42.TiN的能帶結構和態密度TiN屬于面心立方結構,晶格中參與成鍵的價電子有過渡族金屬Ti的3d24s2和N的2p3。通過采用綴加平面波方法和靠前性原理計算可以得出TiN的能帶結構和態密度,進而計算出材料中電子的填充態和未填充態,再根據躍遷的選擇定則,計算出躍遷矩陣元和吸收系數,從而得到介電函數的虛部;再根據Kramers-Kronig變換關系就可得出介電函數的實部,據Maxwell關系式就可以確定材料的折射率和消光系數。所以分材料的能帶結構和態密度對材料光學性質的影響就顯得非常重要。DLC涂層相對光滑,粗糙度Ra為0.10μm,而TiN涂層Ra為0.16μm。天津 刀具氮化鈦加工
50. 近幾年來,利用鈦、氮化鈦及碳化鈦作為表面鍍層材料,以增加刀具及磨擦另件的抗磨損能力,取得了良好的效果,其中又以氮化鈦效果比較好。鍍氮化鈦的方法很多,已在應用的有化學方法、物理方法、電子蒸發法、離子轟擊法及離子涂鍍法等。其中又以近幾年新發展起來的離子涂鍍法優點適合多,引起了人們的注意。氮化鈦離子涂鍍技術的主要機理是:將若干塊金屬鈦懸掛于密閉室的四周,在密閉室的壁與金屬鈦之間,始終存在電弧放電。在電弧的局部高溫作用下,固體金屬鈦直接變為蒸氣。這一變為蒸氣的過程,幾乎是在瞬間完成的。并使鈦離子獲得了很大的能量,鎮江加硬氮化鈦功能氮化鈦相當穩定,高溫下不與鐵、鉻、鈣和鎂等金屬反應,TiN坩堝在CO與N2氣氛下也不與酸性渣堿性渣起作用。
通過多弧離子鍍沉積技術制備了TiN和TiVN涂層,對比了兩種涂層在不同工況下的摩擦磨損性能和切削性能,并指出影響刀具涂層服役性能的主要因素。結果表明,V元素摻雜有效提高了TiN涂層的硬度和結合力、減小了TiN涂層的摩擦因數和低溫下的磨損率,但V容易氧化的特性導致500℃及以上溫度TiVN涂層產生較高的磨損率。切削測試表明,在麻花鉆的主切削刃和橫刃區域兩種涂層發生明顯的剝落,而在后刀面涂層未發生明顯剝落,TiVN涂層較高的膜基結合強度和耐磨性能使得它對刀具的防護效果更佳;刀具涂層的服役性能與其耐磨性能和膜基結合強度有關,刀具的主切削刃和橫刃區域對涂層的耐磨性能和膜基結合強度有著苛刻的要求,且切削刃前列溫度較高,對涂層的高溫耐磨性能和膜基結合強度要求也高。
氮化鈦(TiN)作為一種新型的多功能金屬陶瓷材料,具有熔點高、硬度大、**、化學穩定性好、導電導熱和光性能好等優異的特性。 其熔點為2930~2950℃,是熱和電的良導體,低溫下又有*導性,是制造噴氣發動機的材料,隨著科學技術的發展和突破在多個領域發揮著不同的作用,其特有的金黃色金屬光澤使氮化鈦在代金裝飾領域也有應用。 在刀具制造上的應用 氮化鈦陶瓷涂層具有的金黃色外表,涂覆于刀具之上雖擁有優化外觀的好處,但主要作用卻并非是為了裝飾,其具有的硬度值在韋氏硬度(HV)高達2500以上,涂覆于刀具上的厚度一般為3至5微米,相較于未進行涂層加工的原產品具有*高的**性和耐熱性,使用壽命也*長。 將這項技術應用在工業生產中的機械設備上,例如在齒輪滾刀上涂覆氮化鈦其壽命可延長3至4倍,在切削齒輪時可將切削速度或進給量提高更多,從而減少材料機加工時間TiN涂層已被廣泛應用于航空、工模具、電子等加工領域,并且在刀具、模具等方面有力推動了制造業的發展。
50. 用TiN 薄膜涂覆在IF—MS2上。可以提高二鉬化硫潤滑劑的耐磨性。用TIN 薄膜涂覆在IF—MS2上,因為它具有的高硬度、高熔點、高磨損抵抗力,優良的化學穩定性等特點,因此可以在提高飛機和航天器的發動機等零件的潤滑性能的同時,又可以保證航天零件的耐高溫和耐摩擦性能。TiN 薄膜用于高溫大氣穩定太陽能吸收層的研究開始于1984年,較為近(Ti,A1)N 涂層也被建議應用于太陽能選擇吸收層和太陽能控制窗口,這主要是因為(Ti,AI)N 涂層耐高溫的特點。關于TiN和TiA1N 涂層在太陽能領域的應用。TiN熔點比大多數過渡金屬氮化物的熔點高,而密度卻比大多數金屬氮化物低。杭州壓鑄模具氮化鈦功能
許多日本的刀具公司都能供應含有氮化鈦涂層的產品,其中有些賣給了歐洲部分國家和美國,多數進入日本市場。天津 刀具氮化鈦加工
TiN涂層的耐腐蝕性能進行了試驗研究。除采用幾種較弱的腐蝕介質外,還在H2SO4溶液、HCl溶液中對TiN涂層樣品做了浸泡試驗。所有結果表明:涂層后的樣品。其耐腐蝕性能比未涂層樣品提高幾倍至十幾倍。同時,在NaCl溶液、人工汗液和酸溶液中,分別測定了涂層和未涂層樣品的電化學行為。TiN涂層表現出較高的溶解電位,說明它在熱力學上對上述化學介質是比較穩定的。致密TiN涂層的耐腐蝕能力優于不銹鋼,但是如果涂層有貫穿的孔洞或涂展太薄時,則涂層試樣也會被腐蝕。天津 刀具氮化鈦加工
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