金属涂层是用喷镀法、电镀法或氧化(处理)法、烧蓝法、磷酸盐处理法(也就是化学处理法)以及其他方法涂装于制品的表面上。[1]金属涂层metalliccoating是指:以金属为喷涂材料,用热喷涂法制备的覆盖层。温控涂层航天器在太空的热环境十分恶劣,背阳面温度可达-100°C,向阳面可达+120°C左右。为保证航天员的生命安全和仪器设备的正常运转,在航天器表面涂敷温控涂层可以平衡与空间的热交换,维持舱内的正常温度。已经获得应用的温控涂层有有机硅氧化锌、硅酸钾氧化锆和氧化铝涂层。涂层的服务价格更优惠。欢迎来电咨询常州卡奇!常州氧化铬涂层技术
通常所述的先进陶瓷,尽管品种繁多,按功能和用途大致可分为三大类:(1)功能陶瓷(又称电子陶瓷),指那些利用其电、磁、声、光、热、弹等性质或其藕合效应,以实现某种使用功能的先进陶瓷,其特点是品种多、产量大、价格低、应用广、功能全、更新快。可以民用为主;也可用于新技术和技术,如水声、光电子、红外技术等;(2)结构陶瓷(又称工程陶瓷),指发挥其机械、热、化学等功能的用于各种结构部件的先进陶瓷,主要用于要求耐高温、耐腐蚀、耐磨损的部件,如机械密封、陶瓷轴承、球阀、缸套、刀具等。本世纪80年代世界陶瓷热的兴起,推动了结构陶瓷的发展;(3)生物陶瓷,指发挥其生物和化学等功能的先进陶瓷,主要用于人造骨、人工关节、固定酶载体、催化剂等,与金属生物材料和高分子金属材料相比,生物陶瓷具有更好的生物相容性和化学稳定性。常州合金涂层哪家好涂层的市场应用分析。欢迎来电咨询常州卡奇!
轮毂又称轮圈,起支撑车身载荷的作用,是连接汽车车轴和轮胎的重要功能性安全的部件。轮毂按主要材质和用途可以分为两大类:首类是铝合金轮毂,简称铝圈,目前大多用于乘用车如轿车;第二类是钢制轮毂,简称钢圈,主要用于商用车,如卡客车,后者也是本文要分析的产品种类。为了轮毂的防腐和美观,产品制造过程中需要进行表面处理。现阶段汽配行业内钢圈表面处理的主要方式为涂装,其工艺流程总体可分为3道:涂装前处理,即钢制轮毂表面除油除锈磷化等;阴极电泳底漆涂装;喷涂液体烤漆或者静电喷粉作为面涂层。涂装是钢质轮毂制造的后面一道工序,其效果直接决定了产品外观和耐久性。涂装也是品质不良出现较多的环节,轮毂在前道生产工序所形成的缺陷会直接影响涂层品质,因为原料和工艺不同,一些缺陷在涂装过程中很难消除,造成涂层缺陷。比如轮毂制造实践过程中由于工艺需要多道工序会使用油脂类物质涂覆在加工品表面,涂装前如果无法彻底清洁这些油脂就可能导致涂层品质不良。下面通过一次关于油污轻微污染电泳槽导致的涂装异常处理案列,介绍了原因分析方法及解决措施,如通过辅料、挂具设计变更等技改手段,消除质量隐患,以提供给同行们作参考。
高性能陶瓷是指以精制的高纯、超细人工合成的无机化合物为原料,采用精密控制的制备工艺烧结,具有远胜过以往传统陶瓷性能的新一代陶瓷又称为先进陶瓷、精细陶瓷、新型陶瓷或高技术陶瓷。PVD技术出现于二十世纪七十年代末,由于其工艺处理温度可控制在500℃以下,因此可作为**终处理工艺用于高速钢类刀具的涂层。由于采用PVD工艺可大幅度提高高速钢刀具的切削性能,所以该技术自八十年代以来得到了迅速推广,至八十年代末,工业发达国家高速钢复杂刀具的PVD涂层比例已超过60%。常州卡奇的涂层是否结实耐用?欢迎来电咨询常州卡奇!
功能涂层可以用来改变基体的表面性质,像粘附性、润湿性、耐腐蚀性或是耐磨性。在其他情况下,比如在半导体器件制造(其中衬底是晶片)中,涂层增加了全新的性能(例如磁响应性或电导率),以及组成了成品的基本部分。大多数涂布工艺主要考虑的是涂层的涂覆厚度可控,并且许多不同的工艺都被用来实现这种控制,从涂覆墙壁的简单刷子到在电子工业中涂覆涂层的一些非常昂贵的机器。“非全覆盖”涂层要进一步考虑去控制涂层的涂覆位置。非全涂层工艺中很多都是印刷工艺。许多工业涂布工艺包括将功能材料薄膜贴到像纸、织物、薄膜、箔或片这些基体上。如果基体通过轧辊完成涂布,该过程可以称为“辊对辊”或“网纹”涂布。一卷基材卷绕通过涂布机时,通常被称为卷材。涂层可应用于液体、气体或固体上。涂层托运有哪些步骤?欢迎来电咨询常州卡奇!常州氧化铬涂层技术
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钛合金基体与涂层:钛合金材料具有密度小、比强度高、耐腐蚀、易加工等优点,但钛合金在高温或酸性条件下表面也会形成钝化膜,导致膜电极扩散层和双极板间的接触电阻增大,降低燃料电池的输出功率。由于钛合金表面容易形成电导率低的钝化膜,因此,钛合金不能直接作为双极板投入使用。与不锈钢和铝合金类似,钛合金可以通过在表面镀涂层的方法提高其耐蚀性和电导率,以满足双极板的性能要求。如表4所示,没有涂层的Ti-6Al-4V在模拟电池环境下的腐蚀电流密度为μA/cm2,接触电阻为87mΩ·cm2,通过在其表面镀覆一层ZrC或ZrCN,其腐蚀电流密度分别为μA/cm2和μA/cm2,接触电阻分别降至Ω·cm2和Ω·cm2;纯Ti在模拟电池环境下的腐蚀电流密度和接触电阻分别为μA/cm2和37mΩ·cm2,在其表面镀TiN后的腐蚀电流密度和接触电阻分别为μA/cm2和Ω·cm2。由此可见,镀层后的Ti合金基本可以满足性能要求。相比上述涂层材料而言,在Ti-6Al-4V表面镀Zr则表现出较低的接触电阻(40mΩ·cm2),不能满足双极板的性能要求。不同金属材料在电池环境中的性能是不相同的,如何选择合适的双极板基材也是燃料电池广泛应用的关键。不锈钢和钛合金在模拟电池环境下的腐蚀电流密度接近。常州氧化铬涂层技术
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