近年来,DLC涂层在产业领域得到了越来越普遍的技术应用,尤其是自20世纪90年代中期以来,作为汽车零部件保护性涂层得到快速发展。DLC涂层摩擦性能也是其优点,它摩擦系数很低,是一种优异的表面抗磨损改性膜5。DLC涂层还有一个特点,就是它的耐腐蚀性,DLC涂层的耐腐蚀非常好,像这类化学涂层,在应用中存在很大的可能接触一些酸性物料,所以它的耐腐蚀性使它的地位,在化学工业中,坚不可摧。DLC不但具有高硬度(Hv3500),还具有极低的摩擦系数(~0.08),使刀具在切削过程中很大程度上降低了由于摩擦产生的热量,增强了排削性能,从而使刀具平均使用寿命提高3倍,被加工亚克力表面质量远好于不涂层或其它涂层刀具。金刚石等超硬材料在刀具表面硬质涂层领域的应用。珠海汽车栓塞类金刚石
DLC涂层在模具上的应用:①冲压成形模具:凸模、凹模、精密冲裁、压印成形零件等。②注塑成形模具:模腔和型芯、顶杆及各类镶件等。③半导体模具:引脚成形模具的刀口件、封装模具的成形镶件和镶块等。④其他零部件:轴类、齿轮、轴承、凸轮和从动滚轮等。DLC涂层具有高硬度、表面平滑、低磨擦系数、易脱模、耐磨耗、耐酸碱、热导性佳及低温制程等特性。材料的高压冲刷与颗粒很难对其造成损伤,因而远比其它材料更适合应用在模具的保护上,大幅度地增加模具使用寿命。深圳高精密模具类金刚石原理科学家发展出利用颜色快速分辨类金刚石薄膜的新方法。
国内外一些研究者另辟蹊径,将传统的表面处理技术如渗碳、氮化、镀铬等与现代的PVD、CVD等处理技术相结合,选择不同的金属和金属氮化物、碳化物作为过渡层,DLC层掺杂金属合金。这些工作都不同程度的改进了DLC涂层的力学、摩擦磨损以及各种物理化学性能,从而解决了DLC涂层应用于活塞环的一些技术瓶颈。目前在活塞环上主要是采用先将活塞环做气体氮化或离子氮化,然后再与DLC涂层结合的复合处理方式,以铬、钨等氮化物为过渡层,由于氮化后的活塞环基体表面有较深的硬化层,具有一定的硬度、耐磨性和残余压应力,构成了DLC涂层理想支承体,其承载能力远远超过未氮化基材.涂层的附着性能都大为提高。同时由于进行了全表面的氮化处理,进而提高了活塞环的整体耐磨性。
DLC涂层加工是属于亚稳态的材料的,因为它本身的热稳定性很好,所以DLC涂层才会在机械行业当中有了一席之地,并且DLC涂层的力学性能好,硬度大,弹性好,所以才使得DLC在很多工业刀具中脱颖而出,得到了广大消费者的普遍使用。涂层的结构与材料,以及涂层覆盖过程当中所使用的工艺将决定了这些涂层的属性。但是由于这个可以实现的属性所覆盖的范围广阔,也就导致了DLC涂层在很多方面都大有用武之地。由于DLC还具有很高的耐磨性和杰出的摩擦性能以及抗粘属性。类金刚石涂层(DLC)是工业领域常用的刀具涂层之一。
PVD法的优势是适用的涂层材料范围较广,工艺温度相对较低(450℃左右),允许对锋利的切削刃进行涂层。该方法的缺点是:内表面涂层比较困难(涂层时,要求从涂层材料到基体必须处在一条直线上),对基体表面要求较高。PVD法有两种主要的工艺,可用于在不同的基体上进行涂层:一种是电弧法(电弧放电);另一种是溅射法(阴极溅射)。这两种方法都有一个额外的优点:涂层炉比较容易建造。电弧法是通过电源的放电(很像是一道闪电)击中涂层材料,并将这种材料由固体转换为液体,再转换为气体状态。该工艺的优点是沉积率高(相对于溅射法而言)。但是,由于涂层材料处于三种形态(固态、液态和气态),因此有可能会产生一些液滴(微小的液体颗粒)。这些液滴不会转换为气态。类金刚石(DLC)涂层的主要成份是碳,是一种兼有高硬度与优异摩擦性能的非晶体硬质薄膜由石墨与金刚石组成。中山塑胶模具类金刚石加工
类金刚石涂层的化学气相沉积法。珠海汽车栓塞类金刚石
模具、刀具涂层的作用:1.加耐磨性;2.提高抗氧化性能;3.减小摩擦;4.提高抗金属疲劳性能;5.增加抗热冲击性。当按照设计要求正确使用恰当的刀具涂层时,比较终用户就能达到提高切削参数、延长刀具寿命的目的,并有可能实现干式切削加工。涂层方法有两种主要的刀具涂层方法:CVD(化学气相沉积)法和PVD(物相沉积)法。每种方法都有自身的优势和劣势。CVD涂层是比较早出现、也是比较常见的涂层方法,已经沿用多年。CVD法是在一个化学反应容器内加热基体,并将基体暴露于气流之中。这些气体在被加热的基体表面分解,形成一层涂层。一般而言,CVD涂层需要的温度约为1,000℃左右。珠海汽车栓塞类金刚石
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