选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
纳米晶体钻石涂层是利用钻石的天然强度开发一种材料,钻石是自然界中最硬的矿物,其莫氏硬度高达10。。
将钻石加工成5 nm大小的微粒,大约相当于常人头发直径的一万分之一。纳米晶体钻石涂层可用于改善生物传感器、医疗器械以及陶瓷、钨、碳化物和钛材质植入物的强度和生物相容性。
400 nm钻石薄膜实验表明该涂层可促进细胞生长、粘附以及活细胞分化。由于这种薄膜可覆盖在不平整的表面上,因此在牙科植入物实验中也显示了良好的应用前景。
在上述实验中,涂层与骨形态生成蛋白2配合使用,可促进细胞活性和骨质结合。该材料生物相容性得益于钻石中碳原子的晶格结构,这也使材料能够耐受辐射和化学磨蚀。
此外,该涂层极为精细,因而可产生高度光滑的表面,可与teflon涂料媲美。涂层厚度极小,因此包覆涂层后,仍可保持基材原有的形状。
美国贝尔实验室科学家研究出仅是沙粒一百万分之一大小的纳米( n anometers)晶体管( t ransistor),这项新的突破对于发展低耗电量的细小电脑晶片,将扮演重要的角色。 电脑晶片将随着纳...
晶体管工作原理是什么? 利用半导体的特性,每个管子工作原理个不同,你可以找机电方面的书看 下图中的S是指源极(Source),D是指漏极(Drain),G是栅极(Gate)。晶体管的工作原理其实很...
钻石zuànshí ,就是经过打磨的金刚石,又称金刚钻,矿物名称为金刚石。英文为Diamond,源于古希腊语Adamant,意思是坚硬不可侵犯的物质。  ...
纳米晶体金刚石复合涂层拉线模具的预处理和应用
前言 产品报告已证实运用高性价比纳米晶体金刚石涂层的拉线模具在生产高质量产品的过程中的使用寿命是碳化钨模具的10至20倍。
直流电沉积法制备纳米晶体镍
文章编号 : 1000- 2243(2004)06- 0706- 05 直流电沉积法制备纳米晶体镍 喻 辉 , 戴品强 , 林 宇 , 周丽花 (福州大学材料科学与工程学 院, 福建 福州 350002) 摘要 : 采用直流电沉积法制备了纳米晶体镍 , 用 TEM 和 X- 射线衍 射等方法 研究镀镍层 的微观 结构 . 实验 结果表明 , 在瓦特型镀镍液中 , 添加适量浓度的糖精并提高 电流密度 , 可以获得纳米晶体镍 . 提高糖精浓度 和电流密度 , 导致镀镍层的晶粒尺寸减 小, 显微硬度升高 . 同时 , 镀镍层形成了 (111)和( 200)双织构 . 关键词 : 电沉积 ; 纳米晶体 ; 镍; 糖精 中图分类号 : TQ153.1 文献标识码 : A Synthesis of nanocrystalline nickel by direct current electrodepo
此外,纳米超薄膜涂层工艺已日趋成熟。据报道,日本某公司推出了一种高速强力型钻头,它是在韧性好的K类(WC+Co)硬质合金基体上交互涂覆了1,000层TiN和AlN超薄膜涂层,涂层厚度约2.5微米。使用表明,该钻头的抗弯强度与断裂韧性可大幅度提高,其硬度则与CBN相当,刀具寿命可提高2倍左右。该公司还开发出ZX涂层立铣刀,超薄膜镀层数达2,000层,每层厚度约1nm,用该立铣刀加工60HRC的高硬度材料,刀具寿命远高于TiCN和TiAlN涂层刀具。第八届中国国际机床展览会(CIMT2003)上,瑞士某公司推出的纳米结构涂层(AITiN/SiN) 立铣刀,其涂层硬度为45GPa,氧化温度1100℃,切削对比试验表明,其寿命比TiN涂层立铣刀高3倍,比TiAlCN涂层立铣刀高2倍。除上述AITiN/SiN、TiAlCN新涂层外,还有特定功能的涂层,如MoS2、DLC润滑涂层,其摩擦因数小(0.05),适于涂覆丝锥、钻头等刀具,可改善排屑性能,或者作为复合涂层的表面涂层,减少切屑的粘结。
纳米涂层的制造方法主要包括气相沉积、各类喷涂(含常温喷涂、火焰喷涂和等离子喷涂等)、镀覆(含电镀和化学镀)等多种方法 。
气相沉积:采用化学或物理气相沉积法可以在基体表面上形成纳米薄膜或得到纳米涂层。
纳米喷涂:热喷涂方法制备纳米结构涂层的主要优点是工艺简单,涂层和基体选择范围大,涂层厚度变化范围大,沉积率高,容易形成复合涂层等。
纳米涂装:在普通的涂料中,添加适当的纳米颗粒,可以大幅度提高涂料的悬浮稳定性、耐水洗性、附着力、光洁度、抗老化性等,并可同时得到一些特殊性能如光催光、吸收电磁波、防静电等。
根据纳米涂层的组成将其分为三类:完全为一种纳米材料体系、两种(或以上)纳米材料构成的复合体系,称0-0复合;添加纳米材料的复合体系,称为O-2复合。
完全的纳米材料涂层离商业化尚有相当一段距离,只有在军事上有所应用。但借助于传统的涂层技术,添加纳米材料,可使传统涂层的功能得到飞跃提高,技术上勿需增加太大的成本。这种纳米添加的复合体系涂层很快就可走向市场展示出强劲的应用势头。
利用现有的涂层技术,针对涂层的性能,添加纳米材料,都可以获得纳米复合体系涂层。纳米涂层的实施对象既可以是传统材料基体,也可以是粉末颗粒或是纤维,用于表面修饰、包覆、改性或增添新的特性。