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注册资本:1000万以上
注册时间: 2016-06-02
ZS-911高硬度耐磨防水涂料、ZS-922透明耐磨防腐涂料.硬度达到7-9H以上,常温固化,耐酸碱长期腐蚀,使用寿命长。本产品将无机-有机嫁接改性的树脂重新螯合作为成膜物质,加入刚玉、陶瓷微粉、球状石墨粉、钼粉等为填料!涂层耐温可以达到600℃,硬度高,致密防水,耐酸碱腐蚀,耐磨性能是16Mn钢的10倍、65Mn钢的9倍、耐火浇注料的50倍,随着使用温度的提高耐磨防水涂料的耐磨性能变化很小!耐磨防腐涂料耐高温600℃,采用高新纳米技术,大大提高涂料耐磨耐酸碱,耐高温耐磨等功效,能为工业设备提供一种具有高耐磨性、抗冲击、高附着力、耐候性强、抗热震的保护涂层!
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cBN宽的光带间隙、高的导热系数以及良好的绝缘性也使得它在微电子领域同样具有非常广阔的应用前景!④氮化碳(C3N4)涂层早在1989年,美国伯克利大学的Liu等以β-Si3N4的晶体结构为出发点,从理论角度预言了一种自然界中不存在、但硬度和体积模量可以达到或超过金刚石的化合物——氮化碳(C3N4)。1996年,Teter等采用共轭梯度法计算后认为,可能存在α-C3N4、β-C3N4、立方相c-C3N准立方相p-C3N4以及类石墨相g-C3N4等5种结构,其中除了类石墨相外,其它四种结构的硬度都接近或超过了金刚石的硬度。除了的硬度以外,C3N4还具有高弹性、低摩擦因数、抗氧化、耐磨损以及耐腐蚀等优良的性能,其化学惰性和稳定性优于金刚石的,同时具有较大的禁带宽度、较高的折射率等特性。因此,C3N4材料被预言可能是一种理想的发蓝光、高温半导体或场致发射材料,目前已成为世界范围内碳基超硬材料研究的热点。总结目前超硬涂层材料被广泛用于半导体工业、仪表工程、航空航天制造、核电装备和现代工业制造等诸多领域——例如,DLC涂层就因其优异的力学性能和物化特性,在切削刀具、机械制造等领域获得了大量的关注和研究。
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由于采用了耐酸和耐碱的特殊原料,涂层性能稳定,不会和介质发生反应,同时耐磨防水涂料的原料多为高温合成材料,晶体发育好,结构完整,不受环境因素的影响,是好的惰性材料之一,因而可有效抵御环境介质作用!③立方氮化硼(cBN)涂层氮化硼是一种Ⅲ-Ⅴ族共价化合物,和碳类似,既有软的六角sp2杂化结构,又有类似于金刚石的sp3杂化结构。氮化硼有四种异构体,其中,cBN具有与金刚石类似的结构,晶体中氮原子与硼原子以sp3的形式杂化,是一种面心立方闪锌矿结构,硬度仅次于金刚石,其韦氏硬度大约为49GPa.
保护零件的佳盔甲:硬质涂层之“超硬涂层”篇超硬涂层材料通常由Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ主族元素构成的单质或共价键化合物组成,目前能够满足这个标准的材料有金刚石、类金刚石(DLC)、立方氮化硼(cBN)、碳化氮(C3N4)等.利用PVD或CVD法将这些材料沉积到基体表面即可获得超硬涂层,这种涂层不但具有与材料本身同样的优良特性,如的硬度、极低的摩擦因数、极强的耐磨和耐腐蚀性能、良好的导热和化学稳定性能、高的禁带宽度等,而且其实用性较材料本身更强!
由于DLC涂层中既有类似于金刚石的sp3键合形式,又有类似于石墨的sp2键合形式,因而其结构和性能介于金刚石和石墨之间.DLC涂层具有与金刚石涂层非常相近的性能,即的硬度、电阻率、导热系数、电绝缘强度、高红外透射性以及光学折射率,同时具有良好的化学稳定性和生物相容性等,在机械、电子、光学、声学、计算机以及生物医学等领域有着广阔的应用前景!不过受沉积方式和环境的影响,DLC涂层中还可能含有氢等杂质,含各种C-H键,因此不同的制备方法和工艺条件对涂层的性能,尤其是硬度的影响很大。
cBN涂层具有比金刚石更高的热稳定性和化学稳定性,其在空气中氧化后会形成高密度的B2O3涂层,阻止内部进一步氧化,它的抗氧化性优于金刚石的,在1200℃以下不与金属铁反应,可以广泛用于精密加工和研磨钢铁等黑色金属.因此,cBN是理想的刀具及各种机械耐磨部件的耐磨涂层,同时它也可以用作各种热挤压和成型模具的表面防护涂层!此外,从红外到紫外(包括可见光)波谱范围内,cBN涂层还具有良好的透光性,适合作为一些光学组件,特别适合作为硒化锌、硫化锌等光学窗口材料的表面防护涂层!
有机涂料一般是指以乳液树脂等有机物作为成膜物质的涂料,而无机涂料是指成膜物质为硅酸盐产品,两者的区别在于前者不与墙体再次发生任何反应而自交联成膜,而无机涂料里的硅酸盐会与墙体中的水泥起到*终构成类似于水泥墙的一层涂料。前者透气和利用二氧化碳的能力都远远大于后者。
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