耐磨性是陶瓷涂層重要的應用性能之一。一般可通過磨損試驗測量涂層的磨損速率來進行表征。納米陶瓷涂層的耐磨性明顯優(yōu)于常規(guī)陶瓷涂層,如圖3。圖3納米陶瓷涂層與傳統(tǒng)陶瓷涂層磨損性能對比4熱導率熱導率是表征陶瓷涂層的主要性能指標。常用來確定陶瓷涂層熱導率的方法有激光法和調制波法等。熱導率隨晶粒的變小而降低。這主要是由于隨著晶粒尺寸的減小,涂層內部的微觀界面增多,界面距離減小,使熱傳導過程中聲子的平均自由程降低。隨著聲子平均自由程的降低,材料熱導率也隨之減小,故納米ZrO2陶瓷涂層隔熱性能要優(yōu)于普通微米ZrO2涂層。陶瓷涂覆特種隔膜:是以PP,PE或者多層復合隔膜為基體。湖南附近納米陶瓷涂覆
納米結構Al2O3/TiO2涂層納米Al2O3/TiO2涂層克服了常規(guī)涂層結合強度和韌性較低的缺陷,有著較長的使用壽命和可靠性,因此可大量替代常規(guī)陶瓷涂層,同時還應用于一些原來難以施加涂層的地方;可通過明顯提高耐磨抗蝕性能而減少全壽命周期成本;比普通涂層的結合強度更高,還可與所覆蓋的基體材料一起變形。這類納米結構陶瓷涂層技術可顯著提高艦船、航天器和陸地車輛所用部件的壽命,從而可為工業(yè)和民用工業(yè)每年節(jié)約數百億美元的維修和更換費用。北京納米陶瓷涂覆報價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。
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具有較好的保液性,采用這種電解質的電池比常規(guī)液態(tài)電池具有更好的安全性。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。
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斷裂韌性陶瓷粉體材料具有熱、化學、力學穩(wěn)定性好等特點。
陶瓷復合隔膜—結構分類結構成膜方法性能特點單層復合涂覆陶瓷層只分布在基膜的一側具有陶瓷層、基膜的雙層結構雙層復合涂覆或靜電紡絲陶瓷層分布在基膜的前后兩側,具有陶瓷層、基膜、陶瓷層的三層對稱結構;或兩層基膜中間夾陶瓷層的三明治結構。體相復合涂覆陶瓷粒子分布在基膜的三維網絡孔道中,具有均勻的復合結構。原為復合濕法或靜電紡絲陶瓷粒子預先分散在成膜溶液中,成膜后被有機材料包覆,結構穩(wěn)定。全陶瓷隔膜模壓、高溫燒結無機膜膜層厚質地硬無韌性陶瓷復合隔膜—成膜工藝陶瓷復合隔膜主要成膜工藝有涂覆、靜電紡絲、濕法、模壓及高溫燒結。黏合劑對陶瓷復合隔膜的表面性質、孔道結構和機械強度等有重要影響。湖南附近納米陶瓷涂覆
覆成膜工藝缺點是陶瓷層與基膜間的結合力較弱,易出現陶瓷層脫落現象。湖南附近納米陶瓷涂覆
★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生的大量氣體影響涂層與金屬基體的結合力。★熱化學反應法制備金屬基陶瓷涂層,是采用水基黏結劑,混以陶瓷骨料,攪拌成懸浮料漿,涂在經過預處理的金屬表面上,陰干、高溫固化處理而成,高溫固化時發(fā)生熱化學反應產生新的復合陶瓷相,亦稱固相反應法。其優(yōu)點是工藝簡單,無需特殊設備,成本低廉,涂層與基體表面既有機械結合,又有化學結合;缺點是結合強度較低,涂層不致密等。湖南附近納米陶瓷涂覆