隨著電(diàn)子(zǐ)
、光電(diàn)子(zǐ)
、計算機等先進技術的(de)發展
,人們對(duì)材料(liào)的(de)性能要求越來越高(gāo)
,這就需要新(xīn)型制備(bèi)方法和(hé)設備(bèi)的(de)不斷更(gèng)新(xīn)
。牛津電(diàn)子(zǐ)束鍍膜機是一(yī)種高(gāo)科技的(de)表面處(chù)理設備(bèi)
,它通過高(gāo)能電(diàn)子(zǐ)束在物質表面形成穩定而均勻的(de)塗層(céng)
,從而提高(gāo)材料(liào)本(běn)身的(de)耐磨
、耐腐蝕
、保(bǎo)護環境等方面的(de)性能
,廣(guǎng)泛應(yīng)用(yòng)於航空航天
、汽(qì)車
、電(diàn)子(zǐ)
、儀器儀表等領域
。 該(gāi)設備(bèi)的(de)核心技術是電(diàn)子(zǐ)束物理學
,其原理是將一(yī)束速(sù)度(dù)極(jí)快的(de)電(diàn)子(zǐ)流聚焦成微小的(de)束
,並使它以高(gāo)速(sù)度(dù)轟擊物體(tǐ)表面
,在產(chǎn)生(shēng)的(de)瞬間高(gāo)溫(wēn)和(hé)大(dà)氣壓力(lì)下
,物質表面便會產(chǎn)生(shēng)化學反應(yīng)
,從而形成一(yī)層(céng)均勻致密的(de)塗層(céng)
。相比傳統的(de)化學氣相沈(chén)積(jī)
、物理氣相沈(chén)積(jī)等方法
,電(diàn)子(zǐ)束鍍膜技術具(jù)有(yǒu)以下優點
:
首先 ,電(diàn)子(zǐ)束鍍膜技術可以在較低的(de)溫(wēn)度(dù)下實現高(gāo)質量塗層(céng)
。由於電(diàn)子(zǐ)束的(de)能量集中(zhōng)且高(gāo)速(sù)
,因此只需加熱表面極(jí)薄的(de)一(yī)層(céng)便可使其發生(shēng)化學反應(yīng)
,從而形成均勻致密的(de)塗層(céng)
。相比傳統的(de)化學氣相沈(chén)積(jī)
、物理氣相沈(chén)積(jī)等方法需要較高(gāo)的(de)溫(wēn)度(dù)
,電(diàn)子(zǐ)束鍍膜技術可以大(dà)大(dà)降低塗層(céng)過程中(zhōng)材料(liào)的(de)變形和(hé)氧(yǎng)化等問題
。
其次
,電(diàn)子(zǐ)束鍍膜技術可以制備(bèi)複雜的(de)結構和(hé)多層(céng)復合塗層(céng)
。通過控制電(diàn)子(zǐ)束的(de)轟擊位置和(hé)時間
,可以在不同(tóng)的(de)區域形成不同(tóng)的(de)化學反應(yīng)
,從而制備(bèi)出複雜的(de)結構和(hé)多層(céng)復合塗層(céng)
,滿足不同(tóng)場合對(duì)塗層(céng)性能的(de)要求
。
第三(sān)
,電(diàn)子(zǐ)束鍍膜技術可以高(gāo)效地利用(yòng)原材料(liào)
。傳統的(de)物理氣相沈(chén)積(jī)
、化學氣相沈(chén)積(jī)等方法產(chǎn)生(shēng)的(de)物質損失大(dà)
,而電(diàn)子(zǐ)束鍍膜技術可以將原材料(liào)直(zhí)接轉化為所(suǒ)需的(de)塗層(céng)
,避免了浪費(fèi)和(hé)環境污染的(de)問題
。
最後
,電(diàn)子(zǐ)束鍍膜技術可以實現在線自動化控制
。通過對(duì)電(diàn)子(zǐ)束強度(dù)
、轟擊位置和(hé)時間等參數的(de)控制
,可以精確(què)地調(diào)整塗層(céng)的(de)厚度(dù)和(hé)性能
,實現在線自動化控制
。
牛津電(diàn)子(zǐ)束鍍膜機是一(yī)種高(gāo)科技的(de)表面處(chù)理設備(bèi)
,具(jù)有(yǒu)優異的(de)塗層(céng)質量和(hé)制備(bèi)效率(lǜ)
,廣(guǎng)泛應(yīng)用(yòng)於航空航天
、汽(qì)車
、電(diàn)子(zǐ)
、儀器儀表等領域
。未來隨著先進製造(zào)技術和(hé)材料(liào)科學的(de)不斷發展
,電(diàn)子(zǐ)束鍍膜技術將會得(dé)到更(gèng)廣(guǎng)泛的(de)應(yīng)用(yòng)
,並帶來更(gèng)多的(de)創(chuàng)新(xīn)和(hé)突破
。