Ưu điểm của lớp phủ PVD Micro-Nano
Jun 06, 2018| Như một phương pháp để tăng cường và sửa đổi bề mặt rắn, lớp phủ đã được sử dụng rộng rãi trong cơ học, điện tử, kỹ thuật hóa học, hàng không vũ trụ và các lĩnh vực khác. Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, vật liệu được yêu cầu để phục vụ trong điều kiện đặc biệt, chẳng hạn như nhiệt độ cực cao, nhiệt độ cực thấp, áp suất cực cao, chân không cao, oxi hóa mạnh hoặc môi trường ăn mòn, và môi trường có bức xạ, âm thanh hấp thụ tín hiệu che chắn, điểm tải, vv Tất cả những tình huống này đưa ra yêu cầu cao hơn cho lớp phủ truyền thống.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi một kích thước hình học nhất định (kích thước hạt, đường kính, độ dày màng, kích thước hạt) của một pha nhất định trong vật liệu là nanoscale, các đặc tính của vật liệu có xu hướng biến đổi. Do ảnh hưởng của hiệu ứng bề mặt, hiệu ứng kích thước nhỏ và hiệu ứng lượng tử, nhiều tính chất vật lý và cơ học của vật liệu nano dường như khác với vật liệu vĩ mô, chẳng hạn như độ bền cao, độ bền cao, nhiệt độ cao cụ thể, tỷ lệ giãn nở nhiệt cao tính dẫn điện, tính thấm cao, hấp thụ sóng cao, vv Các tính chất này đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng đi đầu trong sự phát triển của khoa học và công nghệ trong thế kỷ 21. Vật liệu nano được kết hợp với công nghệ phủ bề mặt để tạo lớp phủ nano, có lợi cho việc mở rộng ứng dụng vật liệu nano và đồng thời nó có thể cải tiến hơn nữa công nghệ sơn phủ.
Lớp phủ vật liệu nano là lớp phủ hệ thống nano-composite có chứa vật liệu nano trong lớp phủ bề mặt. Lớp phủ nano có thể được thực hiện trên vật liệu truyền thống hoặc các hạt bột và sợi. Đây là một trong những chủ đề nóng trong nghiên cứu khoa học vật liệu nano trong những năm gần đây. Các nghiên cứu chính tập trung vào các lớp phủ chức năng, bao gồm lớp phủ trên vật liệu truyền thống, lớp phủ sợi và lớp phủ hạt. Hiệu suất của lớp phủ nano được phản ánh trong các khía cạnh sau:
1. thêm nano giai đoạn có thể làm tăng độ cứng và mặc sức đề kháng của lớp phủ, và duy trì độ dẻo dai cao.
2. Cải thiện khả năng chịu nhiệt độ cao và khả năng chống oxy hóa của vật liệu.
3. Cải thiện các đặc tính chống ăn mòn của chất nền để đạt được mục đích sửa đổi bề mặt và trang trí.
4. Đạt được hiệu quả của việc giảm hệ số ma sát để tạo thành vật liệu bôi trơn R.
5. Lớp phủ vật liệu nano có tính chất quang học thay đổi rộng rãi và các tính chất điện từ tuyệt vời.
Lớp phủ nano có thể được chia thành các loại sau theo thành phần:
1. 0-0 vật liệu tổng hợp. Nó đề cập đến các chất rắn nano bao gồm các hạt nano trong các thành phần khác nhau, các pha khác nhau hoặc các loại khác nhau. Thông thường nó thu được bằng cách đóng bánh tại chỗ, chuyển pha và các phương pháp khác. Ngoài ra, nó có cấu trúc nano không đồng nhất, còn được gọi là loại tổng hợp.
2. 0-3 phức tạp. Nó có nghĩa là các hạt nano phân tán trong chất rắn ba chiều thông thường. Ngoài ra, chất rắn mesoporous cũng có thể được sử dụng như tiền chất tổng hợp để vật lý hoặc hóa học điền vào các hạt nano trong mesopores để tạo thành nanocomposites phức hợp mesoporous.
3. Các vật liệu tổng hợp 0-2, có nghĩa là các hạt nano được phân tán trong các vật liệu màng mỏng hai chiều, có thể được chia thành phân tán đồng đều và phân tán không đồng đều, được gọi là vật liệu màng mỏng phức hợp nano.
Lớp phủ vật liệu nano composite 0-0 tổng hợp 0-0 vẫn còn xa thương mại hóa. Với sự giúp đỡ của công nghệ sơn truyền thống và việc bổ sung các vật liệu nano, có thể thu được lớp phủ nano phức hợp 0-2, do đó chức năng của lớp phủ truyền thống có thể được cải thiện rất nhiều. Ngoài ra, không cần phải thêm quá nhiều chi phí cho công nghệ, vì vậy nó đã được phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây.



