物相沉積物相沉積技術主要包括高頻濺射(RFS)、磁控濺射(MS)、離子束混合沉積(BIM)、分子束外延(MBE)、原子層外延(ALE)、離子束增強沉積(ED)、電子束輔助沉積(IBAD)、電子束蒸發(EB)、脈沖激光沉積(PLD)、電子束物相沉積(EB-PVD)等。物相沉積技術可用于制備氧化物、氮化物、碳化物的納米涂層,也能沉積金屬、化合物的多層或復合納米涂層。制備的涂層附著力強,工件不受熱變形,這種好的一點就是但其設備較昂貴,沉積效率低,不適宜制備厚涂層。鋰電池原材料設備——混料機內表面涂覆納米陶瓷隔絕金屬離子。湖北納米陶瓷涂覆
化學氣相沉積技術化學氣相沉積(CVD)是利用氣態物質在固體表面上進行化學反應生成固態沉積物的方法。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,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、過程連續且產品純度高的優點,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。湖北納米陶瓷涂覆陶瓷涂覆特種隔膜:是以PP,PE或者多層復合隔膜為基體。
單、雙層陶瓷復合隔膜是在傳統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,易出現陶瓷層脫落現象。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定性和機械強度。
適用范圍●適用于住宅、醫院、酒店、別墅等室內節能涂裝和裝飾保護。●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。●可涂覆于抹灰砂漿、混凝土、新型墻材、板材等基面。●適用于經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鋰電池陶瓷隔膜,為什么多選氧化鋁涂覆?
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定性、耐磨性和耐腐蝕性。耐磨性是陶瓷涂層重要的應用性能之一。湖北納米陶瓷涂覆
金屬表面涂覆納米陶瓷具有耐磨自潤滑功能.湖北納米陶瓷涂覆
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。◆◆◆◆◆三、制備納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材料的優異性能,同時經濟效益。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、等離子噴涂湖北納米陶瓷涂覆