自润滑减摩涂层产品介绍。轴承被称为“机械的关节”,可分为滑动轴承和滚动轴承。自润滑轴承是滑动轴承的一种,具有免润滑、免维护、低噪音、耐磨损、耐腐蚀、轻量化、简化安装、低成本等优点。自润滑轴承在低速、重载领域已逐步替代滚动轴承,其渗透水平在汽车、工程机械、新能源(核能、风能、光热等)、液压元件、港口机械、塑料机械、农业机械、航空航天等机械制造领域不断提升。比如在汽车领域,每台乘用车上自润滑轴承的运用数量已由之前的30件增长到100件以上,渗透率持续提升;在光热、核电、风电等新能源领域以及压缩机等领域,自润滑轴承对滚动轴承的替代也在持续进行。减摩涂层可以降低表面磨损提高部件乃至整个机械设备的使用寿命。苏州压缩机减摩擦涂层处理
根据摩擦产生的机理可知,摩擦过程中固体摩擦附表面相互接触时,实际上是两接触表面上所存在 微小凸起部分之间的接触,在接触的粗糙峰上会产生很大的局部应力,当超过一定的应力和温度时,粗糙峰接触点即会发生塑性变形而生成黏着节点,相对滑动过程中会发升黏着结带你的剪切断裂,从而形成磨屑或导致材料迁移,即发生摩擦磨损。将含有硬度高于基体材料的球形纳米颗粒的涂层作为复合相添加后处于摩擦表面之间,则在相对滑动过程中容易发生滚动现象,这样在微观上即将滑动摩擦转变为滚动摩擦,即所谓的滚珠轴承效应,从而可以大幅减小摩擦系数及磨损量。南京二硫化钼减摩擦涂层处理什么样的涂层处理能减摩擦自润滑?
表面摩擦磨损是较常见的表面失效方式之一,为了达到降低表面磨损的目的,润滑相对摩擦界面是人们以及工业应用上常见的手段。摩擦是导致能量消耗、影响能量转换效率、摩擦界面材料损失首要原因,因此润滑是解决摩擦磨损问题的重要且有效的手段。由摩擦磨损对经济以及能源造成的损失较大,因此需要研究优于传统润滑减摩、减损的关键技术,来解决表面摩擦磨损造成的问题。对于发动机在工作时,活塞进行往复运动,这就要求缸孔工作表面具有良好的耐磨性。目前发动机往往由于缸孔磨损导致缸体的使用寿命不同程度的降低。
减摩自润滑涂层一般的配方包括固体润滑剂、树脂、助剂和溶剂。其中固体润滑剂占30%,树脂占12%,助剂占3%。剩下的就是溶剂——约55%,其作用是分配、分散固体。有些人也许会好奇减摩涂层配方中溶剂的作用。在油漆中是用水或者其他溶剂来促进颜料分散的,同样地,减摩涂层用溶剂来分配与分散固体润滑剂和树脂成分到材料表面。溶剂会蒸发,它对润滑膜的形成几乎没有任何影响。固体润滑剂包括二硫化钼、石墨、聚四氟乙烯等。石墨和二硫化钼拥有较高的承载能力(相当于1000牛每平方微米)。而聚四氟乙烯和其他树脂蜡拥有较低的承载能力(相当于250牛每平方微米),但是后两者在滑动状态下具有更低的摩擦系数。
减摩涂层中的树脂和粘合剂能够促进固体润滑剂粘附在在基材上。减摩涂层中的树脂具有优越的化学稳定性,而且不容易腐蚀,这有助于保护固体润滑膜。一般来说,成品的树脂浓度越高,耐腐蚀能力就越强。树脂材料包括环氧树脂、聚酰胺树脂、酚醛树脂、丙烯酸树脂和钛酸树脂,它们具有不同的固化性、粘附性和稳定性。有机树脂适用于250℃以下,而无机树脂适合600℃以上。溶剂让减摩涂层保持在液态,这样比较容易使用,而且能够提高涂层在基材上的覆盖率,增加涂层性能效果。 减摩涂层可以应用在各种工业轴承、轨道紧固件螺丝、表面润滑涂层等需要持续提供干润滑、耐热的材料表面。
减摩自润滑涂层是一种低摩擦高耐磨的固体润滑镀层。自润滑涂层结合强度高,不易剥落,既适合于干摩擦,也可在油或水性环境中应用。此外,由于石墨导电性能好,有极好的生物兼容性,可较广用于机械模具、电子零部件、生物植入体等器件的表面改性。在塑料工业中,减摩自润滑涂层提供的效益和主要优势:降低摩擦系数,减少磨损、咬合等;模具中顶针,滑块,斜销等不必再加油,解决了产品后处理中油污所造成的难以上漆,电镀等问题;减少循环时间,允许使用更小的压力,延长模具的使用寿命,降低维修,维护成本。
减摩自润滑涂层应用在模具的模芯、型腔、滑块、顶杆、斜销上时,我们担保可以解决粘连,咬合,磨损,无油润滑问题。减摩涂层膜厚可控制,保持基材尺寸不变;由于摩擦系数极低,增加了树脂的流动性;减低零件的重量;更快地排放出产品且没有粘连;增加产值,每小时能生产出更多的产品;减少不合格产品;无毒,无腐蚀性,与所有其他润滑油兼容;可以与所有金属结合,只有将与减摩自润滑涂层结合的基材表层去掉才能消除减摩自润滑涂层;使整个模具100%润滑;可以应用小到;可用于整个模具表面,特殊插件、孔腔和芯材;减少产品表面的条纹和拉痕。 减摩涂层有很好的润滑效果,即使在无油环境下也能进行自润滑运行,减少了斜盘磨损。深圳固体润滑减摩擦涂层加工厂
减摩自润滑涂层,能够提供长效的抗磨损、低摩擦 润滑保护,可以延长设备的使用寿命,并提高他们的工作效率。苏州压缩机减摩擦涂层处理
对于金属基减摩涂层通过纳米复合电镀、电刷镀或者化学镀工艺等工艺来制作金属基纳米复合涂层,对于此类复合共沉积过程,阴极表面由于吸附了氧化物纳米颗粒和陶瓷纳米颗粒,实际吸附离子的有效面积增大,与此同时,由于到店性差的纳米颗粒在阴极上的吸附,降低了金属离子还原放电的有效面积,使得还原放电过程相对集中在尚未被纳米颗粒覆盖的阴极表面上,提高了单位面积上吸附原子的表观浓度,减小了吸附原子扩散距离,因此阴极上吸附的纳米颗粒对金属离子的结晶形核是有利的,即纳米颗粒的复合有利于细化涂层晶粒。苏州压缩机减摩擦涂层处理
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