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为了将镁作为可生物降解材料投入实际使用,必须通过合金化或表面改性来改善其腐蚀性能。可以通过添加无毒合金元素(例如锌和钙)来增强Mg的耐腐蚀性,这些元素也是人体新陈代谢中必不可少的元素。但是,用来维持所需的机械性能以及降低其潜在的毒性合金元素的数量是有限的,并且不能充分改善腐蚀性能。替代方法是对镁进行表面改性和涂层处理,这也可能大幅降低腐蚀速率。可生物可降解且具有生物相容的磷酸钙涂层在生物医学应用中是优先选择的,因为磷酸钙是天然骨的主要无机成分,可以加速骨生长。然而,纯钙磷涂层的主要问题是它们的脆性,这可能导致骨-植入物界面的早期失效。使用复合涂层是克服这一问题的理想方法,它们可以由作为无机部分的钙磷和作为有机组分的生物可吸收聚合物的组合形成。苏州氧化铝涂层技术涂层公司哪家好?欢迎咨询常州卡奇液压机械有限公司。
自修复涂料膜材料在应用过程中,受外界因素作用可能会出现表面破损现象,表面的破损会影响到对材料的保护,更会影响到表观的装饰效果。受自然界生命体受损后可自行修复愈合的启发,产生了自修复涂料。自修复(Self-Healing),也成为自愈合,即源于医学和生物的自愈合能力,将其用于材料科学具有仿生的含义。Self-Reparing,即自修复涂料包含更广义的内涵,即涂层产生裂缝后能自动修复裂缝。自修复涂料的原理有较多,如在聚合物基体中引入微胶囊形成愈合剂及引发剂,当有裂缝扩展时,嵌在其中的微胶囊被撕裂,愈合剂通过毛细管作用释放到受损区域,遇到催化剂,便会引发聚合反应,将裂缝处粘合修补好。
钛合金基体与涂层:钛合金材料具有密度小、比强度高、耐腐蚀、易加工等优点,但钛合金在高温或酸性条件下表面也会形成钝化膜,导致膜电极扩散层和双极板间的接触电阻增大,降低燃料电池的输出功率。由于钛合金表面容易形成电导率低的钝化膜,因此,钛合金不能直接作为双极板投入使用。与不锈钢和铝合金类似,钛合金可以通过在表面镀涂层的方法提高其耐蚀性和电导率,以满足双极板的性能要求。如表4所示,没有涂层的Ti-6Al-4V在模拟电池环境下的腐蚀电流密度为μA/cm2,接触电阻为87mΩ·cm2,通过在其表面镀覆一层ZrC或ZrCN,其腐蚀电流密度分别为μA/cm2和μA/cm2,接触电阻分别降至Ω·cm2和Ω·cm2;纯Ti在模拟电池环境下的腐蚀电流密度和接触电阻分别为μA/cm2和37mΩ·cm2,在其表面镀TiN后的腐蚀电流密度和接触电阻分别为μA/cm2和Ω·cm2。由此可见,镀层后的Ti合金基本可以满足性能要求。相比上述涂层材料而言,在Ti-6Al-4V表面镀Zr则表现出较低的接触电阻(40mΩ·cm2),不能满足双极板的性能要求。不同金属材料在电池环境中的性能是不相同的,如何选择合适的双极板基材也是燃料电池广泛应用的关键。不锈钢和钛合金在模拟电池环境下的腐蚀电流密度接近。涂层哪个性价比高?常州卡奇告诉您。
等离子体处理技术是先进的表面处理技术之一,它克服了传统氮化技术的不足(如工件打弧、空心阴极效应等),形成的氮化层不仅提高了材料的表面硬度,而且在材料表面形成残余压应力,这有利于提高材料的耐磨和抗接触疲劳性能,延长齿类件的使用寿命。经过复合处理后,涂层的硬度得到了极大地提高。表面改性可有效提高金属材料的摩擦磨损性能,目前,表面改性多采用热喷涂、化学镀、离子沉积等方法,其中的大气等离子喷涂(APS)涂层因其具有高效、经济的特点,常被用于制备金属陶瓷涂层。等离子喷涂NiCoCrAlY涂层作为一种高温耐氧化涂层被普遍使用。NiCoCrAlY涂层材料具有良好抗高温氧化性能及抗高温腐蚀性能,其作为一种涂层材料被普遍应用于发动机的涡轮、叶片,冶金设备,核能发电等高温部件。随着金属基复合材料涂层在高温防护涂层中应用,在NiCoCrAlY涂层中增加氧化物陶瓷增强相,从而增加其高温耐摩擦性能已经成为一个重要的趋势。涂层的详细介绍。欢迎来电咨询常州卡奇!氧化铝钛涂层哪里有
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热喷涂技术的特点从热喷涂技术的原理及工艺过程分析,热喷涂技术具有以下一些特点.⒈由于热源的温度范围很宽,因而可喷涂的涂层材料几乎包括所有固态工程材料,如金属,合金,陶瓷,金属陶瓷,塑料以及由它们组成的复合物等.因而能赋予基体以各种功能(如耐磨,耐蚀,耐高温,抗氧化,绝缘,隔热,生物相容,红外吸收等)的表面.⒉喷涂过程中基体表面受热的程度较小而且可以控制,因此可以在各种材料上进行喷涂(如金属,陶瓷,玻璃,布疋,纸张,塑料等),并且对基材的组织和性能几乎没有影响,工件变形也小.⒊设备简单,操作灵活,既可对大型构件进行大面积喷涂,也可在指定的局部进行喷涂;既可在工厂室内进行喷涂也可在室外现场进行施工氧化铝钛涂层哪里有