鎮(zhèn)江DLC聯(lián)系人

來源: 發(fā)布時間:2023-04-03

1.醫(yī)用植入器件的生物相容性與表面性能密切相關(guān),對其進行有效的表面改性處理是提高其生物相容性的途徑之一。類金剛石薄膜具有良好的細胞相容性、血液相容性及彈性、化學惰性等特點,而成為一種很有應用前景的生物膜材料。本文針對植入器件用316L不銹鋼材料,

2.分析發(fā)現(xiàn):上述膜改性體系的耐蝕性能與薄膜的結(jié)構(gòu)和成分密切相關(guān)。它們的腐蝕是由于膜層中存在的缺陷導致的,膜層本身并不參加電化學反應。電化學腐蝕反應過程為:1)形成閉塞電池;2)自催化過程促進基體材料的腐蝕;3)由于基體材料被破壞,薄膜出現(xiàn)剝離現(xiàn)象。 DLC可被廣泛應用于骨科、心血管和牙科等領(lǐng)域,是一種很有前途的生物醫(yī)學材料。鎮(zhèn)江DLC聯(lián)系人

DLC涂層與天然鉆石一樣硬,甚至更硬,切削刀具涂上極高硬度和低摩擦的DLC,它可以劃傷鉆石,在上面留下劃痕。類金剛石碳(DLC)涂層在維氏硬度測試中測量4000-9000HV,其他類型硬度范圍1000-4000HV。因此,DLC涂層可以代替鉆石的某些特性,應用于許多常見材料的表面。DLC涂層較好用于:各種模具、五金模具、五金沖壓模、沖針、鎢鋼模具、五金拉伸成型模具、各種塑膠模具以及各種鏡面模具、、各種鎢鋼刀具、各種鋸片、沖針、各種工具刀具、各種抗磨軸承、齒輪、各種醫(yī)療器械、人造關(guān)節(jié)、各種精密五金零配件、五金電子零件及汽車、摩托車零配件、航天航空配件、新能源等行業(yè)。蘇州醫(yī)療器械DLC功能DLC將摩擦損失降至較為小,良好的耐腐蝕性使基體免受破壞性攻擊。

1輪胎模具DLC涂層代替Teflon涂層,解決Teflon涂層的硬度較低、耐磨性差這一難題,具有重要的現(xiàn)實意義。為探究DLC涂層在輪胎模具上應用的可行性,本課題主要進行了以下幾個方面的研究:(1)加工并制備了基體試樣,并在試樣上沉積了含氫DLC、無氫DLC和Teflon涂層。按照輪胎模具加工工藝制備35#鋼基體試樣,Teflon涂層完全按照輪胎模具涂層的工藝噴涂,含氫DLC、無氫DLC涂層分別采用等離子體增強化學氣相沉積和電弧離子鍍沉積。(2)對含氫DLC、無氫DLC和Teflon涂層的結(jié)構(gòu)、成分和表面形貌進行了分析和比較。三種涂層具有不同的粗糙度、斷面結(jié)構(gòu)、元素組成,而不同的成分、結(jié)構(gòu)會對涂層的表面性能造成不同的影響,因此對三種涂層的結(jié)構(gòu)、成分進行表征,為涂層表面性能的改進提供理論依據(jù)。結(jié)果表明,兩種DLC涂層粗糙度均小于Teflon涂層的粗糙度,三種涂層結(jié)構(gòu)均勻致密,無明顯的沉積裂紋產(chǎn)生。(3)對含氫DLC、無氫DLC和Teflon涂層的表面性能進行了測量與比較。結(jié)果表明,DLC涂層在粗糙度較小的情況下,其疏水性能低于Teflon涂層。但是增加DLC涂層的粗糙度,其疏水性能也可觀增加,當涂層粗糙度為754nm時水接觸角達到比較大96o。無氫DLC、含氫DLC涂層硬度、結(jié)合強度均大于Teflon涂層。

1.類金剛石(diamond-likecarbon,DLC)是一類含有金剛石結(jié)構(gòu)(sp3雜化鍵)和石墨結(jié)構(gòu)(sp2雜化鍵)的亞穩(wěn)態(tài)非晶物質(zhì),具有高硬度、耐腐蝕、低摩擦因數(shù)、耐磨損等優(yōu)良特性,但也存在著由于制備工藝、沉積參數(shù)等不同導致的內(nèi)應力大、熱穩(wěn)定性差、摩擦學行為敏感等問題,明顯限制了其產(chǎn)業(yè)化應用。

2. 類金剛石薄膜的幾種常見制備方法如下:等離子增強化學氣相沉積法(PECVD)、脈沖激光沉積法(PLD)、磁過濾陰極真空電弧法(FCVA)、磁控濺射法(MS)。 DLC具有更寬的電勢窗口和更低的背景電流.此外,DLC還具有耐酸、耐腐蝕以及低吸附特性等特點。

DLC涂層的主要性能1、力學性能a、硬度及彈性模量。不同的沉積方法制備的DLC膜硬度及彈性模量差異很大,用磁過濾陰極電弧法可以制備出硬度達到甚至超過金剛石的DLC膜,用陰極電弧法制備的DLC膜比較高硬度可達50GPa以上,而用離子源結(jié)合非平衡磁控濺射法制備的DLC膜硬度達21GPa。膜層內(nèi)的成分對膜層的硬度有一定的影響,Si、N的摻入可以提高DLC膜的硬度。DLC膜具有較高的彈性模量,雖低于金剛石(110GPa),但明顯高于一般金屬和陶瓷的彈性模量。b、內(nèi)應力和結(jié)合強度。薄膜的內(nèi)應力和結(jié)合強度是決定薄膜的穩(wěn)定性和使用壽命,影響薄膜性能的兩個重要因素,內(nèi)應力高和結(jié)合強度低的DLC膜容易在應用中產(chǎn)生裂紋、褶皺,甚至脫落,所以制備的DLC膜比較好具有適中的壓應力和較高的結(jié)合強度。大部分研究表明,直接在基體上沉積的DLC膜的膜\基結(jié)合強度一般比較低,通過采用Ti\TiN\TiCN\TiC中間梯度過渡層的方法提高DLC膜與基體的結(jié)合強度,在模具鋼上沉積DLC膜的結(jié)合強度達44N-74N,制備的膜導總體厚度可達5um。?DLC可適合用于機械、電子、光學、熱學、聲學、醫(yī)學等領(lǐng)域,具有良好的應用前景。鎮(zhèn)江DLC聯(lián)系人

1. 類金剛石薄膜(DLC)具有優(yōu)良的摩擦性能和力學性能,也具有較好的耐腐蝕性、組織相容性和血液相容性。鎮(zhèn)江DLC聯(lián)系人

1. 隨著世界能源需求總量的持續(xù)增長,新型能源的轉(zhuǎn)換利用與存儲成為目前科學研究的熱點問題。燃料電池作為相當有前景的能源轉(zhuǎn)換技術(shù)之一,因其能量轉(zhuǎn)化效率高、環(huán)境友好、能量密度高、燃料范圍廣等獨特優(yōu)勢受到來自學術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界的明顯關(guān)注。氧還原反應(ORR)是燃料電池陰極重要的電極反應,然而其動力學過程緩慢、高度依賴于貴金屬鉑、長時間運行后催化性能和耐久性急劇退化,現(xiàn)已嚴重制約燃料電池商業(yè)化的大規(guī)模推廣和應用。因此,研發(fā)低成本、高活性和高穩(wěn)定性的催化劑對推動燃料電池商業(yè)化具有重要意義。氮化鈦(TiN)材料因具有良好導電性、高熔點、高硬度及耐磨耐酸堿腐蝕等優(yōu)異特性,在開發(fā)高度耐用的催化劑載體領(lǐng)域極具應用前景。具有良好形貌、大比表面積和納米結(jié)構(gòu)的先進TiN材料作為催化劑載體時,可通過提高貴金屬鉑利用率、增強金屬-載體間相互作用、促進質(zhì)量/電荷轉(zhuǎn)移以及增強耐腐蝕性,從而實現(xiàn)鉑基催化劑電催化活性顯著提高。此外,TiN還具有類似貴金屬的電子屬性,自身對ORR表現(xiàn)出活躍的催化性能和良好的穩(wěn)定性,在ORR非貴金屬催化劑研究中備受青睞。因此,本文綜述了具有良好形貌結(jié)構(gòu)特征的TiN材料的制備方法及合成機制鎮(zhèn)江DLC聯(lián)系人

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