陶瓷涂層的結合強度包括涂層與基體的界面結合強度和涂層自身粘結強度,一般采用拉伸法檢測涂層的拉伸結合強度。當然,也可通過剪切試驗檢測涂層與基體界面的剪切強度。納米陶瓷涂層提高結合強度的原因主要有兩個原因:(1)未擴展的層間裂紋對涂層殘余應力的釋放作用;(2)納米結構喂料在噴涂過程中飛行速度比普通粉末約高1/3,因而利于提高涂層中顆粒間以及涂層與基體之間的結合強度?!簟簟簟簟羧⒅苽浼{米陶瓷涂層方法涂層技術是表面改性工程中的一個重要技術,涂層能夠高效的實現(xiàn)材料的優(yōu)異性能,同時經(jīng)濟效益。制備納米結構的陶瓷涂層常用的方法主要有等離子噴涂、電泳沉積、物相沉積、激光熔覆等。1、等離子噴涂涂覆氧化鋁隔膜的優(yōu)點。新能源納米陶瓷涂覆共同合作
化學氣相沉積技術化學氣相沉積(CVD)是利用氣態(tài)物質在固體表面上進行化學反應生成固態(tài)沉積物的方法。實際上,它是在一定溫度條件下,混合氣體與基材表面相互作用,使混合氣體中某些成分分解,并在基材表面上形成金屬或化合物的固態(tài)膜或薄膜鍍層。近年來,等離子體輔助化學氣相沉積(PACVD)、電子回旋共振等離子體增強化學氣相沉積(ECR-PECVD)等技術相繼出現(xiàn),并在納米涂層材料制備中得到廣泛應用。與物相沉積技術相比,化學氣相沉積技術具有工藝簡單、沉積速度快、涂層附著力強、過程連續(xù)且產(chǎn)品純度高的優(yōu)點,適用于涂覆復雜工件。但CVD的反應溫度高,其應用受到了一定限制。安徽什么是納米陶瓷涂覆代加工金屬表面陶瓷涂層技術將基體金屬材料和陶瓷涂層的優(yōu)點結合起來。
單、雙層陶瓷復合隔膜是在傳統(tǒng)鋰離子電池隔膜的基礎上,主要以聚烯烴微孔膜、無紡布等為基膜,通過一定工藝涂覆陶瓷層制備的復合鋰離子電池隔膜。主要通過原子層沉積技術在基膜表面沉積了一層厚度約為6nm的超薄Al2O3功能層,制備了陶瓷復合隔膜。涂覆成膜工藝缺點是陶瓷層與基膜間的結合力較弱,易出現(xiàn)陶瓷層脫落現(xiàn)象。靜電紡絲靜電紡絲成膜工藝主要通過熱輥壓工藝制備具有三明治結構的復合陶瓷隔膜。該工藝優(yōu)點是:陶瓷粉體顆粒層被限制在雙層聚丙烯腈無紡布之間,有效避免了粉體粒子的脫落,同時改善復合隔膜的熱穩(wěn)定性和機械強度。
激光熔覆作為一種新型高效涂層制備工藝,以其凝固速率快,能夠獲得平衡狀態(tài)下無法獲得的優(yōu)異組織等特點受到關注。它有利于目前納米陶瓷涂層制備中材料晶粒過度生長、致密度不高等問題的解決?!锎趴貫R射鍍膜通常利用氬氣電離產(chǎn)生的正離子轟擊固體(靶),濺出的中性原子沉積到基片(工件上),形成鍍膜。微弧氧化是在鋁鎂、鈦及其合金表面依靠弧光放電產(chǎn)生的瞬時高溫高壓作用,生長出以基體氧化物為主的陶瓷膜層。反應在常溫下進行,操作方面,易于掌握。納米陶瓷涂覆可現(xiàn)場加工,用于鋰電池行業(yè)設備維修簡單可操作性強。
適用范圍●適用于住宅、醫(yī)院、酒店、別墅等室內節(jié)能涂裝和裝飾保護。●用于建筑內墻內保溫、外墻內保溫、層面保溫;各種倉庫、冷庫等保溫隔熱/隔冷均可適用?!窨赏扛灿谀ɑ疑皾{、混凝土、新型墻材、板材等基面。●適用于經(jīng)界面處理的既有內墻涂料、金屬面或油漆面上涂刷。基面處理●在涂裝作業(yè)前,要求基面必須堅固、平整、清潔、干燥、中性;保證被涂基面沒有灰塵、油污、水份或其它可能影響附著力的異物。上海茜萌噴涂科技有限公司陶瓷涂覆特種隔膜特別適用于動力電池。安徽什么是納米陶瓷涂覆代加工
金屬表面涂覆納米陶瓷具有耐磨自潤滑功能.新能源納米陶瓷涂覆共同合作
制備納米結構陶瓷涂層的常用方法主要有等離子噴涂、電泳沉積、熱化學反應、微弧氧化、激光熔覆、磁控濺射鍍膜等?!锏入x子噴涂的焰流速度快、溫度快,特別適用于噴涂陶瓷等高熔點材料。與其它技術相比,用等離子噴涂制備納米陶瓷涂層,工藝簡單、選、沉積效率高等。★電泳沉積是一種溫和的表面涂覆方法,可避免采用傳統(tǒng)高溫涂覆而引起的相變和脆裂,且電泳沉積技術適用于形狀復雜的零件。電泳沉積是帶電粒子的定向移動,不會因電解水溶劑時產(chǎn)生的大量氣體影響涂層與金屬基體的結合力。新能源納米陶瓷涂覆共同合作