纳米WC/Co涂层碳化钨/钴(WC/Co)金属陶瓷涂层是一种优良的抗摩擦磨损材料。纳米结构WC/Co涂层硬度高,结合强度好,具有良好的韧性,可应用于航空航天、汽车、冶金、电力等领域,用以增强基体金属的耐磨性以及磨损部件的修复。纳米Al2O3/TiO2涂层纳米Al2O3/TiO2涂层具有优异的强韧性、耐磨蚀性和抗热震性,适用于耐磨、耐蚀、耐高温、抗冲击等环境,已经在和工业中得到应用,美海军将热喷涂纳米涂层作为新型抗摩擦磨损材料应用于船舶和舰艇。纳米陶瓷涂覆可现场加工,用于锂电池行业设备维修简单可操作性强。浙江工程纳米陶瓷涂覆费用
等离子喷涂分为大气等离子喷涂(APS)、超音速等离子喷涂(HVPS)、真空等离子喷涂(VPS)等。大气等离子喷涂适应性很强,可通过控制工艺参数制备精细涂层,其主要缺陷是涂层与基体以机械结合为主,结合强度低,难以适应冲击、高应力、强疲劳等工作条件。超音速等离子喷涂焰流速度快、温度高,特别适用于喷涂陶瓷等高熔点材料。与其它技术相比,用等离子喷涂制备纳米陶瓷涂层,工艺简单、选材、沉积效率高等优点。近几年广泛应用的真空等离子喷涂制备的涂层更为致密,结合强度也更高。上海多功能纳米陶瓷涂覆技术金属表面涂覆纳米陶瓷可以延长工件使用寿命。
贴陶瓷片技术:是将耐磨工程陶瓷片通过粘贴、焊接、镶嵌等方法与金属基体复合在一起,达到保护易磨损表面作用。主要缺點:陶瓷片易碎裂、易脱落,非平面形状不易贴合,厚度无法调整1.2传统的机械表面防腐蚀技术主要是涂敷以有机涂层材料为主的各种防腐油漆、涂料、密封剂等。主要缺点是:有机涂层材料容易发生老化,易燃,气孔高,粘结强度低,使用寿命有限;即便是有机耐磨涂料,它的耐磨性能也不是很好,往往不能满足摩擦磨损现象严重部件或部位的防护需求。
塑料基材纳米陶瓷涂覆技术上海茜萌突破塑料基材难以附着陶瓷涂层的技术瓶颈,采用等离子体预处理+纳米陶瓷喷涂工艺。在PP、ABS塑料表面先进行等离子刻蚀(粗糙度Ra提升至1.5μm),再喷涂纳米氧化硅涂层(厚度10-20μm),涂层附着力达5N/cm(ASTMD3359)。某家电企业的塑料外壳应用后,表面硬度从HB提升至2H,耐刮擦性能明显提升,且保留塑料的轻量化特性。高压电器绝缘纳米陶瓷涂层上海茜萌为高压开关、绝缘子开发纳米陶瓷绝缘涂层。选用高纯度纳米氧化铝(纯度99.9%),涂层击穿强度>30kV/mm,体积电阻率>10¹⁶Ω・cm,且在-50℃至150℃范围内性能稳定。某变电站的隔离开关应用后,表面闪络电压提升20%,耐污等级从Ⅳ级提升至Ⅴ级,适应重污染地区的运行环境。锂电池原材料设备——混料机内表面涂覆纳米陶瓷隔绝金属离子。
电子元件散热纳米陶瓷涂层工艺上海茜萌为LED散热基板、芯片封装壳开发纳米陶瓷散热涂层。采用纳米氮化铝(粒径30nm)与硅树脂复合体系,涂层热导率达15W/(m・K),较传统散热涂料提升5倍,且绝缘电阻>10¹⁴Ω。某LED灯具厂应用后,灯珠工作温度从85℃降至60℃,光衰率降低40%,灯具寿命延长至5万小时以上。海洋工程设备防污纳米陶瓷涂层针对海洋环境的生物附着问题,上海茜萌开发纳米陶瓷防污涂层。在船舶壳体、海洋平台钢构件表面涂覆氧化钛-氧化锌复合纳米涂层(厚度50-80μm),通过光催化作用抑制海藻、贝类附着,同时耐海水腐蚀(盐雾测试10000小时无锈蚀)。某远洋货轮应用后,船底清洗周期从3个月延长至12个月,航行阻力降低15%,年节约燃油成本超50万元。纳米陶瓷涂层的制备及应用。工业纳米陶瓷涂覆施工
覆成膜工艺缺点是陶瓷层与基膜间的结合力较弱,易出现陶瓷层脱落现象。浙江工程纳米陶瓷涂覆费用
热化学反应法制备金属基陶瓷涂层,是采用水基黏结剂,混以陶瓷骨料,搅拌成悬浮料浆,涂在经过预处理的金属表面上,阴干、高温固化处理而成,高温固化时发生热化学反应产生新的复合陶瓷相,亦称固相反应法。其优点是工艺简单,无需特殊设备,成本低廉,涂层与基体表面既有机械结合,又有化学结合;缺点是结合强度较低,涂层不致密等。★微弧氧化是在铝镁、钛及其合金表面依靠弧光放电产生的瞬时高温高压作用,生长出以基体氧化物为主的陶瓷膜层。反应在常温下进行,操作方面,易于掌握。浙江工程纳米陶瓷涂覆费用