DLC涂層類金鋼石膜層是一種具有摩擦系數低、耐磨性高的固體潤滑膜層,該膜的潤滑是由于碳以石墨的微晶結構存在于膜層中,的改善了摩擦和耐磨性能。常用的硬質涂層在某些特殊領域的切削場合無法得以良好地應用,這些應用包括:鋁合金、銅合金、石墨、亞克力、玻璃纖維等。厚度為1~1.5μm2、抗氧化溫度為800℃摩擦系數大約為0.06~0.104、表面硬度達2200~3800HV5、膜層顏色為黑色1)具有很高的硬度,優(yōu)良的耐磨性能。2)摩擦系數低,與基體結合力強,膜層涂覆均勻。3)具有優(yōu)異的耐蝕性,能耐各種酸、堿等腐蝕;環(huán)保無毒。4)對金屬、塑料、橡膠等脫模效果較好。該種涂層主要應用在在鋁合金切削在DLC涂層的刀片在很大程度上解決了鋁材的黏著問題,確保被加工件加工面始終保持較高的品質,刀具壽命也得以大幅提高。DLC涂層主要用于鉆頭、銑刀、剪刀、刀片、模具及軸承等機械功能領域。低摩擦加硬DLC涂層視頻
DLC類涂層當中z普遍的是通過各種PA-CVD(等離子輔助CVD,通過射頻、微波或其他等離子激i活方式)制備的含氫類DLC。含氫類DLC涂層具有相對高的顯微硬度(一般在2000~3000HV)和極低的摩擦系數(0.05~0.15,干式)。通過PA-CVD方法制備的含氫DLC涂層表面粗糙度非常低。Z近,它們已經成為汽車引擎零部件,如梃桿、活塞桿和各種柴油噴射系統零部件涂層的工業(yè)標準。另一類DLC涂層,ta-C涂層正在越來越引起人們的興趣。因為此類涂層具有非常高的硬度及其帶來的非常好的耐摩擦性能。另外,無氫類ta-C涂層結合某些潤滑劑能夠明顯減少摩擦,例如在尼桑汽車的發(fā)動機氣閥機構上就有此類技術的應用。此類DLC涂層一般通過石墨靶的電弧蒸發(fā)來獲得。涂層的特點是非常高的硬度值,一般在4000~7000HV,并且?guī)缀醪缓瑲?。所以常把此類涂層叫做無氫類DLC涂層。在ta-C類DLC涂層中,碳原子以類似水晶體4晶點結構(四面體)為主體。肇慶PVDDLC涂層處理廠家淺談DLC涂層在汽車發(fā)動機上的大應用。
多弧鍍涂層顏色較為穩(wěn)定,特別是在做 TiN 涂層時,每一次均容易得到相同穩(wěn)定的金黃色,令磁控濺射法望塵莫及。dlc涂層廠多弧鍍的缺乏之處是,在用傳統的 DC 電源做低溫涂層條件下,當涂層厚度到達0.3μm 時,堆積率與反射率接近,成膜變得十分艱難。而且,薄膜外表開端變朦。多弧鍍另一個不足之處是,由于金屬是熔后蒸發(fā),因而堆積顆粒較大,致密度低,耐磨性比磁控濺射法成膜差。可見,dlc涂層廠多弧鍍膜與磁控濺射法鍍膜各有優(yōu)劣,為了盡可能地發(fā)揮它們各自的優(yōu)越性,完成互補,將多弧技術與磁控技術合而為一的涂層機應運而生。
淺談DLC涂層的摩擦性能。DLC膜不但具有優(yōu)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(yōu)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(huán)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(yōu)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。關于DLC涂層的特點與應用。
DLC(類金剛石)涂層作為一種較為常見的PVD涂層,和金剛石幾乎擁有一樣的特性。由于其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學特性,很適合于作為耐磨涂層,因而通過氣相沉積工藝獲得的DLC涂層在眾多有耐磨性以及硬度要求的零件上得到廣泛應用。DLC工藝溫度通常在200攝氏度左右,甚至更低,能夠處理大多數的汽車零件;DLC涂層細膩光滑,自潤滑性好,摩擦系數通常在0.1以下;硬度高,通常在Hv2200以上;尤其適合涂覆在汽車零件表面,承受頻繁持續(xù)的高i強度摩擦磨損,起到提高零件使用性能、延長使用壽命的作用;另外,DLCZ高可耐受350攝氏度,且耐腐蝕性好、化學穩(wěn)定性高、結構致密,能夠勝任發(fā)動機的內部溫度和工作環(huán)境。dlc涂層有著摩擦系數低和高顯微硬度的特點,因而被普遍應用于摩擦學以及磨損應用中。江門DLC薄膜DLC涂層處理廠
咱們日??梢姷氖浅啥糄LC涂層,它應用途徑很多。低摩擦加硬DLC涂層視頻
應用于活塞環(huán)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(guī)律地做定向運動,Z終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。其中,磁控濺射技術沉積速率高,穩(wěn)定性高,均勻性好,結合力強,需要沉積的材料只要制作成相應的塊狀靶材即可安裝在靶座上;在涂層沉積過程中,該技術負責沉積與基材接觸的底層以及介于底層和Z外層的功能層之間的過渡層。離子束技術主要用來沉積功能層,含碳的反應氣體在離子束源產生的強電場作用下被電離成等離子體并沉積到上述過渡層上。因為是氣體作為碳元素的來源,所以沉積出的涂層結構更為致密,表面更為光滑和黑亮。過渡層的存在能夠有效地提高納米硬度范圍,從而能夠實現功能層厚度的增加,并且可以有效緩沖后功能層帶來的巨大應力,提高復合薄膜與基材的結合力。同時,由于過渡層的表面微觀結構良好,不會破壞DLC自身的粗糙度,從而保證復合涂層具有較低的摩擦系數低摩擦加硬DLC涂層視頻
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