星弧应用于发动机活塞环上的DLC涂层采用多层纳米结构,通过掺杂金属元素可以有效改善原材料的脆性,其性能除了保持上述常规DLC的一般涂层特性以外,总厚度达10微米,与传统PVD涂层材料相比耐磨性有了大幅提高,而且其结合力也远好于普通DLC。从结合力来看,根据洛式硬度计在涂层正上方垂直向下加载150kg的力后产生的压痕的周围膜层状况可判定为等级1级(图二,左图;等级分为1-6级,1-4级合格,图2,右图),此为定性测试;而定量的划痕测试得到的结合力通常达到50N以上(图3)。目前,已经应用到的活塞环类别有汽油机中的气环,油环和柴油机环,环直径从52.4毫米到的112毫米不等。DLC涂层被广泛应用于制作各种机械零件和工具,以提高耐磨损性。附近DLC涂层生产企业
CNx涂层二十世代八十年代,美国科学家Liu和Cohen设计了类似β-Si3N4新型化合物β-C3N4,采用固体物理和量子化学理论,计算出它的硬度可能达到金刚石,这引起了世界各国科学家的关注。合成氮化碳成为世界材料科学领域的热门课题。日本Okayama大学的FFujimoto采用电子束蒸发离子束辅助沉积法获得的氮化碳涂层达到63.7Gpa。武汉大学合成的氮化碳硬度分别达到50GPa,并沉积到高速钢麻花钻上,获得非常好的钻孔性能。合成氮化碳的主要方法有真流和射频反应溅射法、激光蒸发和离子束辅助沉积法ECR-CVD法、双离子束沉积法等。四川进口DLC涂层收费DLC涂层能够有效减少零部件的摩擦损耗,提高工作效率和使用寿命。
磁控溅射技术沉积速率高,稳定性高,均匀性好,结合力强,需要沉积的材料只要制作成相应的块状靶材即可安装在靶座上;在涂层沉积过程中,该技术负责沉积与基材接触的底层以及介于底层和外层的功能层之间的过渡层。离子束技术主要用来沉积功能层,含碳的反应气体在离子束源产生的强电场作用下被电离成等离子体并沉积到上述过渡层上。因为是气体作为碳元素的来源,所以沉积出的涂层结构更为致密,表面更为光滑和黑亮。过渡层的存在能够有效地提高纳米硬度范围,从而能够实现功能层厚度的增加,并且可以有效缓冲后功能层带来的巨大应力,提高复合薄膜与基材的结合力。同时,由于过渡层的表面微观结构良好,不会破坏DLC自身的粗糙度,从而保证复合涂层具有较低的摩擦系数。
DLC涂层在汽车发动机上的大应用
DLC(类金刚石)涂层作为一种较为常见的PVD涂层,和金刚石几乎拥有一样的特性。由于其具有高硬度和高弹性模量、低摩擦因数、耐磨损以及良好的真空摩擦学特性,很适合于作为耐磨涂层,因而通过气相沉积工艺获得的DLC涂层在众多有耐磨性以及硬度要求的零件上得到广泛应用。DLC工艺温度通常在200摄氏度左右,甚至更低,能够处理大多数的汽车零件;DLC涂层细腻光滑,自润滑性好,摩擦系数通常在0.1以下;硬度高,通常在Hv2200以上;尤其适合涂覆在汽车零件表面,承受频繁持续的强度高摩擦磨损,起到提高零件使用性能、延长使用寿命的作用;另外,DLC可耐受350摄氏度,且耐腐蚀性好、化学稳定性高、结构致密,能够胜任发动机的内部温度和工作环境。 DLC涂层技术的发展使得各个行业的设备和零部件能够更好地适应恶劣工作环境和强度高工作条件。
另一种常用的DLC沉积技术通过电弧源来实现,其工作原理是在碳靶表面形成电弧,瞬间熔融靶材并产生等离子体。电弧沉积DLC涂层的优点是沉积速率高、硬度更高以及稳定性更好,是解决市场对更厚DLC(20微米)需求的手段之一。但电弧DLC表面粗糙度较高,在很多应用场合失去了其本身固有特点,造成所制备的活塞环摩擦力较大,耐磨减摩性能不良,目前还存在很多应用问题。星弧总结前人的经验,将不断推出更多更好的DLC。欢迎来电咨询,久聚兴将为您竭诚服务!DLC涂层的高硬度特性可以有效地提高表面的耐磨性能和抗划痕能力。河南附近DLC涂层产品介绍
掺杂金属元素可能会降低DLC涂层的摩擦系数,但加入H可以提高其润滑作用。附近DLC涂层生产企业
DLC类金刚石涂层的应用:DLC类金刚石涂层以它特有的优势应用于对摩擦和磨损有特殊要求的场合,而且得到了一直好评。1、模压成形领域:DLC类金刚石涂层技术可用于顶杆及各类镶件、模腔和型芯等。2、切削领域:可用于铣刀、钻头、硬质合金刀片等。3、引擎领域:活塞销、阀类、活塞、顶杆等。4、半导体领域:引脚成形模具的刀口件、封装模具的成形镶件和镶块等。5、金属材料成形领域:DLC涂层可用于凹模、凸模、压印成形、精密冲裁等。6、其他零部件:齿轮、轴类、凸轮、轴承和从动滚轮等零部件。类金刚石dlc涂层的运用很广。附近DLC涂层生产企业