Teknisk påføring av ionbelegg for vakuumgalvanisering av elektrisk varmerør
Legg igjen en beskjed
Teknisk påføring av ionbelegg for vakuumgalvanisering av elektrisk varmerør
Ionebelegg kan ikke bare belegge enkeltmetaller og legeringer, men også oppnå metall- og ikke-metallforbindelsesbelegg som ikke kan oppnås ved elektroplettering og strømløs plettering. Hardheten og slitestyrken til dette belegget er ekstremt høy. Hvis det brukes i et verktøy, kan det i stor grad forbedre skjærehastigheten og levetiden til verktøyet, samt forbedre skjæreprosessen og forbedre maskineringsnøyaktigheten.
Ionebelegg er mye brukt i ulike bransjer for å avsette belegg med ulike funksjoner, og mange har til og med gått inn i industriell skala. I begynnelsen av perioden løste den ionebelagte gullfilmen eller sølvfilmen smøreproblemet til kulelageret, og spilte deretter gradvis rollen som anti-korrosjonsfilmen og den superharde filmen. Den ionbeleggende TiN-filmen er gyldengul og har blitt brukt i urdeler, skrivesaker, servise osv. Den har ikke bare et vakkert utseende, men er også motstandsdyktig mot korrosjon og varme.
Ionebeleggsprototypen er praktisk talt brukt i beleggsfeltene til billamper, bilhjul, elektroniske informasjonsprodukter, etc., og effekten er åpenbar.
Katodisk lysbue ion plating av vakuum elektroplettering elektrisk varmerør
Blant mange ionebeleggsteknologier er katodisk lysbue-ionplettering mesteren, og den har gradvis utviklet seg til å bli hovedkraften innen hardfilm. For det første er lysbueantenningsnålen med positivt potensial nær målet med negativt potensial. Når avstanden mellom katoden og anoden er liten nok, vil gassen mellom de to polene brytes ned og danne en Hu-strøm. På dette tidspunktet vil en del av nitrogengassen separeres. , danner nitrogenkationer så vel som elektroner. Tiltrukket av den elektriske feltkraften, vil kationene av nitrogen fly nær katodemålet, og elektronene vil fly til buetenningsnålen. Når elektronene når anoden, vil partiklene ikke nå katodemåloverflaten, men vil være nærmere måloverflaten. Stedet er beriket for å danne et positivt ioneakkumuleringslag. Deretter vil elektronene fly til det positive ioneakkumuleringslaget for å danne en strøm, akkumuleringslaget og måloverflaten vil bli slått på, en bue vil bli generert nær måloverflaten, målet vil bli fordampet, og positive ioner vil bli tiltrukket samtidig, noe som resulterer i sputtering.
www.superbheater.com






