圖13印刷機輥表面的碳化鎢/鈷涂層3納米結構自潤滑涂層眾所周知,摩擦磨損過程主要發(fā)生在固體的表面。不同于一般的摩擦部件,有許多在極端條件下使用的機構,如在真空中、在低溫或高溫環(huán)境中工作的運動接頭等,為保證其正常工作,必須開發(fā)特殊的潤滑材料和潤滑方法。這種涂層可用于多種機械零部件,諸如活塞、活塞環(huán)、汽缸體、軸承、齒輪、銷子、軸瓦、重載后軸柄、凸輪、凸桿,尤其是軋輥、支承軸等難以實施潤滑的零部件,具有十分廣闊的應用前景。隔膜性能決定了電池的內(nèi)阻和界面結構。天津納米陶瓷涂覆代加工
納米TiO2涂層在鋼鐵基體表面制備納米TiO2涂層,在光照射下產(chǎn)生的電子注入鋼鐵基體,使其電位低于腐蝕電位后可達到防腐蝕的目的。納米TiO2光催化涂層可有效降解多種有機物消除室內(nèi)有機污染氣體,同時還能殺菌抑菌。納米生物涂層研究表明,人的牙齒之所以具有很高的強度,是因為它是由磷酸鈣等納米材料構成的,因此人們希望通過構造納米生物活性涂層進一步改善醫(yī)用材料的力學性能及生物性能。納米Al2O3/TiO2涂層具有優(yōu)異的強韌性、耐磨蝕性和抗熱震性,適用于耐磨、耐蝕、耐高溫、抗沖擊等環(huán)境,已經(jīng)在和工業(yè)中得到應用浙江納米陶瓷涂覆施工工件表面涂覆納米陶瓷,耐磨耐腐蝕,提高工件使用壽命。
目前,已商品化的鋰離子電池隔膜主要有3類,分別為PP/PE/PP多層復合微孔膜、PP或PE單層微孔膜和涂布膜。使用的隔膜主要為聚烯烴微孔膜,這種隔膜的化學結構穩(wěn)定,力學強度優(yōu)良,電化學穩(wěn)定性好。隔膜垂直方向上的機械強度越高,電池發(fā)生微短路的概率就越小;隔膜的熱收縮率越小,電池的安全性能越好。研究人員總結了國內(nèi)專利文獻對鋰電池隔膜的制備和處理類型,見下表。鋰離子電池安全性問題是個復雜的綜合性問題。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。
非氧化物主要包括碳化物、氮化物、硼化物等陶瓷材料,這些陶瓷經(jīng)常具有比氧化物更高的硬度和更佳的耐磨損性能。然而,由于高溫氣化和分解等問題,難以直接通過熔融方式制備涂層。進一步考慮到復合提高材料塑、韌性問題,一般加入Co、Ni等金屬粘結相以形成陶瓷/金屬復合材料涂層。常用的碳化物陶瓷耐磨涂層有WC-Co、Cr2C3-NiCr等。◆◆◆◆◆二、納米陶瓷涂層性能1硬度硬度是納米陶瓷涂層重要指標之一,硬度的測量比較好采用顯微硬度,且應取多個測量點,以其均值作為涂層硬度值。晶粒的細化使納米陶瓷涂層的硬度明顯大于微米陶瓷涂層,如常規(guī)WC-12Co涂層的顯微硬度為1186HV0.2,而納米結構WC-12Co涂層的顯微硬度為1584HV0.2,是常規(guī)涂層的1.3倍。2斷裂韌性陶瓷復合隔膜成膜材料主要包括基膜、黏合劑和功能性無機陶瓷材料。
濕法雙向拉伸工藝是指原位復合隔膜中的陶瓷粒子被預先分散在成膜溶液中,通過雙向拉伸制備陶瓷復合隔膜。主要隔膜有聚苯醚(PPO)和SiO2復合隔膜。PPO/SiO2原位復合陶瓷隔膜的截面SEM照片該工藝優(yōu)點是:隔膜中有機相牢牢包裹住納米陶瓷粉體粒子,有效地避免了單(雙)面復合、體相復合制備隔膜時出現(xiàn)的掉粉問題。模壓高溫燒結模壓、高溫燒結工藝主要用于制備全陶瓷隔膜,其成分不包括有機材料,全部為陶瓷粉體粒子。全陶瓷隔膜中主要采用的陶瓷粉體為高純Al2O3,其優(yōu)點是耐低溫性優(yōu)異,具有較好的開發(fā)應用前景。其它隔膜制備方式除上述介紹的陶瓷隔膜在改進電池的安全性方面突出外,隔膜的微孔關閉功能也是改進動力電池安全性的另一方法;凝膠類聚合物電解質(zhì)具有較好的保液性,采用這種電解質(zhì)的電池比常規(guī)液態(tài)電池具有更好的安全性。陶瓷涂覆特種隔膜:是以PP,PE或者多層復合隔膜為基體。天津納米陶瓷涂覆代加工
硬度是納米陶瓷涂層重要指標之一。天津納米陶瓷涂覆代加工
激光熔覆采用激光法制備陶瓷涂層,可在金屬表面預先進行陶瓷涂層,然后再進行激光處理,使涂層組織更細密。也可以直接進行激光涂層:先噴涂過渡層(如NiCr、NiAl、NiCrAl、Mo等)材料,再用脈沖激光涂敷陶瓷材料,使過濾層中Ni、Cr合金與陶瓷中Al2O3、ZrO2附在基體表面,形成多孔性,使基體中的金屬分子也能擴散到陶瓷中,進而改善涂層結構與性能。如在氮氣、氧氣中的基體表面涂敷Al、Cr、Ti等金屬,并進行激光處理,形成Al2O3、Cr2O3、TiO2的納米陶瓷涂層具有很高的熱穩(wěn)定性、耐磨性和耐腐蝕性。天津納米陶瓷涂覆代加工