真空鍍膜設備DLC薄膜沉積材料廣:可沉積鋁、鈦、鋯等濕法薄膜無法沉積的低電位金屬,真空鍍膜機DLC薄膜通以反應氣體和合金靶材更是可以沉積從合金到陶瓷甚至是金剛石的涂層,而且可以根據需要設計涂層體系。相對于傳統水電鍍有以下優勢 真空鍍膜設備DLC薄膜節約金屬材料:真空鍍膜機DLC薄膜由于真空涂層的附著力、致密度、硬度、耐腐蝕性能等相當優良,沉積的鍍層厚度可以遠遠小于常規濕法類金剛石薄膜鍍層,達到節約材料的目的。真空鍍膜機DLC薄膜無環境污染:真空鍍膜機DLC薄膜由于所有鍍層材料都是在真空環境下通過等離子體沉積在工件表面,沒有溶液污染,所以對環境沒有危害。目前一些企業設立了集中污水處理的...
PVD鍍和DLC有什么區別 PVD鍍和DLC區別為:特性不同、方法不同、用途不同。一、特性不同1、PVD鍍:PVD鍍具有耐磨、耐腐蝕、裝飾、導電、絕緣、光導、壓電、磁性、潤滑、超導等特性。2、DLC:DLC具有硬度高,摩擦系數低,耐磨,耐腐蝕,抗粘結性好且環保等特性。二、方法不同1、PVD鍍:PVD鍍的方法有,真空蒸鍍、濺射鍍膜、電弧等離子體鍍、離子鍍膜,及分子束外延等。2、DLC:DLC的方法有真空蒸發、濺射、等離子體輔助化學氣相沉積、離子注入等。三、用途不同1、PVD鍍:PVD鍍廣泛應用于航空航天、電子、光學、機械、建筑、輕工、冶金、材料等領域。2、DLC:DLC廣泛應用于機械功...
DLC類金剛石涂層與PVD涂層有哪些區別? 物理的氣相沉積(PVD)是一種薄膜制備技術,可在真空條件下將材料源(固體或液體)表面物理汽化成氣態原子、分子或部分電離成離子。然后,通過低壓氣體(或等離子體)在基板表面沉積具有特定功能的膜。物理的氣相沉積的主要方法有真空蒸鍍、濺射沉積、電弧等離子鍍、離子鍍等。PVD薄膜沉積速度快、附著力強、衍射性能好、應用范圍廣。DLC主要采用PVD或PACVD工藝,在100℃~300℃的溫度下合成,具有良好的耐磨性、潤滑性,且具有電氣絕緣、化學穩定性和光透性。鍍膜可覆蓋鐵或非鐵金屬及塑料、陶瓷。主要碳素涂層根據氫含量和原子間的結合構造分為DLC(a-C:...
DLC涂層耐磨性能高。DLC膜不但具有優異的耐磨性,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。DLC涂層中,碳原子以不...
DLC涂層的應用領域:1. 汽車領域:DLC涂層可以增強發動機、傳動系統、剎車系統、離合器等部件的耐磨性,延長使用壽命,提高發動機效率,減少噪音。2. 航空領域:DLC涂層能在航空零部件表面形成保護,降低機械磨損和氧化腐蝕,提高使用壽命和可靠性,減少維護成本。3. 醫療領域:DLC涂層可以用于醫療器械表面涂層,提高其潤滑性,降低手術風險,保障病人安全。4. 機械制造領域:DLC涂層能提高傳動系統、齒輪、軸承、機器刀具等機械制造部件的耐磨性和耐腐蝕性,減少維護成本。5. 電子領域:DLC涂層可以作為電子芯片、納米器件等表面的涂層,提高其抗靜電和耐磨性能。傳統硬質薄膜的摩擦系數都在0.4以上,這使...
DLC涂層是一種具有高硬度、低摩擦系數、良好的耐磨和抗刮傷性能的涂層。這種涂層在金屬基材表面覆蓋一層鍍膜,可以增強金屬表面的硬度,同時具有較好的耐磨性,能夠延長機械零件的使用壽命。DLC涂層的主要優點包括:1.良好的化學穩定性,耐腐蝕性能好,可以抵御酸、堿、鹽等物質的腐蝕。2.高熱導率,約為銅的6倍,可以有效提高金屬表面的導熱性能。3.較低的熱膨脹系數,使得涂層與金屬基材的結合更加穩定。4.利用DLC的高硬度、低摩擦系數特性,可以在一些需要高鋒利性和使用壽命的場合使用,例如半導體封裝針上涂一層DLC,可以增加封裝針的鋒利性,延長其使用壽命,提高生產效率。總的來說,DLC涂層是一種性能優良的涂層...
那么PVD涂層與DLC涂層有哪些區別呢?久聚興就從三個維度為大家分析。 1.不同涂層材料:PVD(PhysicalVaporDeposition,物理的氣相沉積)涂層通常使用金屬材料以及一些金屬化合物作為涂層材料,較常見的有氮化物、氧化物、碳化物等材料。而DLC(Diamond-LikeCarbon,類金鉆碳)涂層則是由一層類似于天然金剛石結構的碳膜組成。2.涂層硬度不同:PVD涂層硬度大多在1000-4000HV之間,DLC涂層硬度一般為2000HV-9000HV以上,具有更好的耐磨性、抗腐蝕性和潤滑性。3.膜層的特性有所不同,PVD鍍膜后的膜層,具有耐磨損,耐腐蝕,顏色亮麗多樣,...
DLC涂層在模具上的應用:①沖壓成形模具:凸模、凹模、精密沖裁、壓印成形零件等。②注塑成形模具:模腔和型芯、頂桿及各類鑲件等。③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。④其他零部件:軸類、齒輪、軸承、凸輪和從動滾輪等。DLC涂層具有高硬度、表面平滑、低磨擦系數、易脫模、耐磨耗、耐酸堿、熱導性佳及低溫制程等特性。材料的高壓沖刷與顆粒很難對其造成損傷,因而遠比其它材料更適合應用在模具的保護上,大幅度地增加模具使用壽命。汕頭縫紉機配件黑金剛DLC涂層處理淺談DLC涂層的應用領域。在制備摻金屬DLC膜時,需要采用先進的制備工藝和精確的控制參數,以確保其優良的摩擦學性能。制造DLC...
CNx涂層二十世代八十年代,美國科學家Liu和Cohen設計了類似β-Si3N4新型化合物β-C3N4,采用固體物理和量子化學理論,計算出它的硬度可能達到金剛石,這引起了世界各國科學家的關注。合成氮化碳成為世界材料科學領域的熱門課題。日本Okayama大學的FFujimoto采用電子束蒸發離子束輔助沉積法獲得的氮化碳涂層達到63.7Gpa。武漢大學合成的氮化碳硬度分別達到50GPa,并沉積到高速鋼麻花鉆上,獲得非常好的鉆孔性能。合成氮化碳的主要方法有真流和射頻反應濺射法、激光蒸發和離子束輔助沉積法ECR-CVD法、雙離子束沉積法等。DLC涂層是一種含有金剛石成分的涂層,其結構由碳的sp3和sp...
dlc涂層的力學性能。a.硬度及彈性模量。不同的沉積方法制備的DLC膜硬度及彈性模量差異很大,用磁過濾陰極電弧法可以制備出硬度達到甚至超過金剛石的DLC膜[10],廣州有色金屬研究院用陰極電弧法制備的DLC膜比較高硬度可達50GPa以上,而用離子源結合非平衡磁控濺射法制備的DLC膜硬度達21GPa[11]。膜層內的成分對膜層的硬度有一定的影響,Si、N的摻入可以提高DLC膜的硬度。DLC膜具有較高的彈性模量,雖低于金剛石(110GPa),但明顯高于一般金屬和陶瓷的彈性模量。b.內應力和結合強度。薄膜的內應力和結合強度是決定薄膜的穩定性和使用壽命,影響薄膜性能的兩個重要因素,內應力高和結合強度低...
dlc涂層與鈦硅涂層的區別在哪? dlc涂層與鈦硅涂層的區別如下:1、DLC(類金剛石涂層)是一種含有大量sp3鍵的亞穩態類金剛石非晶碳涂層2、含有參與結構形成的SiC(硅、碳)和SiN(硅、氮)鍵的有機硅前體—揮發性低毒液體,通過等離子體中的電子束蒸發鈦,將鈦添加到前體氣體介質中,在處理過的部件表面形成TiN(鈦、氮)、TiC(鈦、碳)或TiCN(鈦、碳、氮)晶體組成的納米晶相涂層。 dlc涂層拋光能拋得掉嗎? dlc涂層拋光不能拋得掉。根據查詢相關信息顯示,dlc涂層外表堅硬,不容易掉的,拋光只能拋掉表面一些小瑕疵,拋光的作用是對于漆面氧化、發烏、有劃痕的車輛漆面,可...
DLC涂層的應用領域:1. 汽車領域:DLC涂層可以增強發動機、傳動系統、剎車系統、離合器等部件的耐磨性,延長使用壽命,提高發動機效率,減少噪音。2. 航空領域:DLC涂層能在航空零部件表面形成保護,降低機械磨損和氧化腐蝕,提高使用壽命和可靠性,減少維護成本。3. 醫療領域:DLC涂層可以用于醫療器械表面涂層,提高其潤滑性,降低手術風險,保障病人安全。4. 機械制造領域:DLC涂層能提高傳動系統、齒輪、軸承、機器刀具等機械制造部件的耐磨性和耐腐蝕性,減少維護成本。5. 電子領域:DLC涂層可以作為電子芯片、納米器件等表面的涂層,提高其抗靜電和耐磨性能。傳統硬質薄膜的摩擦系數都在0.4以上,這使...
應用方向有哪些? (1)刀片上的應用現在DLC也在各種刀片如剪刀、刮胡刀等上的應用。DLC膜減小了刀片與皮膚的摩擦,改善了刀片的性能,延長了使用壽命。(2)關鍵零部件上的應用DLC膜在許多關鍵零部件也能發揮其優良的性能,如在制成式斯特林制冷機的活塞上的應用利用其低的摩擦系數,降低摩擦力,提高耐磨性,達到無油潤滑及使用壽命要求。在縫紉機配件-旋梭上鍍DLC膜替代原來的電鍍硬鉻處理,不但避免了污染環境的問題,而且,明顯提高工件表面硬度及耐磨性,使用壽命提高了10倍以上,同時,也因表面膜層摩擦系數降低后,使機器運行過程中產生的噪音變小。(3)其它應用DLC膜在工模具上的應用其它例子非常多,...
以下是DLC涂層的優勢特色。一、高硬度DLC涂層的硬度是一般鋼的數倍,其硬度可達3000~5000HV,乃至高達10000HV以上。它的硬度主要取決于碳化物的類型和密度。這種高硬度使DLC涂層能夠有效地阻止資料的磨損和刮擦,然后延長運用壽命,使其成為耐磨損和耐腐蝕的抱負挑選。二、低突沖DLC涂層具有低突沖系數,通常在0.05左右,能夠明顯降低機械設備的突沖損耗和能耗。此外,它的低突沖性還能削減部件之間的磨損和磨損粉塵的產生,然后有效地削減保護維修和清潔的本錢。三、抗磨損DLC涂層不只硬度高,并且具有杰出的抗磨損功能。它的外表幾乎不會磨損,即使是潰散和卡住的資料也很難經過DLC涂層浸透。因而,它...
DLC涂層的種類:1. 純碳涂層:通過碳離子沉積在基底材料上形成純碳DLC涂層,防止氧化,提高硬度和耐磨性能。2. 類金剛石涂層(化碳涂層):通過碳和沉積在基底材料上生成類金剛石DLC涂層,提高硬度、強度和耐腐蝕性。3. 含氣DLC涂層氨氣增強碳和氮的堆積形成堆積在表面上的DLC涂層,具有較高的硬度和低的摩擦系數。4. 氣氮化碳涂層:通過沉積氣體(N2)和氮化(NH3)增加氮含量,提高其耐腐蝕性和高溫性能。5. 含硅氮DLC涂層:除了碳,硅也參與到涂層中增加了硬度和耐磨性,對化學穩定性的改善也有一些幫助。6. 含氧DLC涂層:這種涂層的硬度較低,但對于某些應用場合,如醫療設備、電子器件等,其低...
dlc涂層和tac涂層的區別? DLC涂層和TAC涂層是兩種不同的壓電材料表面涂層,它們主要的區別如下:1. DLC涂層全稱為鉆碳膜涂層,是一種類似于鉆石的黑色薄膜涂層,通常采用物理的氣相沉積等技術制備而成,硬度非常高,在表面涂層方面使用較多。TAC涂層全稱為二氧化硅鈦涂層,是一種兼顧硬度和柔韌性的材料,一般使用化學氣相沉積等技術制備而成。2. DLC涂層具有極高的硬度、表面光潔度以及耐腐蝕性等優點,因此常用于表面保護和低摩擦應用。而TAC涂層硬度適中,具有高柔性以及優良的耐溫性能,適用于電子器件的柔性導電和芯片封裝等領域。3. DLC涂層在使用過程中通常需要配合工藝進行表面打磨和襯...
DLC涂層目前可以通過很多種技術獲得,但市面上常用的方法分別是磁控濺射、離子束和電弧技術。實現這三種技術手段依靠的硬件——等離子體源(磁控濺射靶座、離子束源和電弧源),其結構開發設計和裝配甚至后續的檢驗和維護保養等,都是由公司自行完成。星弧應用于活塞環上的DLC主要采用磁控濺射技術和離子束技術多層復合沉積而成。等離子體源在相應的電源和反應氣體的共同作用下,將原材料變成大量微觀帶電的等離子體。這些提供涂層主要成分的等離子體隨著鍍膜設備內產生的電磁場的分布,有規律地做定向運動,在需要沉積的工件位置,逐漸形成宏觀可見的、具有一定厚度的涂層。DLC涂層的應用領域廣,包括汽車零部件、刀具、模具等。河南哪...
DLC涂層的工業化生產開始于上世紀末和本世紀初,和普通的應用于刀具、模具上的硬質涂層(如TiN,TiAlN,CrN,TiCN等)相比是一種有較普遍應用前景的涂層技術。目前在世界范圍內,能將這一技術很好應用的廠家也屈指可數。DLC是新一代硬質涂層技術和應用的典型D表以及發展方向。從節約能源和環境保護的觀點上來看,現代加工業對不需要冷卻液的干式切削的要求越來越強烈。由于DLC具有極低的摩擦系數(0.05-0.2)和自潤滑性,當干切溫度不超過DLC的熱穩定溫度時,DLC涂層刀可作為干切刀使用,可降低刀具前刀面形成積屑瘤的可能性。低摩擦系數還可適當降低切刷力,達到節能減排的目的。在有冷卻液的切削條件下...
DLC涂層是一種亞穩態的非晶碳莫,兼具金剛石和石墨的質優特性,具有較好的硬度、杰出的熱傳導性、低摩擦系數、優異的電絕緣性能、高化學穩定性等應用長處,在機械制造、生物醫學、電子設備等范疇有著普遍應用。堆積靶材體系。設備具有PVD和PCVD兩個堆積單元,PCVD單元首要意圖是用于類金剛石(DLC)的堆積,選用的電源為脈沖調制電源,各項參數接連可調,經過對參數的調整,能夠堆積不同硬度和厚度的DLC涂層,同時,經過對工件裝卡方式的調整,還能夠在復雜工件上進行涂層;PVD單元的意圖首要有:①針對不同的基體經過更換不同的靶材能夠開發不同的粘結層或含有不同品種元素的金屬摻雜DLC涂層;②經過更換靶材,能夠形...
DLC類金剛石涂層加工的質量檢驗涂覆完成后,就要對成形工件的膜層質量進行檢驗,檢測膜層厚度是否均勻、工件的光澤、膜層是否出現分層及尺寸是否在控制范圍內。如果膜層出現問題、厚度超差、結合力不強等問題需要及時解決,下面來跟著我們利晟納米了解一下相應的解決辦法是什么吧!1、檢驗膜層均勻度。檢驗成形后的膜層如果出現光澤不均勻、有花紋,應該是靶材的材質的純凈度不夠,雜質多就會導致膜層不均勻。也可能是涂覆設備的故障。解決辦法:所以如果檢驗出了膜層的問題可以先檢測設備是否故障,如果設備穩定正常的話則必須更換靶材。2、檢驗膜層厚度。檢驗膜層時如果發現厚度超差的情況,可能是處理時間過長或過短所導致的。解決辦法:...
DLC涂層的熱膨脹系數較低,使得涂層與金屬基材的結合更加穩定。即使在高溫環境下,涂層也不會因熱膨脹系數不匹配而脫落或開裂。這一特性使得DLC涂層在高溫環境下有著良好的應用前景。總的來說,DLC涂層是一種性能優良的涂層材料,在機械、電子、化工等領域有著廣泛的應用前景。利用DLC的高硬度、低摩擦系數特性,可以在一些需要高鋒利性和使用壽命的場合使用,例如半導體封裝針上涂一層DLC,可以增加封裝針的鋒利性,延長其使用壽命,提高生產效率。此外,DLC涂層還可以用于刀具表面的涂層,提高刀具的硬度和鋒利度,延長其使用壽命。除了以上提到的應用領域,DLC涂層還可以用于制造光學器件和電子器件等高精度產品。由于D...
DLC涂層的耐磨性、減摩性和耐腐蝕性能顯著提高齒輪和芯軸等運動部件的使用性能和使用壽命。涂覆DLC涂層的芯棒使用壽命提高了3-10倍以上,耐蝕性提高了4倍以上。DLC涂層也適用于各種刀片,如剪刀和毛發剪刀、醫療手術刀等。DLC涂層減少了葉片與蒙皮之間的摩擦,提高了葉片的性能,延長了使用壽命。DLC涂層理發推子,利用DLC涂層優異的摩擦性能,顯著提高刀片的使用壽命,尤其是降低表面摩擦系數后,降低噪音,非常受用戶歡迎。 DLC涂層的應用領域廣,包括汽車零部件、刀具、模具等。江西制造DLC涂層廠家供應DLC涂層 DLC類金剛石涂層與PVD涂層有哪些區別? 物理的氣相沉積(PVD)是一種薄膜...
立方氮化硼(CBN)涂層CBN是繼人工合成金剛石之后出現的另一種超硬材料,它除了具有許多與金剛石類似的優異物理、化學特性(如超高硬度,僅次于金剛石,高耐磨性,低摩擦系數,低熱膨脹系數等)外,同時還具有一些優于金剛石的特性。CBN對于鐵、鋼和氧化環境具有化學惰性,在氧化時形成一薄層氧化硼,此氧化物為涂層提供了化學穩定性,因此它在加工硬的鐵材、灰鑄鐵時耐熱性也極為優良,在相當高的切削溫度下也能切削耐熱鋼、淬火鋼、鈦合金等,并能切削高硬度的冷硬軋輥、滲碳淬火材料以及對刀具磨損非常嚴重的硅鋁合金等難加工材料。DLC涂層是一種含有金剛石成分的涂層,其結構由碳的sp3和sp2形態混合而成的無定型組織構成。...
dlc涂層的力學性能。a.硬度及彈性模量。不同的沉積方法制備的DLC膜硬度及彈性模量差異很大,用磁過濾陰極電弧法可以制備出硬度達到甚至超過金剛石的DLC膜[10],廣州有色金屬研究院用陰極電弧法制備的DLC膜比較高硬度可達50GPa以上,而用離子源結合非平衡磁控濺射法制備的DLC膜硬度達21GPa[11]。膜層內的成分對膜層的硬度有一定的影響,Si、N的摻入可以提高DLC膜的硬度。DLC膜具有較高的彈性模量,雖低于金剛石(110GPa),但明顯高于一般金屬和陶瓷的彈性模量。b.內應力和結合強度。薄膜的內應力和結合強度是決定薄膜的穩定性和使用壽命,影響薄膜性能的兩個重要因素,內應力高和結合強度低...
DLC涂層的熱穩定性。由于DLC屬亞穩態的材料,熱穩定性差是限制DLC膜應用的一個重要因素,在300℃以上退火時即出現了sp3鍵向sp2鍵轉變,為此,人們進行了大量的工作試圖提高其熱穩定性。有研究發現:Si的加入可以明顯改善DLC膜的熱穩定性,含20at%Si的DLC膜在740℃退火時才出現sp3鍵向sp2鍵轉變。同樣,金屬(如Ti、W、Cr)的摻入也可提高DLC膜的熱穩定性,我們正在對這方面進行研究。DLC涂層的耐腐蝕性。純DLC膜具有優異的耐蝕性,各類酸、堿甚至王水都很難侵蝕它。但摻雜有其他元素的DLC膜的耐蝕性有所下降,這是由于摻雜的元素首先被侵蝕,從而破壞了膜的連續性所致。DLC涂層的...
應用方向有哪些? (1)刀片上的應用現在DLC也在各種刀片如剪刀、刮胡刀等上的應用。DLC膜減小了刀片與皮膚的摩擦,改善了刀片的性能,延長了使用壽命。(2)關鍵零部件上的應用DLC膜在許多關鍵零部件也能發揮其優良的性能,如在制成式斯特林制冷機的活塞上的應用利用其低的摩擦系數,降低摩擦力,提高耐磨性,達到無油潤滑及使用壽命要求。在縫紉機配件-旋梭上鍍DLC膜替代原來的電鍍硬鉻處理,不但避免了污染環境的問題,而且,明顯提高工件表面硬度及耐磨性,使用壽命提高了10倍以上,同時,也因表面膜層摩擦系數降低后,使機器運行過程中產生的噪音變小。(3)其它應用DLC膜在工模具上的應用其它例子非常多,...
DLC涂層的應用領域:1. 汽車領域:DLC涂層可以增強發動機、傳動系統、剎車系統、離合器等部件的耐磨性,延長使用壽命,提高發動機效率,減少噪音。2. 航空領域:DLC涂層能在航空零部件表面形成保護,降低機械磨損和氧化腐蝕,提高使用壽命和可靠性,減少維護成本。3. 醫療領域:DLC涂層可以用于醫療器械表面涂層,提高其潤滑性,降低手術風險,保障病人安全。4. 機械制造領域:DLC涂層能提高傳動系統、齒輪、軸承、機器刀具等機械制造部件的耐磨性和耐腐蝕性,減少維護成本。5. 電子領域:DLC涂層可以作為電子芯片、納米器件等表面的涂層,提高其抗靜電和耐磨性能。DLC涂層被廣泛應用于制作各種機械零件和工...
DLC涂層的工業化生產開始于上世紀末和本世紀初,和普通的應用于刀具、模具上的硬質涂層(如TiN,TiAlN,CrN,TiCN等)相比是一種有較普遍應用前景的涂層技術。目前在世界范圍內,能將這一技術很好應用的廠家也屈指可數。DLC是新一代硬質涂層技術和應用的典型D表以及發展方向。從節約能源和環境保護的觀點上來看,現代加工業對不需要冷卻液的干式切削的要求越來越強烈。由于DLC具有極低的摩擦系數(0.05-0.2)和自潤滑性,當干切溫度不超過DLC的熱穩定溫度時,DLC涂層刀可作為干切刀使用,可降低刀具前刀面形成積屑瘤的可能性。低摩擦系數還可適當降低切刷力,達到節能減排的目的。在有冷卻液的切削條件下...
DLC涂層目前可以通過很多種技術獲得,但市面上常用的方法分別是磁控濺射、離子束和電弧技術。實現這三種技術手段依靠的硬件——等離子體源(磁控濺射靶座、離子束源和電弧源),其結構開發設計和裝配甚至后續的檢驗和維護保養等,都是由公司自行完成。星弧應用于活塞環上的DLC主要采用磁控濺射技術和離子束技術多層復合沉積而成。等離子體源在相應的電源和反應氣體的共同作用下,將原材料變成大量微觀帶電的等離子體。這些提供涂層主要成分的等離子體隨著鍍膜設備內產生的電磁場的分布,有規律地做定向運動,在需要沉積的工件位置,逐漸形成宏觀可見的、具有一定厚度的涂層。DLC涂層的應用領域廣,包括汽車零部件、刀具、模具等。附近D...
淺談DLC涂層的摩擦性能。DLC膜不但具有優異的耐磨性,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。DLC涂層可應用于鉆頭和銑刀,尤其是金屬摻雜的DLC涂層。DLC涂層是一種耐磨性能極高的表面涂...