Etusivu - Tietoa - Tiedot

Tyhjiö hopea pinnoitus muu metalliseos kulutusta kestävä pinnoite

Tyhjiö hopea pinnoitus muu metalliseos kulutusta kestävä pinnoite

 

Muut seosmetalliset kulutusta kestävät pinnoitteet Joitakin metalliseosten kulutusta kestäviä pinnoitteita on myös yritetty levittää hammaspyöriin. Esimerkiksi Ni-P-Co-seoskerros kerrostetaan 45 # teräsvaihteen hampaan pinnalle, joka on seoskerros erittäin hienon raerakenteen saamiseksi, joka voi pidentää kosketusta. Väsymisikä on 1,144-1,533 kertaa. Jotkut tutkijat ovat tutkineet Cu-Cr-P-seoksesta valmistettujen valurautapyörien hampaiden pinnalla olevaa Cu-metallikerroksen ja Ni-W-lejeeringin pinnoitetta parantaakseen sen kosketusväsymislujuutta; Pinnoite Ni-W ja Ni-Co HT250 valurautahammaspyörän hampaan pinnalla Seospinnoite, verrattuna päällystämättömiin hammaspyöriin, kulutuskestävyys kasvaa 4-6 kertaa.

Tyhjiöhopeapinnoitus superkova kalvo

 

Superkova kalvo viittaa kiinteään kalvoon, jonka kovuus on yli 40 GPa, erinomainen kulutuskestävyys, korkean lämpötilan kestävyys, alhainen kitkakerroin ja alhainen lämpölaajenemiskerroin, pääasiassa amorfinen timanttikalvo ja CN-kalvo. Amorfisella timanttikalvolla on amorfisia ominaisuuksia, sillä ei ole pitkän kantaman järjestettyä rakennetta ja se sisältää suuren määrän CC-tetraedrisidoksia, joten sitä kutsutaan myös tetraedriseksi amorfiseksi hiilikalvoksi. Amorfisena hiilikalvona timantin kaltaisella hiilipinnoitteella (DLC) on monia erinomaisia ​​ominaisuuksia, jotka muistuttavat timanttia, kuten korkea lämmönjohtavuus, korkea kovuus, korkea kimmokerroin, pieni lämpölaajenemiskerroin, hyvä kemiallinen stabiilius, hyvä kulutuskestävyys. ominaisuudet ja pienempi kitkakerroin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että timanttimaisen hiilikalvon päällystäminen vaihteiston pinnalle voi pidentää käyttöikää 6 kertaa ja myös väsymiskestävyys paranee merkittävästi [22]. CN-kalvo, joka tunnetaan myös nimellä amorfinen hiilinitridikalvo, sen kiderakenne on samanlainen kuin kovalenttinen -Si3N4-yhdiste, joten sitä kutsutaan myös nimellä -C3N4. Alkaen ensimmäisistä periaatteista, Liu ja Cohen et al. käytti pseudopotentiaalienergiakaistan laskentamenetelmää tiukkojen teoreettisten laskelmien suorittamiseen ja vahvisti, että -C3N4:llä on suuri sitoutumisenergia, vakaa mekaaninen rakenne, vähintään yksi metastabiili tila ja sen kimmomoduuli. Määrä vastaa timantin määrää [23], ja suorituskyky on hyvä, mikä voi tehokkaasti parantaa materiaalin pinnan kovuutta ja kulutuskestävyyttä ja vähentää kitkakerrointa.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Lähetä kysely

Saatat myös pitää