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304不锈钢工件沉积耐磨防腐 DLC涂层性能变化分析

头 条304不锈钢工件沉积耐磨防腐 DLC涂层性能变化分析

纳隆类金刚石碳基涂层因其高的抗腐蚀性、化学惰性、抗磨 损性和低的摩擦系数等优异性能,被广泛用作保护涂层。通过向 DLC 涂层中掺杂 Si 元素不仅可以进一 步提高涂层的性质,而且还可以通过控制 Si 的掺入 量,沉积低应力的多层结构。这种多层结构不但可 以沉积厚膜,而且还能延长腐蚀离子的扩散路径,以增强其抗腐蚀性能。

压铸模具使用类金刚石涂层后的性能变化

压铸模具使用类金刚石涂层后的性能变化

压铸模具镀完dlc涂层后,改善了模具粘渣粘模、 模具经常下机维修、模具模面冲刷腐蚀、因产品磨损, 导致外观毛边等四个问题。使得模具使用寿命加长,加工成本降低30%,且减少模具维护成本及成型生产效率40%, 减少下机维修次数,增加良品率数量,增加产品质量.产品生产量提升300%。
黑色DLC纳米涂层解决模具冲头侵蚀黏着等问题

黑色DLC纳米涂层解决模具冲头侵蚀黏着等问题

DLC涂层也叫类金刚石涂层,兼备高硬度(>HV2200)及较低的干摩擦系数(0.05-0.1),是一种可实现无油自润滑的涂层。该涂层极低的涂层处理温度,低可达85度,适合于所有金属材料及大多数有色金属的基体,DLC涂层不改变零件的有效尺寸及表面粗糙度.DLC涂层特有的润滑性能,被广泛应用于发动机零部件,有色金属切削刀具,有色金属及不锈钢等成型冲压模具,滑动密封部件,半导体行业模具,注塑模具,纺织行业等
类金刚石涂层ta-C 沉积工艺

类金刚石涂层ta-C 沉积工艺

Ta-C 涂层应用于诸如汽车顶杆零件的目的之一是为了减小摩擦,其带来的效果是改善了发动机效率、更少的燃油消耗和更低的 CO,排放。对更佳燃油经济性和更少污染的推动,已将 taC 涂层应用在切削刀具和成形工具上。增大汽车行驶里程数的措施之一是降低汽车自身重量。除了采用超高强度合金钢,在车身和发动机上采用铝合金已在过去几年以来日益增长。在汽车和航空航天业,塑料(包括碳纤维增强塑料 CFRP)的应用也在日益增长。在切削这些材料时,刀具的磨损机理完全不同于切削合金钢。切削这些材料的主要挑战之一在于保持切削刃锋利和减小积屑瘤。因为切削这些材料的刀具刃口半径很小,需要刀具涂层厚度也尽可能小。所有这些挑战可通过刀具涂覆性能优异的 ta-C涂层并专用于切削非铁金属和塑料来应对。
DLC类金刚石膜层对于拉深模铝板的性能影响

DLC类金刚石膜层对于拉深模铝板的性能影响

塑胶模具表面镀氮化钛-TiN涂层应用实例

塑胶模具表面镀氮化钛-TiN涂层应用实例

氮化钛(TiN)是一种通用型PVD涂层,可以提高刀具硬度并具有较高的氧化温度。该涂层用于高速钢切削刀具或成形工具可获得很不错的加工效果。
类金刚石DLC涂层让缝纫机零部件实现无油化

类金刚石DLC涂层让缝纫机零部件实现无油化

为适应缝制效率不断提高,缝机高速化水平也在不断提升;高速化带来的润滑问题促使了缝制设备制造业无油技术的产生和飞速发展;高速、无油、节能、环保成为缝机技术发展方向.缝纫机上的有大量运动部件,如针杆,旋梭,滑块,各类运动轴,各类连接杆等各类零部件在高速无油工作时的性能提出了新要求,常规处理的此类零部件不能在高速无油状态下长时间平稳工作,因此需要对这些零部件进行一些特殊的处理。
DLC涂层如何结局塑胶模具寿命短脱模性差等问题?

DLC涂层如何结局塑胶模具寿命短脱模性差等问题?

塑胶模具表面处理使用DLC涂层,解决了塑胶模具脱模性差,寿命也提升,在其中减少了与工件之间摩擦,进而提高生产效率和减少不良产品的出现,为客户节约生产成本。
DLC类金刚石涂层在何种轴承中的广泛应用

DLC类金刚石涂层在何种轴承中的广泛应用

轴承是当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。随着科学技术的不断发展,人们对于轴承的要求也越来越高。为了提高轴承的耐磨性和耐腐蚀性能,而DLC涂层是由碳原子组成的薄膜,具有类似金刚石的硬度和低摩擦系数。由于其特殊的化学结构,DLC涂层具有优异的性能,如高硬度、低摩擦、耐磨、耐腐蚀等。所以DLC涂层被广泛应用于轴的制造中。