納米陶瓷涂層的應用納米ZrO2熱障涂層熱障涂層主要用于高溫大氣或熱腐蝕性靜態、動態氣氛中,可明顯降低渦輪部件表面溫度,增加燃氣輪機功率,提高熱效率,在航空發動機上獲得了成功的應用,并將擴展到柴油機以及汽車和摩托車的發動機中。納米ZrO2涂層導熱系數低,熱膨脹系數相近,高溫下穩定性好,是目前熱障涂層的。納米WC/Co涂層碳化鎢/鈷(WC/Co)金屬陶瓷涂層是一種優良的抗摩擦磨損材料。納米結構WC/Co涂層硬度高,結合強度好,具有良好的韌性,可應用于航空航天、汽車、冶金、電力等領域,用以增強基體金屬的耐磨性以及磨損部件的修復。鋰電池陶瓷隔膜,為什么多選氧化鋁涂覆?浙江工程納米陶瓷涂覆共同合作
目前,已商品化的鋰離子電池隔膜主要有3類,分別為PP/PE/PP多層復合微孔膜、PP或PE單層微孔膜和涂布膜。使用的隔膜主要為聚烯烴微孔膜,這種隔膜的化學結構穩定,力學強度優良,電化學穩定性好。隔膜垂直方向上的機械強度越高,電池發生微短路的概率就越小;隔膜的熱收縮率越小,電池的安全性能越好。研究人員總結了國內專利文獻對鋰電池隔膜的制備和處理類型,見下表。鋰離子電池安全性問題是個復雜的綜合性問題。靜電紡絲成膜工藝主要通過熱輥壓工藝制備具有三明治結構的復合陶瓷隔膜。北京金屬表面納米陶瓷涂覆廠家陶瓷復合隔膜主要成膜工藝有涂覆、靜電紡絲、濕法、模壓及高溫燒結。
等離子噴涂分為大氣等離子噴涂(APS)、超音速等離子噴涂(HVPS)、真空等離子噴涂(VPS)等。大氣等離子噴涂適應性很強,可通過控制工藝參數制備精細涂層,其主要缺陷是涂層與基體以機械結合為主,結合強度低,難以適應沖擊、高應力、強疲勞等工作條件。超音速等離子噴涂焰流速度快、溫度高,特別適用于噴涂陶瓷等高熔點材料。與其它技術相比,用等離子噴涂制備納米陶瓷涂層,工藝簡單、選材、沉積效率高等優點。近幾年廣泛應用的真空等離子噴涂制備的涂層更為致密,結合強度也更高。
高速火焰噴涂高速火焰噴涂的原理是將燃料氣體(氫氣、丙烷等)與助燃劑(O2)以一定的比例導入燃燒室內混合后式燃燒,產生高溫高壓燃氣,燃燒產生的高溫氣體高速通過膨脹管形成高溫高壓的超音速焰流。與此同時,送粉系統將粉末材料從低壓區送入焰流中,加熱加速后噴向工件表面形成涂層。高速火焰噴涂工作溫度相對較,粉末的加熱溫度低、運動速度高,噴涂材料氧化較輕,得到的涂層表面粗糙度小,涂層結合強度和致密度高。因此,高速火焰噴涂適用于制備金屬和低熔點納米陶瓷涂層,目前高速火焰噴涂是制備WC-Co納米結構涂層常用的方法。金屬表面陶瓷涂層技術將基體金屬材料和陶瓷涂層的優點結合起來。
傳統陶瓷材料具有高硬度、耐高溫、耐腐蝕等優異性能,但由于其質地較脆,韌性、強度較差,因而使它的應用受到較大的限制。隨著納米科學研究深入,發現納米粉體展現出如表面效應、小尺寸效應、量子尺寸效應等許多特殊性質,對納米陶瓷的研究報導也越來越多,納米陶瓷涂層也成為有機樹脂涂層、金屬及合金涂層之后涌現出來的一大類無機非金屬涂層的總稱,在20世紀90年代以來,在航空航天、電子、以及等前列領域得到了持續高速的發展。由于納米陶瓷涂層在高溫熱障、耐磨損、自潤滑、耐腐蝕等功能方面的優勢。北京特種納米陶瓷涂覆報價
碳化鎢/鈷(WC/Co)金屬陶瓷涂層是一種優良的抗摩擦磨損材料。浙江工程納米陶瓷涂覆共同合作
物相沉積物相沉積技術主要包括高頻濺射(RFS)、磁控濺射(MS)、離子束混合沉積(BIM)、分子束外延(MBE)、原子層外延(ALE)、離子束增強沉積(ED)、電子束輔助沉積(IBAD)、電子束蒸發(EB)、脈沖激光沉積(PLD)、電子束物相沉積(EB-PVD)等。物相沉積技術可用于制備氧化物、氮化物、碳化物的納米涂層,也能沉積金屬、化合物的多層或復合納米涂層。制備的涂層附著力強,工件不受熱變形,這種好的一點就是但其設備較昂貴,沉積效率低,不適宜制備厚涂層。浙江工程納米陶瓷涂覆共同合作