真空电镀用钨加热子的特点

钨加热子真空电镀是一种物理沉积现象。即在真空状态下注入氩气,氩气撞击靶材,靶材分离成分子被导电的货品吸附形成一层均匀光滑的表面层。主要包括真空蒸镀、溅射镀和离子镀几种类型。它们都是采用在真空条件下,通过蒸馏或溅射等方式在塑件表面沉积各种金属和非金属薄膜,通过这样的方式可以得到非常薄的表面镀层,同时具有速度快附着力好的突出优点,但是价格也较高,可以进行操作的金属类型较少,一般用来作较高档产品的功能性镀层,例如作为内部屏蔽层使用。常见的塑胶产品电镀工艺有两种:水电镀和真空离子镀。真空离子镀,又称真空镀膜。真空电镀的做法现在是一种比较流行的做法,做出来的产品金属感强,亮度高.而相对其他的镀膜法来说,成本较低,对环境的污染小,现在为各行业广泛采用。

该方法用钨加热子有以下特点:
1、真空镀膜所获得的金属膜层很薄(一般为0.01~0.1μm),能够严格复制出啤件表面的形状。
2、工作电压比较低(200V),操作方便,但是设备的价格比较高。
3、锅瓶容积小,电镀件出数少,生产效率较低。
4、只限于比钨丝熔点低的金属(如铝、银、铜、金等)镀饰。
5、对镀件表面质量要求较高,通常电镀前需打底油来弥补工件表面缺陷。
6、真空镀膜可以镀多种塑料如:ABS、PE、PP、PVC、PA、PC、PMMA等。

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全固态WO3电致变色锂化薄膜

电致变色材料目前主要在防眩目后视镜、节能窗、电致变色眼镜、军用伪装设备、电致变色显示等领域使用,应用前景广阔。研究指明,全固态电致变色薄膜器件在智能窗(如汽车工业、建筑和太阳能利用等)上有广泛的潜在应用价值,因而,近年来电致变色现象又引起许多研究机构的重视。

WO3电致变色薄膜
 
全固态电致变色薄膜器件按照其中传输阳离子类型可以分为H+型和Li+型两大类,其中Li+型器件具有不依赖周围环境、记忆效应和稳定性好等优势,成为全固态器件研究和开发的重点。文章通过提出一种新的电致变色薄膜锂化方法——电子束加热蒸发金属Li,对不同锂化程度的氧化钨薄膜的化学、电化学和物理性质进行研究,发现在基板温度60~100°C、氧分压2.0*10-2Pa、沉积速率1~1.5nm/s的制备条件下,WO3薄膜呈非晶态,具有最佳的电致变色性能。
 
锂化三氧化钨电致变色薄膜的反应是可逆的,即在褪色电压作用下,锂化薄膜中的锂能以离子和电子的形式双抽取。锂化薄膜中形成的化学成分与锂化程度有关。当锂化程度较小时,随着锂的注入,薄膜中有钨青铜形成,WO3薄膜从无色变为蓝色;随着锂注入量越大,变色效果越明显,且反应的可逆性良好。另外,这种采用电子束加热蒸发金属Li干法锂化三氧化钨薄膜不会引入不必要的杂质,锂化程度易受控制;且其所得到的电致变色薄膜具有良好的可逆性和光学调节性能。
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YG8硬质合金钎头常见问题及措施

YG8硬质合金钎头发生工作失效的主要形式有硬质合金片的破碎和脱落。这是由于在焊接后钎头中容易存在一定的残余应力、缺焊以及焊接强度低等问题。焊接强度是检验焊接质量好坏的最直接标准,其影响因素主要是焊缝间隙。在焊接过程中,若焊缝间隙过小,硬质合金片与钢体在有些地方会产生紧密接触,从而使得钎料溶化后不能铺展到整个焊接表面,使接头强度降低;间隙若过大,则焊后基体对焊缝的支撑作用减弱,大间隙中焊料呈柱状铸造组织,晶粒相对粗大、组织疏松、强度和韧性都相对下降,直接导致接头的强度降低。

而残余应力产生的原因主要包括热膨胀系数差异、温度分布不均等因素。因为硬质合金与钢体间的热膨胀系数差异相差很大(WC-Co线膨胀系数为5-7×10-9,钢体的线膨胀系数为12.6×10-9),焊接冷却后收缩量存在巨大的差异将产生巨大的内应力,这也是导致硬质合金和焊缝开裂的最主要原因。另外,钎焊过程中伴随着热胀冷缩的现象,使材料内部产生热应力,随着温差的增大,热应力也不断增大,硬质合金片很容易发生开裂。以下是一些常用的降低应力的措施:
1.控制加热和冷却速率,避免产生过大的温差,尤其是焊后的冷却速率;
2.采取必要措施以防止局部过热或过冷的现象;
3.均匀加热,尽量缩短焊料液化过程,避免低熔点相的挥发,产生薄弱组织和孔隙并同时减轻钎焊面氧化的现象;
4.适当增大焊缝间隙以减小附加在硬质合金片上的应力。

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多元复合稀土钨电极的成本优势

钍钨电极

多元复合稀土钨电极不仅可以适应不同电流焊接范围和不同焊接材料,且其具有良好的焊接性能。复合电极的稀土添加量和单元钨电极相似,虽然稀土和钍的价格差异较大,但是由于添加量很少,所以复合稀土电极和钍钨电极材料成本相差不大。另外,在制备复合电极的过程中,采用新工艺,从而大大提高和电极的成品率。且在制备的过程中采用了新设备,简化了设备流程,提高了工作效率,降低了劳动强度,从而制备过程中的能源、设备和劳动力等生产成本大大降低。同时,在制备的过程中直接采用APT为原料,混合稀土硝酸盐,省去了APT煅烧的工序,大大降低了生产成本。虽然后续加工过程中初始温度有所提高,但其消耗量相对APT煅烧所消耗的能源小。综合以上因素,复合电极的生产成本略低于铈钨电极、钍钨电极等单元钨电极。

钍钨电极具有优良的焊接性能,虽然钍钨电极可以被铈钨和镧钨电极取代,但只是小部分,钍钨电极的消耗仍是最大的。在性能方面复合电极优于钍钨电极,且钍钨电极具有放射性污染,因此其在生产和运输过程中要增加放射性防护费,因而复合电极的成本优势更加明显。复合稀土钨电极不仅具有价格优势,且性能优良,在市场销售中如果与铈钨、钍钨价格相识则具有光明的前景,如果高于铈钨、钍钨电极,则用户出于使用性能的考虑也会欣然接受。

多元复合稀土电极无放射性污染,是一种绿色环保电极。其性能和价格优于钍钨电极,是一种替代钍钨电极的新型电极材料。

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YG8硬质合金钎头

YG8硬质合金钎头是一种被广泛应用于矿山开采、建筑施工以及交通运输设施等领域的凿岩钎具。其是由硬度高、耐磨性好的硬质合金与钢体焊接而成的,在使用过程中,硬质合金钎头需经受复杂的冲击力以及扭转力。按照钎头的形状,YG8硬质合金钎头还可分为一字型、十字型、X型以及球齿型。一字型的钎头适用于轻型内燃、电动、气动和液压凿岩机钻凿较软的岩层,便于修磨;十字型与X型的钎头适用于具有较大冲击功凿岩机,钻凿裂缝性岩层和磨蚀性强的岩层,如石灰石、花岗岩和大理石;球齿型钎头通常与硬质合金球齿配合使用,在具有较大冲击功凿岩机中,相比于片状镶块钎头适用性更强、凿岩效率更高、使用寿命更长,凿孔质量更好。此外,球齿型硬质合金钎头还可根据齿形分为煤截齿、平头齿、弹头齿等等。

而硬质合金片的破碎和脱落是钎头失效的主要形式,其焊接的质量直接影响着钎具的使用寿命。钎头钎焊采用高频感应钎焊,优点是加热迅速,钎料液化过程短,能够有效减轻硬质合金烧损和氧化过程,有利于提高焊接质量。在钎焊材料中添加适量的Mn元素,能够在不降低塑性的基础上,显著提高钎头的强度、弹性、润湿性能以及防腐性能。此外,在钎焊工艺中的一些参数,如钎缝间隙、加热速度、冷却速度、感应圈设计、钎料钎剂的加入方式以及焊件表面粗糙度等因素都必须控制在一定的合适范围内,否则都会对焊接质量产生一定的不良影响,加大了硬质合金钎头内部的残余应力。

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