1. 研究氮化鈦涂層對牙科鑄造合金腐蝕性能的影響。兩種義齒常用的Ni-Cr合金、Co-Cr合金經常規包埋鑄造成Ni-Cr、Co-Cr合金鑄件,模擬臨床打磨拋光形成20mm×20mm×1mm規格的試件。隨機選擇Ni-Cr、Co-Cr合金試件各6個,采用多弧離子鍍法分別在其表面上沉積一層厚為2.5μm的氮化鈦涂層(TiN)形成TiN/Ni-Cr、TiN/Co-Cr復合體。將Ni-Cr、Co-Cr合金、TiN/Ni-Cr、TiN/Co-Cr4組各6個樣品分別置于人工唾液24h后,采用電化學方法測定每個樣品在人工唾液中的腐蝕電位。【結果】Ni-Cr合金的腐蝕電位為(-0.2453±0.0067)V,涂層后為(-0.1400±0.0029)V;Co-Cr合金的腐蝕電位為(-0.1744±0.0036)V,涂層后為(-0.1333±0.0033)V。經氮化鈦涂層后Ni-Cr合金、Co-Cr合金的腐蝕電位有明顯升高,差異均有較為性(P<0.001)。氮化鈦涂層可降低牙科鑄造合金,尤其是賤金屬合金的腐蝕傾向,提高其耐蝕性。DLC將摩擦損失降至較為小,良好的耐腐蝕性使基體免受破壞性攻擊。重慶真空鍍膜DLC加工
1. 為解決輪胎模具粘膠、腐蝕、積碳、易磨損、難清洗等問題,通常在輪胎模具表面噴涂Teflon涂層。但是,Teflon涂層的硬度較低,耐磨性差,需要定期重復噴涂。類金剛石涂層(DLC)作為一種新型功能涂層材料,具有高硬度和高彈性模量、耐磨損、高結合強度等優點,具有應用在輪胎模具表面的潛力。輪胎模具DLC涂層代替Teflon涂層,解決Teflon涂層的硬度較低、耐磨性差這一難題,具有重要的現實意義。為探究DLC涂層在輪胎模具上應用的可行性,本課題主要進行了以下幾個方面的研究:(1)加工并制備了基體試樣,并在試樣上沉積了含氫DLC、無氫DLC和Teflon涂層。威海涂層DLC加工中心軋制麻花鉆是由軋制工藝成型,鉆頭溝槽的光潔度不高,合理拋光鉆頭溝槽后完全可以進行氮化鈦鍍膜處理。
1.類金剛石薄膜(DLC)具有優良的摩擦性能和力學性能,也具有較好的耐腐蝕性、組織相容性和血液相容性,可被廣泛應用于骨科、心血管和牙科等領域,是一種很有前途的生物醫學材料。
2.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。另外發現DLC抑菌能力并不突出,但可通過摻雜其他元素、改變工藝參數等措施使其成為較為理想的無機抑菌薄膜材料。兩種性能的結合使DLC可能成為人體植入材料的表面鍍層。
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。 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。
1. DLC薄膜結構、性能及其制備方法,并結合目前DLC薄膜在人工關節摩擦配副表面改性中應用所面臨的主要問題,介紹了目前用于降低DLC薄膜內應力、增加DLC薄膜/基體結合力的方法。通過調節DLC薄膜的沉積工藝可以改變DLC薄膜中sp2雜化碳的含量以及氫的含量,進而影響DLC薄膜的摩擦性能;真空、惰性氣體和低濕環境有利于獲得更好的摩擦效果;過渡層和偏壓有利于提高DLC薄膜與基底之間的附著力,其摩擦性能也會得到提升。類金剛石膜是無定形碳中含sp3鍵的亞穩態結構。由于它的組成、光學透過率、硬度、折射率和在化學腐蝕劑中的惰性以及抗摩擦性能十分相似于金剛石,其應用領域不斷被拓寬,因此對類金剛石的研究也日益成為熱點。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。重慶 刀具DLC供應商
DLC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,同時又具有石墨結構的涂層物質。重慶真空鍍膜DLC加工
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重慶真空鍍膜DLC加工
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