Vakuumagalvanizācijas elektriskās apkures caurules vakuuma iztvaikošanas pārklājuma tehnoloģija
Atstāj ziņu
Vakuumagalvanizācijas elektriskās apkures caurules vakuuma iztvaikošanas pārklājuma tehnoloģija
Vakuuma iztvaicēšanas (vakuuma iztvaicēšanas) pārklājumam ir jāizmanto iztvaicētājs, lai iztvaicēto materiālu sildītu vakuuma apstākļos, lai to sublimētu, un iztvaicēto daļiņu plūsma tiek tieši novadīta uz substrātu un tiek uzklāta uz pamatnes, veidojot cietu plēvi vai pārklājuma materiāla sildīšanas un iztvaicēšanas vakuumpārklājums. metodi. Tās fiziskais process ir šāds: pārveidot to siltumenerģijā, izmantojot vairākas enerģētikas metodes, uzkarsēt pārklājuma materiālu, lai tas iztvaikotu vai pacilātu un kļūtu par gāzveida daļiņām (atomiem, molekulām vai atomu grupām) ar noteiktu enerģiju ({{0}}). .1~0.3eV); Gāzveida daļiņas ar relatīvu kustības ātrumu tiek transportētas uz substrāta virsmu praktiski bez sadursmēm taisnā lidojumā; gāzveida daļiņas, kas sasniedz substrāta virsmu, kondensējas, veidojas kodols un pāraug cietas fāzes plēvē; atomi, kas veido plēvi, ir reorganizēti un sakārtoti vai ķīmiski saistīti.
Vai vakuuma galvanizācijas elektriskā apkures caurule PVD ir tikai galvanizācija?
PVD pārklājums ir tāds, ka sagatavotajai plēvei ir augsta cietība, zems berzes koeficients, laba nodilumizturība un ķīmiskā stabilitāte. Katoda loka ir viena no daudzpusīgākajām uzklāšanas metodēm PVD pārklājuma tehnoloģijā. Loka iztvaicēšana tiek izmantota, lai liela laukuma cietais mērķis būtu ļoti iztvaicēts un jonizēts. Kontrolējamā veidā apvienojumā ar ienākošo reakcijas gāzi tā tiek nogulsnēta titāna nitrīdā TiN, titāna karbonitrīdā TiCN, titāna alumīnija nitrīdā AlTiN un hroma nitrīdā. CrN un citi dažādi slāņi. PVD pārklāšanas tehnoloģijas process tiek izmantots liela skaita aparatūras, plastmasas, liešanas veidņu, nažu instrumentu un precīzu komponentu pārklāšanai.
PVD pārklājuma virsma ir ļoti plāns (1-10µm) metālkeramikas pārklājums, kas īpaši uzlabo virsmas slāņa izturību un virsmas slāņa nodilumizturību, galvenokārt paralēlai berzei, tādējādi pamatnes izturību. ir ļoti svarīgi. no. Temperatūras prasība štancēšanas presformām ir virs 55 grādiem, un temperatūras prasība plastmasas veidnēm ir virs 30 grādiem. Ja štancēšanas formas stiprums nesasniegs HRc60 vai vairāk, matrica būs kā "tofu", kas nekavējoties izraisīs plastisko deformāciju. Šī iemesla dēļ pamatnes stiprība nesamazināsies pārklājuma uzklāšanas dēļ.
www.superbheater.com






