模具黄钛模具表面加工纳米陶瓷涂层处理

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商家资料
 
 PVD表面涂层处理技术,用于精密零件及模具表面处理,提高模具型面硬度、耐磨性、抗热性、抗腐蚀性等,可使零件及模具使用寿命提高3-5倍,大大提高了模具材料的利用率。

PVD表面涂层处理技术,涉及的模具包括冷冲模、塑料模、热锻模、挤压模等,涉及的零件有各种易磨损的部件,例如录音机磁头外壳拉伸模,对其材料为YG20硬质合金的模具工作零件进行PVD涂覆TiN处理,寿命从原来的13万次提高到45万次以上,物理气相沉积技术是通过加热或离子轰击(喷射)使坚固的高纯度涂层材料(金属,如钛、铬和铝)蒸发。

1.精密衡压模具经真空涂层被覆后表面可拥有极低的摩擦系数,减少加工受力。模具经真空涂层被覆后表面硬度可提高5到10倍,可大幅减少表面磨耗,特别是用于高精密加工时可获得非常优异的表面质量。冷冲成形及拉伸模具经真空涂层被覆后可显著降低摩擦力,明显减少加工中产生的刮痕及磨耗。因此可增加寿命,大幅降低成本.

优点:

摩擦系数降低,减小加工受力

提高表面硬度,大大延长模具寿命

防止产品拉毛、拉伤,提升产品质量

省去卸模、抛光再装模的烦恼,提高效率

2.塑料模具由于其结构复杂决定了加工难度大,故造价相对较高,所以提高模具的寿命就是一个主要课题,尤其镜面和蚀纹面,就特别容易磨损,这一直是一件令人十分苦恼的事情。经过真空涂层的塑料模具表面硬度的提高,使得抗磨耗性显著提高;而且因模具表面光洁度的增强和摩擦系数的降低使得胶料的流动性更好以及塑料产品更易脱模。同时真空涂层更因其特殊的晶格结构在模具表面形成致密的保护层,可以非常有效的解决腐蚀的弊病。更为重要的是,由于我们的涂层完全不会改变模具的表面状况,无论是镜面还是蚀纹面,甚至要求极高的CD模具

优点:

耐磨性更高,模具寿命大大延长

胶料的可流动时间更长,填模效果更佳

塑料产品表面质量提高,不良率降低

脱模更容易,甚至可避免使用脱模剂

有效防止腐蚀性原料侵蚀模具基体

模具易于清洁,且清洁周期更长

3. 切削刃具如铣刀、钻头、锯片、顶针、丝攻、、绞刀等,经真空涂层被覆后,在切削过程中刀刃部分可以承受高达800℃高温仍然保持良好的硬度,同时刃具表面有了更多的磨损容量和更低的摩擦系数,因此可以降低切削受力,提高产品表面质量及精度。经过纳米被涂层覆后不但可以延长刀具的使用寿命,还可以提高切削参数,甚至实现干式切削,除去切削液的使用,保护了环境同时又降低了制造成本。

优点:

大幅提高刀具寿命

更加耐高温,可干式切削

提高切削参数

提高生产效率

被加工产品质量提升

4.电子产业真空涂层不仅在五金、塑料机械行业的刀模具上得到应用,其表面硬度高、光洁度好、精密度高等诸多卓越性能使其在电子行业也同样倍受青睐。例如端子刀片、IC封装模、PCB加工的微铣微钻、PCB孔冲压模、金手指模具等, 在这些产品上涂层不仅解决了使用者的诸多困扰,还为他们带来了更多的效益。

优点:

涂层厚度很薄,可满足电子业高精密度的要求完全环保,满足各种安规要求(如RoHS指令)提高工具或零件的耐磨性,保证产品质量的稳定性 

通过对模具进行表面处理特别是对模具进行表面超硬化处理是解决工件表面拉伤问题经济而有效的方法。表面处理方法有多种,比较常用的有:镀层方面,有镀硬铬,化学镀镍磷,刷镀特种合金等;化学热处理方面有各类渗氮,渗硼,渗硫等;表面超硬化处理方面有化学气相沉积(CVD),物理气相沉积(PVD),物理化学气相沉积(PVD),TD覆层处理。

电镀、化学镀、刷镀是通过电化学或化学反应的方法,于工件表面形成合金镀层,工艺不同,合金镀层性能各异。就耐磨抗咬合用途,目前应用较多的是镀硬铬、化学镀镍磷、刷镀镍钨合金等。对于成型负荷较轻,或大型模具采用这些方法有时可以取得一定的效果。这类表面处理存在的问题是一方面由于表面硬化层的硬度相比而言较低,容易出现磨损,而镀层一旦磨损,拉伤又会出现;另一方面,也是-不足的一点是,镀层与基体材料机械结合,在负荷较大的场合,有时使用几次镀层就会剥落,而镀层一旦剥落,其功效也就失去。

化学热处理是将工件放入含某种或某几种化学元素的介质中加热保温,通过工件与介质的物理化学作用,这种或这几种元素渗入工件表面,然后以适当的方式冷却,从而改变了工件表面的成分和组织结构,并赋予工件不同的物理,化学和机械性能。化学热处理的种类很多,根据所渗元素分类为:各种渗碳,各种渗氮,各种氮碳或碳氮共渗,渗硼,渗硫,渗铝,渗锌,渗其它各种金属等。以耐磨,减摩,抗拉伤为目的的化学热处理目前常用的是:渗碳,渗氮,渗硼,渗硫几

采用合适的模具材料辅以氮化,渗硼等

 因此后续工序要求严格,稍有不慎,表面硬化层就会遭受破坏,严重制约了其在钢模上的应用,而主要应用于硬质合金等无相变的材料。此外,CVD处理过程中的排放物对环境污染较大。

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