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苏州纳米喷镀

纳米不溶性固体颗粒加入到电解质溶液中后,进行充分的机械复合〔如超声振动、机械研磨、磁力搅拌等),使纳米不溶性固体颗粒均匀地弥散分布在电解质溶液中。机械复合过程中,一些纳米不溶性固体颗粒就会有选择地吸附电解质中的某些金属正离子。电镀、电刷镀过程中,在电场力的作用下,激光镭雕加工厂,金属正离子携带着纳米不溶性固体颗粒向阴极(工件)表面运动,激光镭雕机,到达阴极后发生还原反应,在金属正离子被还原成金属原子的同时,纳米不溶性固体颗粒也被陆续还原的金属原子捕获,激光镭雕图片,并镶嵌金属基质镀层中。与此同时,济南激光镭雕,由于纳米不溶性固体颗粒十分贴近工件表面,不仅会发生范德华力式的物理吸附,而且由于纳米颗粒自身的特性,富集在纳米颗粒表面的电子还会与工件表面金属或镀层金属上的原子产生化学键吸附。这也正是纳米复合镀层的结合强度高于普通复合镀层结合强度的推理解释。当然这一解释的科学性还要靠实验验证。



纳米喷镀

纳米材料和纳米技术与传统表面工程交叉、复合、综合并开发应用。从技术层面上看, 单一传统的表面处理或加工技术称为第1代表面技术; 运用组合技术或复合表面处理技术的称为第二代表面技术; 纳米表面工程中涉及的纳米表面技术, 称为第三代表面技术。

纳米喷镀技术在表面工程应用中发展较快的有两个领域:一个是纳米薄膜和迭层膜的制备,它使薄膜的电学性能、磁学性能、光电性能等成倍提高;另一个领域是将金属或非金属的纳米级颗粒应用到热喷涂、电刷镀、化学镀、涂装、润滑、粘结等各种传统、常用的表面技术中。


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