傳統陶瓷材料具有高硬度、耐高溫、耐腐蝕等優異性能,但由于其質地較脆,韌性、強度較差,因而使它的應用受到較大的限制。隨著納米科學研究深入,發現納米粉體展現出如表面效應、小尺寸效應、量子尺寸效應等許多特殊性質,對納米陶瓷的研究報導也越來越多,納米陶瓷涂層也成為有機樹脂涂層、金屬及合金涂層之后涌現出來的一大類無機非金屬涂層的總稱,在20世紀90年代以來,在航空航天、電子、以及等前列領域得到了持續高速的發展。鋰電池對隔膜的要求。北京附近納米陶瓷涂覆技術
陶瓷復合隔膜—結構分類結構成膜方法性能特點單層復合涂覆陶瓷層只分布在基膜的一側具有陶瓷層、基膜的雙層結構雙層復合涂覆或靜電紡絲陶瓷層分布在基膜的前后兩側,具有陶瓷層、基膜、陶瓷層的三層對稱結構;或兩層基膜中間夾陶瓷層的三明治結構。體相復合涂覆陶瓷粒子分布在基膜的三維網絡孔道中,具有均勻的復合結構。原為復合濕法或靜電紡絲陶瓷粒子預先分散在成膜溶液中,成膜后被有機材料包覆,結構穩定。全陶瓷隔膜模壓、高溫燒結無機膜膜層厚質地硬無韌性陶瓷復合隔膜—成膜工藝陶瓷復合隔膜主要成膜工藝有涂覆、靜電紡絲、濕法、模壓及高溫燒結。加工納米陶瓷涂覆工藝斷裂韌性是反映材料抵抗裂紋失穩擴展的的性能指標。
耐磨性是陶瓷涂層重要的應用性能之一。一般可通過磨損試驗測量涂層的磨損速率來進行表征。納米陶瓷涂層的耐磨性明顯優于常規陶瓷涂層,如圖3。圖3納米陶瓷涂層與傳統陶瓷涂層磨損性能對比4熱導率熱導率是表征陶瓷涂層的主要性能指標。常用來確定陶瓷涂層熱導率的方法有激光法和調制波法等。熱導率隨晶粒的變小而降低。這主要是由于隨著晶粒尺寸的減小,涂層內部的微觀界面增多,界面距離減小,使熱傳導過程中聲子的平均自由程降低。隨著聲子平均自由程的降低,材料熱導率也隨之減小,故納米ZrO2陶瓷涂層隔熱性能要優于普通微米ZrO2涂層。
工業發展帶動各種技術變化,衍生出各種新的需求,隨著科技的發展,需求逐步精細化。設備在工礦企業惡劣的運行環境中,一部分裝備很容易發生各種類型的損傷與失效,例如泄漏、磨損、腐蝕危害等,這些損傷與失效所造成的損失是巨大的。現廣納納米科研人員經過多年的不懈努力并在實踐中不斷的改進技術,成功地研制出納米陶瓷抗磨防腐防護涂層(GN系列納米陶瓷產品),簡稱:納米耐磨陶瓷涂層。耐磨陶瓷涂層技術是作為機械表面綜合防護的革新技術。它的綜合性能優良,用于機械表面的綜合性防護(密封防滲漏-抗磨損-防腐蝕-耐氣蝕),能地提高裝備使用的可靠性、安全性和壽命,同時也是機件修舊利廢的好幫手。因此,具有的應用前景。由于納米陶瓷涂層晶粒的細化,晶粒分散均勻,晶界數量大幅度增加。
濕法雙向拉伸工藝是指原位復合隔膜中的陶瓷粒子被預先分散在成膜溶液中,通過雙向拉伸制備陶瓷復合隔膜。主要隔膜有聚苯醚(PPO)和SiO2復合隔膜。PPO/SiO2原位復合陶瓷隔膜的截面SEM照片該工藝優點是:隔膜中有機相牢牢包裹住納米陶瓷粉體粒子,有效地避免了單(雙)面復合、體相復合制備隔膜時出現的掉粉問題。模壓高溫燒結模壓、高溫燒結工藝主要用于制備全陶瓷隔膜,其成分不包括有機材料,全部為陶瓷粉體粒子。全陶瓷隔膜中主要采用的陶瓷粉體為高純Al2O3,其優點是耐低溫性優異,具有較好的開發應用前景。其它隔膜制備方式除上述介紹的陶瓷隔膜在改進電池的安全性方面突出外,隔膜的微孔關閉功能也是改進動力電池安全性的另一方法;凝膠類聚合物電解質具有較好的保液性,采用這種電解質的電池比常規液態電池具有更好的安全性。耐磨性是陶瓷涂層重要的應用性能之一。安徽哪里有納米陶瓷涂覆費用
黏合劑對陶瓷復合隔膜的表面性質、孔道結構和機械強度等有重要影響。北京附近納米陶瓷涂覆技術
納米TiO2涂層在鋼鐵基體表面制備納米TiO2涂層,在光照射下產生的電子注入鋼鐵基體,使其電位低于腐蝕電位后可達到防腐蝕的目的。納米TiO2光催化涂層可有效降解多種有機物消除室內有機污染氣體,同時還能殺菌抑菌。納米生物涂層研究表明,人的牙齒之所以具有很高的強度,是因為它是由磷酸鈣等納米材料構成的,因此人們希望通過構造納米生物活性涂層進一步改善醫用材料的力學性能及生物性能。納米Al2O3/TiO2涂層具有優異的強韌性、耐磨蝕性和抗熱震性,適用于耐磨、耐蝕、耐高溫、抗沖擊等環境,已經在和工業中得到應用北京附近納米陶瓷涂覆技術