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真空納米鍍膜加工

專注真空納米涂層加工,您的精密涂層制造專家

DLC涂層
Ta-c涂層
WCC碳化鎢涂層
PVD涂層

DLC涂層加工

DLC類金剛石涂層加工后可使得產品硬度可達到HV2200-4000度,耐低溫工作溫度<300度;耐高溫> 1000度;使工件壽命提升2-10倍,讓工件擁有耐磨性/光潔度/防腐/防酸/防生銹等特性。

Ta-c涂層

Ta-C涂層是一種無氫碳元素涂層,其sp3與sp2鍵的比值較高。與其他DLC涂層相比,ta-C膜層具有更高的硬度和抗溫性能,并可顯著降低摩擦系數。改善了發動機效率、更少的燃油消耗和更低的CO2排放。

WCC涂層

WCC涂層在干或潤滑不足條件下具有優秀的硬度、耐磨性和低摩擦系數。它們完美地適用于建立在發動機、機器和其他帶有滑動和滾動運動的機械部件的摩擦系統。

PVD涂層

真空離子鍍膜(PVD)是廣泛應用的工業超硬薄膜技術,以其高硬度、低磨損率、低磨擦系數、強抗腐蝕性、抗黏著性等優越的使用性能廣泛應用于模具工業中。
納米涂層加工服務納隆

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真空納米涂層的作用

高硬度、易脫模、防拉傷、耐高溫、防腐蝕、放生銹

增強硬度

模具涂層為表面帶來高硬度,從而提高了模具的耐磨性能

自潤滑性

使模具表面自潤滑,減少模具與工件間的摩擦力和化學反應,降低磨損

抗高溫氧化

使模具能在1200°以上高溫條件下加工生產,用于更復雜的壞境

防腐防銹

模具涂層為表面帶來高硬度,從而提高了模具的耐磨性能

防拉傷

解決高溫下材料變形,焊縫開裂,脫落、黃變、開裂等現象

防止粘膜

模具涂層使模具表面細膩致密,提高模具的抗粘效果,更有利脫膜

納隆涂層加工實力

專注真空納米涂層加工,您的精密涂層制造專家

  • 加工設備
  • 自研技術
  • 加工規模
  • 品質保障
1

擁有生產無塵車間,各種生產設備齊全

公司擁有8臺生產設備真空鍍膜機,全套涂層加工生產設備,均來自瑞士德國涂層技術、采用德國瑞士進口設備, 全部采用進口靶材,另一方面提高了工件表面的微觀粗糙度, 改善了界面結合狀況,具有電子產品加工過程中所需要的模具制造機械,塑膠部件的注塑機,電路板的SMT電子貼片機械。
8臺
真空鍍膜機
全套
加工生產設備
瑞士
涂層技術
德國
進口設備
1

自主研發低溫涂層技術,解決高溫的弊端

技術為自主國際專利(US11/041,789)的低溫PVD涂層技術(磁控陰極弧及強化磁控濺射),涂層時工作溫度< 250度,有 效解決了高溫所帶來的種種弊端,如高溫回火,材料變形,焊縫開裂,脫落,提高模具壽命最少3倍以上,節約成本35%以上。
自主
國際專利技術
< 250
攝氏度
3倍
模具壽命
35%
成本節約
1

擁有多年行業技術,多個領域生產資質

擁有6年行業技術,5000平方生產基地 ,產品生產量100萬個,擁有4000多款涂層種類, 具有醫療產品生產資質、具有汽車產品生產資質、具有金融支付產品生產資質,涂層加工涉及零部件行業、醫療器械、模具行業等重點領域。
德國
涂層加工經驗
5000
平方生產基地
100萬
產品生產量
4000
多款涂層種類
1

擁有檢測實驗室,各種測試設備齊全

公司的技術為自主國際專利(US11/041,789)的涂層技術,每一爐都抽取鋼片和產品進行嚴格測試,執行ISO 9001、ISO 14001質量體系,8大檢測類別,覆蓋膜層厚度、硬度、附著力、耐磨損、耐腐蝕等多種測試項目,種類多達38項,檢測設備22臺,確保產品合格出廠。
8重
測試類別
22臺
檢測設備
6S
管理標準執行
99.9%
以上良品率

行業加工案例

為各行業客戶提供真空鍍鈦納米涂層高新技術解決方案

01
零部件行業
02
醫療器械行業
03
模具行業
04
刀具治具行業
05
精密五金行業
06
電子電器行業
零部件行業納米涂層加工案例
原來:零部件表面容易被磨損,需要反復多次更換,嚴重影響生產效率和交貨期。
現在:零部件潤滑性高,抗粘附性好,硬度高磨損性能好,涂層與基體結合性好,涂層不易脫落。生產效率提高了。
零部件涂層加工效果
零部件涂層加工效果
醫療行業納米涂層加工案例
原來:醫療器械表面高鏡面保護、容易粘料,導致產品質量低,嚴重影響生產效率和交貨期。
現在:擁有高抗腐蝕性、鋒利性、抗菌、生物相容性,整個生產過程更高效、成本更低。讓更多人擁有更健康、更安全、更可靠。
醫療行業涂層加工效果
醫療行業涂層加工效果
模具行業納米涂層加工案例
原來:模具表面的蝕紋很容易被磨損,造成產品表面發亮,故需要反復多次蝕刻,嚴重影響生產效率和交貨期。
現在:模具耐高溫/高壓/耐磨損/腐蝕性好,涂層與基體結合性好,涂層不易脫落。生產效率提高了。
模具涂層加工效果
模具涂層加工效果
刀具行業納米涂層加工案例
原來:刀具治具使用壽命短,刀具容易磨損,需要反復多次換刀,嚴重影響生產效率和交貨期。
現在:涂層刀具具有表面硬度高、耐磨性好、耐熱耐氧化、熱導率低、化學性能穩定和摩擦因數小等特性。
刀具治具涂層加工效果
刀具治具涂層加工效果
五金行業納米涂層加工案例
原來:五金零件表面的硬度不夠,造成產品產品不達標,嚴重影響生產效率和交貨期。
現在:高硬度/低摩擦系數/結合力好/表面平滑,涂層與基體結合性好,涂層不易脫落。生產效率提高了。
五金涂層加工效果
五金涂層加工效果
半導體行業納米涂層加工案例
原來:半導體產品容易腐蝕,防銹性差,導致產品壽命相對較低。
現在:半導體產品涂層極低的摩擦系數和良好耐腐蝕性能,能大大提升壽命。
半導體涂層加工效果
半導體涂層加工效果
電子電器納米涂層加工案例
原來:電子電器技術在生產、制造和使用中面臨著如何降低摩擦磨損、減少腐蝕、提升產品質量和壽命的難題。
現在:電子電器部件具有低摩擦系數、耐腐蝕、高硬度,涂層與基體結合性好,涂層不易脫落。生產效率提高了。
摸具涂層加工效果
摸具涂層加工效果
汽車行業納米涂層加工案例
原來:汽車產品的沖壓、壓鑄、注塑模具的壽命及產品質量不足,嚴重影響生產效率和交貨期。
現在:滿足汽車核心技術不斷升級和迭代,硬度高,耐磨性好,涂層與基體結合性好,涂層不易脫落。生產效率提高了。
汽車涂層加工效果
汽車涂層加工效果
知名合作客戶
納米涂層加工服務納隆

13652665322

東莞納隆精密五金科技有限公司
真空鍍鈦納米涂層高新技術服務商

東莞納降納米涂層為DLC/PVD真空鍍鈦的生產、研發、集銷售為一體的高新科技生產加工型企業,可完成你所需要的單層及復合涂層,納隆是引入德國DLC涂層技術企業,目前為各個行業的專門用途開發出了很多類不同用途的DLC,如醫用手術器具專用DLC、PCB銑刀鉆針專用DLC,無油縫紉機零部件專用DLC,粉末治金模具專用DLC,揚聲器振膜專用DLC;汽車噴油系統專用DLC涂層等等,本公司的技術早已克服了目前國內很多研究機構及涂層廠商的DLC無法工業化的瓶頸。

德國
涂層加工經驗
10
涂層加工線
24小時
開爐隨時加工
100W
件月涂層加工量
工廠環境展示

企業榮譽資質

榮獲多項專利認證及國際標準認證

涂層加工流程

24小時每天開爐 次日發貨 產品月加工量100萬個

來料檢查

表面處理

清洗去污漬

裝夾掛具

涂層加工

涂層檢測

出貨檢查

包裝出貨

常見問題

MORE +
? 金剛石DLC薄膜一種有效控制金屬工件摩擦磨損方法
金剛石DLC薄膜一種有效控制金屬工件摩擦磨損方法
來源:技術支持 | 發布日期:2023-10-17

當今社會在能源節約,環境,經濟以及安全等方面都在強調機械設備中控制摩擦磨損的重要性。潤滑是控制摩擦磨損最常見的方法之一。然而,由于環境原因以及滑油在接觸區域的保存、老化、循環、存儲污染等問題,液體潤滑并不常用。表面工程是指通過表面沉積或表面處理的方法改變接觸表面的特性,表面工程的出現提供了另一種有效控制摩擦磨損的方法。

給表面鍍上一層薄膜會改變表面材料特性并且對于控制摩擦磨損非常重要。摩擦磨損機理可以簡化為,由粘著,犁削和遲滯引起的摩擦以及由粘著,磨粒和疲勞與材料斷裂混合產生的磨損。摩擦化學,表面物理效應以及表面疲勞被認為僅是表面材料改性的機理因為這些現象發生在材料斷裂之前。

20世紀80年代,硬質陶瓷薄膜 (TiN,TiC)作為刀具的表層在制造業廣泛使用,使磨損率降低了一到二個數量級或者更多。20世紀90年代,人們研究了低摩擦薄膜(金剛石,類金剛石DLC),并其中的一些已經作為商業用途。其摩擦磨損性能同樣比早期的方法降低了一到二個數量級,在那些要求表面具有低摩擦磨損特性的機械零部件中,低摩擦薄膜非常適用。進入21世紀初,很多研發工作集中在采用可控的方法改善薄膜的表面結構,包括開發不同的多元納米結構薄膜,例如多層膜,成份膜、摻雜膜,以及納米復合薄膜等。

類金剛石DLC

為何工件表面鍍上金剛石和DLC薄膜是可以降低工件摩擦非常有效的方法呢?

對于金剛石涂層,微凸體間相互影響對于粗糙表面是重要的,對于工程光滑表面石墨化是主要的機理而懸空鍵的氫化對于理光滑表面至關重要。對于比較粗糙的DLC涂層表面,表面的石墨化很重要;轉移層的組織強化,表面石墨化對于光滑工程表面至關重要,物理光滑表面的超潤滑特性可以通過懸空鍵的氫化解釋。對于主要的表面參數進行分析是建立表面模型的基礎,這些參數包括表面、薄膜、薄膜/基體之間的界面以及基體的彈性,塑性以及斷裂行為。對裂紋擴展進行應力密度分析結果表明:考慮三種載荷模式,裂紋間距和裂紋位置很重要,而裂紋方向,裂紋區域的位置以及載荷雙軸性的影響則比較小。闡述了在薄膜/基體界面上以及裂痕周圍怎樣利用表面3D有限元模型得到納尺度的應力和應變值,為降低磨損以及降低工件表面摩擦系數的產生提供依據。目前類金剛石涂層的摩擦系數一般在0.05-0.1之間,這對于古時代用于油潤滑來說是非常大的進步。

【責任編輯】小編

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