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于常規陶瓷涂層,如圖3。圖3納米陶瓷涂層與傳統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于普通微米ZrO2涂層。耐磨性是陶瓷涂層重要的應用性能之一。湖南工業納米陶瓷涂覆共同合作
微弧氧化是在鋁鎂、鈦及其合金表面依靠弧光放電產生的瞬時高溫高壓作用,生長出以基體氧化物為主的陶瓷膜層。反應在常溫下進行,操作方面,易于掌握。★激光熔覆作為一種新型高效涂層制備工藝,以其凝固速率快,能夠獲得平衡狀態下無法獲得的優異組織等特點受到關注。它有利于目前納米陶瓷涂層制備中材料晶粒過度生長、致密度不高等問題的解決。電泳沉積是一種溫和的表面涂覆方法,可避免采用傳統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。上海附近哪里有納米陶瓷涂覆廠家納米陶瓷涂層根據材料種類可分為氧化物和非氧化物兩大類。
目前,具有離子導電特性的聚(4-苯乙烯磺酸鋰)逐步代替傳統的黏合劑,在PE微孔膜表面涂覆5μm厚的Al2O3功能層,制備了具有良好離子導電性能的復合鋰離子電池隔膜。陶瓷粉體材料陶瓷粉體材料具有熱、化學、力學穩定性好等特點,應用于鋰電池隔膜可以防止高溫時熱失控的擴大,提高電池的熱穩定性;其次陶瓷粉體顆粒表面的—OH等基團親液性較強,從而提高隔膜對于電解液的浸潤性。目前,主要應用于制備陶瓷復合隔膜主要有Al2O3、SiO2、TiO2和BaTiO3等。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。
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。電泳沉積為一種溫和的表面涂覆方法。
電泳沉積電泳沉積為一種溫和的表面涂覆方法,可避免采用傳統高溫涂覆而引起的相變和脆裂,并且電泳沉積技術適合于形狀復雜的零件。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。與其他方法相比,用電沉積法制備納米涂層的設備簡單,不需要高溫以及高真空度,可控性強,在制備納米復合氧化物薄膜(尤其是電負性較大的氧化物薄膜)上有較大優勢。但這種方法對于制備面積和厚度較大的涂層不太適用。3、高速火焰噴涂高速火焰噴涂的原理是將燃料氣體(氫氣、丙烷等)與助燃劑(O2)以一定的比例導入燃燒室內混合后式燃燒,產生高溫高壓燃氣,燃燒產生的高溫氣體高速通過膨脹管形成高溫高壓的超音速焰流。與此同時,送粉系統將粉末材料從低壓區送入焰流中,加熱加速后噴向工件表面形成涂層。與微米級陶瓷涂層相比,納米陶瓷涂層更耐用。上海附近哪里有納米陶瓷涂覆廠家
陶瓷涂覆特種隔膜特別適用于動力電池。湖南工業納米陶瓷涂覆共同合作
高倍率性納米氧化鋁在鋰電池中可形成固溶體,提高倍率性和循環性能。4良好浸潤性納米氧化鋁粉末具有良好的吸液及保液能力5自關斷特性獨特自關斷,保持了聚烯烴隔膜的閉孔特性,避免熱失控引起安全隱患6低自放電率氧化鋁涂層增加微孔曲折度,自放電低于普通隔膜7循環壽命長降低了循環過程中的機械微短路,有效提升循環壽命六鋰電池隔膜用高純三氧化二鋁技術指標型號VK-L500G外觀白色粉末pH值6-8晶型a相粒徑,nm0.5um純度%99.999以上比表m2/g2-6表面處理劑0.1%隔膜**活性劑湖南工業納米陶瓷涂覆共同合作