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。DLC类金刚石多层膜的制备及组织形态。东莞塑胶类金刚石咨询
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。惠州医疗类金刚石厂家DLC薄膜具有优异的机械性能、良好的化学稳定性、生物相容性、独特的光学特性等。
DLC涂层应用于活塞环,国内外厂家在近几年才实现工业化生产,其较PVD处理CrN涂层迟缓,主要是受限于制备技术,目前制备DLC涂层的方法主要有电化学法、物理的气相沉积法和化学气相沉积法三大类。其中电化学法制备DLC涂层的性能较差,无法达到应用要求;工业上采用较多的是物理的气相沉积法(PVD)和化学气相沉积法(CVD),这两种方法对设备的要求高,制备工艺也比较复杂。在初期应用中,普遍出现了涂层内应力大,涂层厚度受到限制的问题。
与任何其他刀具一样,金刚石涂层刀具的寿命也各不相同,主要取决于被切削材料、选用的进给率和切削速度,以及工件的几何形状等。一般来说,加工石墨的金刚石涂层刀具的寿命是未涂层硬质合金刀具的10-20倍,在某些情况下甚至可能更长。这样,就能用一把刀具完成几乎任何加工任务,无需因刀具磨损而换刀,避免了加工中断和重新校准,从而有可能实现无人值守加工。在复合材料的加工中,也完全可能获得较长的刀具寿命。据报道,在加工高密度玻璃纤维、碳纤维和G10-FR4等难加工复合材料时,金刚石涂层刀具的寿命可高达未涂层硬质合金刀具的70倍。纳米金刚石涂层刀具及其在口腔修复陶瓷加工中的应用。
dlc涂层的优点1、优良的力学性能(1)硬度及弹性不同的沉积方法制备的DLC膜硬度及弹性模量差异很大,用磁过滤阴极电弧法可以制备出硬度达到甚至超过金刚石的DLC膜,用阴极电弧法制备的DLC膜硬度可达50GPa以上,而用离子源结合非平衡磁控溅射法制备的DLC膜硬度达21GPa。膜层内的成分对膜层的硬度有一定的影响,Si、N的掺入可以提高DLC膜的硬度。DLC膜具有较高的弹性模量,虽低于金刚石(110GPa),但明显高于一般金属和陶瓷的弹性模量。(2)内应力和结合强度薄膜的内应力和结合强度是决定薄膜的稳定性和使用寿命,影响薄膜性能的两个重要因素,内应力高和结合强度低的DLC膜容易在应用中产生裂纹、褶皱,甚至脱落,所以制备的DLC膜具有适中的压应力和较高的结合强度。大部分研究表明,直接在基体上沉积的DLC膜的膜\基结合强度一般比较低,通过采用Ti\TiN\TiCN\TiC中间梯度过渡层的方法提高DLC膜与基体的结合强度,在模具钢上沉积DLC膜的结合强度达44N-74N,制备的膜导总体厚度可达5um。随着硬质合金刀具市场的不断扩大,刀具涂层技术不断 进步,类金刚石薄膜制备方法越来越多。深圳次晶态类金刚石加工技术
类金刚石薄膜是一类定义广的纳米晶-非晶碳基复合薄膜材料。东莞塑胶类金刚石咨询
比较早应用的刀具PVD涂层材料是TiN,是将靶材(金属固体材料)转换成电离状态,在电场作用下金属离子在工件表面与活化了的氮形成2~4μm厚的薄膜涂层,具有较高的硬度和耐磨性,抗氧化温度在550~600℃;而进入本世纪后,使用具有一定原子比的钛铝合金靶作为靶材,通过磁控溅射法制得的TiAlN涂层正逐渐代替TiN涂层成为主流涂层,其比较高工作温度可达1150℃,更好得满足这种高速高温切削的需要。TiN涂层刀具适用在低速和低温切削条件下,磨损形式主要是粘着磨损和磨粒磨损,表面脆性大,抗拉强度低,涂层当中常常存在有残余应力。而TiAlN涂层刀具随着切削速度的增大,切削温度的提高,刀具表面逐渐形成的致密的Al2O3保护膜具有润滑作用,减少了切削摩擦及切屑对于刀具的黏着,使得切削力进一步减少。东莞塑胶类金刚石咨询
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