纖維,PCB材料)切削等。
1. 類金剛石薄膜(DLC)是1種非晶薄膜,可分為無氫類金剛石碳膜(a-C)和氫化類金剛石碳膜(a-C:H)(圖2)兩類 。無氫類金剛石碳膜有a-C膜(主要由sp3和sp2鍵碳原子相互混雜的三維網絡構成),以及四面體非晶碳(tetrahedral carbon,簡稱ta-C)(主要由超過80%的sp3鍵碳原子為骨架構成);氫化類金剛石碳膜(a-C:H)又可分為類聚合物非晶態碳(polymer—like carbon,簡稱PLC)、類金剛石碳、類石墨碳3種,其三維網絡結構中同時還結合一定數量的氫。類聚合物非晶態碳是含氫金剛石薄膜的一種它是非晶體又有類似于聚合物那種通過相同簡單的結構單元通過共價鍵重復連接而成的化合物。這種類金剛石薄膜因為sp2鍵占據了主要數量,所以比較軟,又不具備石墨的特性,使得它的用途受到了限制,在摩擦學的應用上還處在起步階段。 舟山注塑模具DLC聯系人DLC涂層在醫療器械的應用,以DLC涂層具有很好的生物相容性,它對蛋白質的吸附率高,對血小板的吸附率低。
類金剛石涂層是一種與金剛石涂層性能相似的新型薄膜材料,它具有較高的硬度,良好的熱傳導率,極低的摩擦系數,優異的電絕緣性能,高的化學穩定性及紅外透光性能.類金剛石涂層作為質量硬質涂層的材料,在不同領域展現了適合的應用前景,國內外對它的研究一直是熱點問題,然而由于涂層過程和摩擦磨損過程影響因素眾多,對于涂層疲勞磨損作用機理和失效機理的研究目前還遠遠不夠.本文以等離子增強化學氣相沉積法在45鋼基體表面上噴涂類金剛石涂層,與45淬火鋼組成圓盤滾滑摩擦副,在M-2000型磨損試驗機上進行了全接觸,水平往復運動,垂直運動三種不同工況下的疲勞磨損試驗研究,并根據試驗數據和現象對不同工況下類金剛石涂層的摩擦磨損性能和疲勞磨損機理進行了系統而細致的研究.
1. 隨著世界能源需求總量的持續增長,新型能源的轉換利用與存儲成為目前科學研究的熱點問題。燃料電池作為相當有前景的能源轉換技術之一,因其能量轉化效率高、環境友好、能量密度高、燃料范圍廣等獨特優勢受到來自學術界和產業界的明顯關注。氧還原反應(ORR)是燃料電池陰極重要的電極反應,然而其動力學過程緩慢、高度依賴于貴金屬鉑、長時間運行后催化性能和耐久性急劇退化,現已嚴重制約燃料電池商業化的大規模推廣和應用。因此,研發低成本、高活性和高穩定性的催化劑對推動燃料電池商業化具有重要意義。氮化鈦(TiN)材料因具有良好導電性、高熔點、高硬度及耐磨耐酸堿腐蝕等優異特性,在開發高度耐用的催化劑載體領域極具應用前景。具有良好形貌、大比表面積和納米結構的先進TiN材料作為催化劑載體時,可通過提高貴金屬鉑利用率、增強金屬-載體間相互作用、促進質量/電荷轉移以及增強耐腐蝕性,從而實現鉑基催化劑電催化活性顯著提高。此外,TiN還具有類似貴金屬的電子屬性,自身對ORR表現出活躍的催化性能和良好的穩定性,在ORR非貴金屬催化劑研究中備受青睞。因此,本文綜述了具有良好形貌結構特征的TiN材料的制備方法及合成機制DLC涂層的耐磨減摩及耐腐蝕性,可顯著提高齒輪、芯軸等運動部件的使用性能及壽命。
目的比較分析CrN過渡層與不同膜厚對DLC薄膜性能的影響,以及涂層模具的成型特性。方法采用PECVD方法在718合金試樣及模具表面沉積Cr N/DLC復合膜,預設Cr N過渡層厚度為0.2μm,DLC膜層厚度為0.5~1.2μm。采用無損設備對不同沉積時間(10、15、20、1.
以類金剛石(DLC)薄膜作為電極進行污水處理時,具有比IrO2/Ta2O5鈦涂層電極、PbO2等電極更好的氧化效果,這是由于DLC具有更寬的電勢窗口和更低的背景電流.此外,DLC還具有耐酸、耐腐蝕以及低吸附特性等特點,不會在酸性、腐蝕性的污水中破損,因此比其他的電極更適合在污水中長時間工作.為此,對DLC的制備、DLC電極電化學性能的影響參數,以及DLC在污水處理中應用的研究成果進行了綜述總結. 實驗結論表明DLC有著較好的抗凝血性能,并且與其他醫用材料對比其抗凝血效果也更佳。加硬DLC供應商
DLC涂層在模具上的應用,半導體模具:引腳成形模具的刀口件、封裝模具的成形鑲件和鑲塊等。河北醫療器械DLC聯系人
2、DLC摩擦性能DLC膜不僅具有優異的耐磨性,而且具有很低的摩擦系數,一般低于0.2,是一種優異的表面抗磨損改性膜。DLC的摩擦系數隨制備工藝的不同和膜中成分的變化而變化,其摩擦系數比較低可達0.005。摻雜金屬元素可能降低其摩擦系數,但加入H能提高潤滑作用,環境也對摩擦系數有一定的影響。但總的來說,DLC膜與傳統的硬質薄膜(如上述的TiN、TiC、TiAlN等)相比,在摩擦系數方面具有明顯優勢,這些傳統硬質薄膜的摩擦系數都在0.4以上。因此,DLC膜有可能在許多摩擦學領域替代這些傳統硬膜。制備的摻金屬DLC膜具有良好的抗摩擦磨損性能及低達0.13-0.15的摩擦系數。河北醫療器械DLC聯系人
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