1.類石墨碳是含氫類金剛石中的接著一類,它具有類似于石墨的特性,sp2在含量較高在百分之七十左右。現代,類金剛石碳膜因同時具有高硬度和低摩擦系數而引起較為關注,然而,它與工業中常用的鐵基材料存在“觸媒效應”,即,鍍的刀具在加工黑色金屬的過程中高硬度砂鍵會轉化成軟的護鍵,使耐磨性急劇下降,因此限制了它的應用范圍年限,柳襄懷等采用離子束輔助沉積功技術制備出了用于滿足電磁功能要求的“石墨化”的膜年,提出存在高硬度“碳結構”,其后,英國及公司采用全封閉非平衡磁控濺射制備出了高硬度碳膜案例一鍍層閱研究表明一以砂結構為主,在與鋼鐵材料摩擦時未出現“觸媒效應”且硬度適中、摩擦系數小、比磨損率較低一個數量級,具有極其優越的摩擦學性能碳膜的結構和性能很大程度上與其制備工藝有關方法便于控制輔助轟擊參數以改變鍍層的結構,磁控濺射沉積速率較高,可制備厚鍍層,此類碳膜既非又非普通石墨,暫稱之為類石墨碳膜。DLC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,是耐磨涂層。上海注塑模具DLC產品介紹
DLC涂層的高硬度,防粘連及自潤滑性是有色金屬鉆孔,攻牙,鏡面銑削加工刀具理想的防護涂層,它在解決粘刀,粘著磨損方面比普通涂層有更出色的表現,這涂層刀具的使用壽命是普通刀具的數倍,加工出來的產品光潔度更高。由于DLC具有極低的摩擦系數(0.06~0.1)和自潤滑性,涂以DLC的刀具是干切削的比較好選擇。與沒有涂層的刀具相比,在干式切削的條件下DLC涂層刀具的切削力可下降6%;。與其它涂層的刀具相比(如涂以TiN,TiAlN),在干式切削的條件下DLC涂層刀具的切削力可下降23%;同樣也是因為DLC的低摩擦系數可使金屬切削(鋁合金切削)的切削力大為下降,從而部分降低能源消耗。溫州加硬DLC鍍黑鈦DLC涂層在模具上的應用,沖壓成形模具:凸模、凹模、精密沖裁、壓印成形零件等。
1. 柴油機關鍵部件活塞銷受到周期性的交變機械載荷和熱載荷作用,易因粘著導致磨損。為提高柴油機活塞銷的摩擦磨損性能,采用磁控濺射方法在活塞銷表面沉積了Cr、W、Cr與Ti 3種金屬摻雜的類金剛石薄膜(DLC)涂層,結果表明:3種涂層表面微觀形貌類似,致密、無明顯缺陷和孔洞,但都附著少量的顆粒物,相較而言摻雜Cr的DLC涂層表面更加平滑;摻雜Cr的DLC涂層,Cr以單質和CrC化合物形式存在,具有更高的膜-基結合強度、更優的摩擦學性能;摻雜Cr與Ti的DLC涂層性能與摻雜Cr的DLC涂層類似,Cr、Ti以單質和CrC、Ti C化合物的形式存在;摻雜W的DLC涂層,由于生成了WC化合物,涂層脆性高,韌性較差
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。 DLC幾種常見制備方法:等離子增強化學氣相沉積法、脈沖激光沉積法、磁過濾陰極真空電弧法、磁控濺射法。
1. 為提高船用低速柴油機柱塞的耐磨性和柱塞偶件使用壽命,采用離子鍍技術與多弧磁控耦合鍍膜技術分別在柱塞上涂覆了TiN涂層和DLC涂層。這2種涂層晶體生長良好、結構連續致密,均未出現分層、開裂及剝離的現象,DLC涂層相對光滑,粗糙度Ra為0.10μm,而TiN涂層Ra為0.16μm; DLC涂層表面納米硬度、彈性模量及泊松比均高于TiN涂層;無論在空氣中還是重油環境下,TiN涂層摩擦系數均高于DLC涂層,耐磨性低于DLC涂層;臺架試驗后TiN涂層柱塞表面出現比較明顯的平行狀溝槽磨痕,而且整體磨損比較嚴重,而DLC涂層柱塞表面的磨痕非常窄并且淺,不易被發現,進一步證明DLC的耐磨損性能更優越。適當厚度的DLC微/納涂層處理可以起到一定的減磨、抗腐蝕效果,降低模具本體表面潤濕性,保證橡膠件成型質量。常州鍍黑DLC聯系人
DLC膜有可能在許多摩擦學領域替代這些傳統硬膜。摻金屬DLC有抗摩擦磨損性能及低達0.13-0.15的摩擦系數。上海注塑模具DLC產品介紹
醫用植入器件的生物相容性與表面性能密切相關,對其進行有效的表面改性處理是提高其生物相容性的途徑之一。類金剛石薄膜具有良好的細胞相容性、血液相容性及彈性、化學惰性等特點,而成為一種很有應用前景的生物膜材料。本文針對植入器件用316L不銹鋼材料,分析發現:上述膜改性體系的耐蝕性能與薄膜的結構和成分密切相關。它們的腐蝕是由于膜層中存在的缺陷導致的,膜層本身并不參加電化學反應。電化學腐蝕反應過程為:1)形成閉塞電池;2)自催化過程促進基體材料的腐蝕;3)由于基體材料被破壞,薄膜出現剝離現象。上海注塑模具DLC產品介紹
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