รูปแบบอีเมลผิดพลาด
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
วิธีการรักษาพื้นผิวหลายวิธีสำหรับชิ้นส่วนที่หล่อ
การรักษาพื้นผิวเป็นวิธีการทางเทคนิคของการสร้างชั้นพื้นผิวที่มีคุณสมบัติทางกลและเคมีที่แตกต่างกันจากพื้นผิวของพื้นผิว วัตถุประสงค์ของการรักษาพื้นผิวคือเพื่อให้สอดคล้องกับความต้านทานการกัดกร่อนความต้านทานการสึกหรอคุณสมบัติการตกแต่งและข้อกำหนดการทำงานพิเศษอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ ด้านล่างเราจะพาคุณไปทำความเข้าใจกับกระบวนการบำบัดพื้นผิวหลายประการของการผลิตเซ็นเซอร์ตามวิธีการจำแนกประเภทของกระบวนการบำบัดพื้นผิวโลหะทั่วไปการรักษาพื้นผิวแบ่งออกเป็นสี่ประเภท: 1 การรักษาพื้นผิวเชิงกล: การเป่าด้วยทราย การขัด, ขัด, แปรง, การฉีดพ่น, การวาดภาพ, เช็ดน้ำมันและอื่น ๆ 2. การรักษาพื้นผิวทางเคมี: สีน้ำเงินและสีดำ, ฟอสฟอเรชั่น, ดอง, การชุบเคมีของโลหะและโลหะผสม, การรักษา TD, การรักษาด้วย QPQ, ออกซิเดชันทางเคมี ฯลฯ 3 การรักษาพื้นผิวด้วยไฟฟ้าเคมี: อะโนไดเซชัน, การขัดด้วยไฟฟ้า, การชุบด้วยไฟฟ้า, ฯลฯ 4 การรักษาพื้นผิวที่ทันสมัย: การสะสมไอสารเคมี CVD, การสะสมไอทางกายภาพ PVD, การฉีดไอออน, การชุบไอออน, การรักษาพื้นผิวเลเซอร์ ฯลฯ
ด้านล่างเราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับกระบวนการบำบัดพื้นผิวหลายอย่าง
การรักษาพื้นผิวเชิงกล: การพ่นทราย
การพ่นทรายเป็นผลกระทบของการทำความสะอาดการไหลของทรายความเร็วสูงและกระบวนการของพื้นผิวเมทริกซ์ที่มีความหยาบนั่นคืออากาศอัดเป็นพลังงานเพื่อสร้างลำแสงเจ็ทความเร็วสูงจะพ่น (แร่ทองแดงทรายควอตซ์หาดเพชรทรายเหล็ก ทราย) การฉีดความเร็วสูงเพื่อจัดการกับพื้นผิวของชิ้นงานทำให้พื้นผิวด้านนอกของพื้นผิวชิ้นงานหรือการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
การรักษาพื้นผิวเคมี: ดอง
เทคโนโลยีการบำบัดพื้นผิวเคมีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนของวัสดุสแตนเลสและวิธีการรักษานี้มีประสิทธิภาพมากกว่า โดยทั่วไปยิ่งมีปริมาณโครเมียมที่ต่ำกว่าความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุสแตนเลสก็จะลดลง เพื่อความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีที่สุดชั้นโลหะที่เสียหายจะต้องถูกลบออกในเวลาเพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ของพื้นผิวสแตนเลสอัลลอยด์ที่ดีขึ้น
สำหรับวัสดุสแตนเลสที่มีแบรนด์บางอย่างอาจต้องใช้เวลาดองอีกต่อไป ในกระบวนการนี้บางครั้งมีปัญหาเรื่องสีร้ายแรงซึ่งมักเกิดจากการกำจัดก๊าซที่ไม่ดี การกำจัดกลไกของสิ่งสกปรกบนพื้นผิวเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนหรืออนุภาคอื่น ๆ (ซึ่งอาจส่งผลต่อความต้านทานการกัดกร่อนของวัสดุ) และวิธีการทางกลเดียวนี้มักจะไม่เพียงพอที่จะทำความสะอาดพื้นผิวอย่างเต็มที่ หากมีการใช้วิธีการทางกลจำเป็นต้องใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีที่สุดของวัสดุ บางครั้งกระบวนการดองใช้กรดที่แข็งแรงเช่นส่วนผสมของกรดไฮโดรฟลูออริก (HF) และกรดไนตริก (HNO3) เพื่อกำจัดชั้นดินและชั้นการพร่องโครเมียมด้านล่างเพื่อฟื้นฟูความต้านทานการกัดกร่อน ส่วนผสมของ HF และ HNO3 เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยที่สุดและมักจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่ากรดสามารถใช้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นเจลหรือวาง ส่วนผสมที่มีวางจำหน่ายทั่วไปของกรดไฮโดรฟลูออริกและกรดไนตริกมีประมาณ 25% HNO3 และ 8% HF สารละลายการซักกรดยังสามารถกำจัดสารปนเปื้อนที่ฝังตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กเหล็กและอนุภาคออกไซด์เหล็ก นอกเหนือจากส่วนผสมของกรด HNO3 และ HF แล้วยังสามารถใช้โซลูชันดองที่แตกต่างกันจำนวนมากได้แล้วบางส่วนสามารถใช้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง แต่กระบวนการดองของพวกเขามีแนวโน้มที่จะช้าลงเล็กน้อย
การรักษาพื้นผิวทางเคมีไฟฟ้า: อะโนไดเซชัน
กระบวนการออกซิเดชั่นอิเล็กโทรไลต์ซึ่งพื้นผิวของอลูมิเนียมและโลหะผสมอลูมิเนียมมักจะถูกแปลงเป็นฟิล์มออกไซด์ที่มีการป้องกันการตกแต่งและคุณสมบัติการทำงานอื่น ๆ จากคำจำกัดความนี้การเกิดออกซิเดชันอลูมิเนียมอะโนไดซ์นั้นรวมถึงกระบวนการสร้างฟิล์มอะโนไดซ์เท่านั้น ส่วนของโลหะหรือโลหะผสมถูกใช้เป็นขั้วบวกเพื่อสร้างฟิล์มออกไซด์ ฟิล์มออกไซด์ของโลหะเปลี่ยนสถานะพื้นผิวและคุณสมบัติเช่นการระบายสีพื้นผิวช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนช่วยเพิ่มความต้านทานและความแข็งของการสึกหรอปกป้องพื้นผิวโลหะ ฯลฯ อลูมิเนียมอะโนไดซ์หรือโลหะผสมช่วยเพิ่มความแข็งและความต้านทานการสึกหรอ กิโลกรัม / ตารางมม., ความต้านทานความร้อนที่ดี, จุดหลอมฟิล์มอะโนไดซ์แข็งสูงถึง 2320K, ฉนวนที่ยอดเยี่ยม, ความต้านทานการสึกหรอต่อแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 2,000V, เพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน, ใน = 0.03nacl เกลือสเปรย์หลังจากหลายพันชั่วโมงโดยไม่ต้องกัดกร่อน
การรักษาพื้นผิวที่ทันสมัย: การสะสมไอทางกายภาพของ PVD
การสะสมไอทางกายภาพ (การสะสมไอทางกายภาพ) หมายถึงสภาพสูญญากาศโดยใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำเทคโนโลยีการปล่อยอาร์คกระแสสูงการใช้การปล่อยก๊าซเพื่อระเหยวัสดุเป้าหมายและวัสดุระเหยและก๊าซจะถูกทำให้เป็นไอออน ฟิลด์วัสดุระเหยและผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาที่สะสมอยู่ในชิ้นงาน การสะสมไอทางกายภาพ (การสะสมไอทางกายภาพ) หมายถึงสภาพสูญญากาศโดยใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำเทคโนโลยีการปล่อยอาร์คกระแสสูงการใช้การปล่อยก๊าซเพื่อระเหยวัสดุเป้าหมายและวัสดุระเหยและก๊าซจะถูกทำให้เป็นไอออน ฟิลด์วัสดุระเหยและผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยาที่สะสมอยู่ในชิ้นงาน