一、负极陶瓷涂层
目前一般将陶瓷粉体与CMC混合,用去离子水溶解后做成浆料。之后将浆料涂覆于极片上,陶瓷涂层呈颗粒状均匀分布于负极表面。陶瓷涂层对锂电池的性能的影响如下:
1.陶瓷涂层对锂电池的容量无明显影响;
2.添加陶瓷粉体会增加锂电池内阻。这是因为陶瓷涂层主要成分为Al2O3,是不导电的,将陶瓷涂覆于负极材料表面将阻碍电子到达负极的路径,因此电池的体电阻有所增加;
3.陶瓷涂层的电池循环性能要优于没有陶瓷涂层的电池。此外,在负极表面进行涂覆陶瓷粉体,通过增加负极表面的钝化效果,增强电子绝缘的方式,可以有效阻碍电池高温存储条件下的电性能恶化将循环后电池极片进行SEM 金刚石纳米涂层覆盖层
关于涂料风化,我主要感兴趣的是找出涂层在户外施工后会出现何种缺点和问题,具体是什么导致涂层失效,以及如何预防这一现象。说到户外缺点,是指任何损害涂层外观或降低涂层有效寿命的现象。这些现象种类繁多,包括漆膜失光、涂膜侵蚀、粉化、雾浊、起泡、腐蚀、沾污、水渍、酸蚀、开裂、褪色或其他颜色问题,如漆膜颜色分层以及抗剥落和抗冲击、抗刮擦、抗磨损和抗生物侵蚀性能差。
预防涂层户外测试产生缺点的策略是开发出一款具有的固化温度范围(即在的固化温度和时间范围内具有优异性能)的优异涂层(同时具备高拉伸强度和柔性)。此外,必须优化溶剂混合物,避免低挥发速率的溶剂**终残余的高含量,特别是那些高亲水性溶剂。减少表面活性剂用量。即使在不太理想的条件下,涂层也必须很好地施工,并且确保应用缺点**少,这样就不需要修复和重新喷漆。 金刚石纳米涂层覆盖层
由于存在下述原因,对待喷涂零件表面进行粗化处理可使涂层与涂层以及涂层与基体之间的结合得到强化。
(1)使表面处于压应力状态;
(2)使变形粒子之间形成相互镶嵌联锁的叠层(或层次)结构;
(3)增大结合面积;
(4)净化表面。
2.粗化程度表示法
鉴于不同基体材料、不同涂层对喷涂前基体表面的粗糙度要求不同,要想获得涂层所需要的理想粗化表面,必须认真分析零件工况使用条件,并谨慎选取粗化所用的材料及粗化方法,并能通过某种方法对粗化表面进行测量。
粗化程度表示法一般借用机械设计中常用的表面粗糙度来表示待喷零件表面的粗化程度,其单位为微米(μm)。表面粗糙度主要反映零件表面的凹凸不平程度。
由于工件表面粗化后的粗糙度大小与喷砂颗粒大小直接相关,因此,砂粒是按不同粒度分布供应的。要求单位时间内处理较大基体表面时,可选用较小颗粒的砂粒。而粒径较大的砂粒可更迅速地从基体表面除掉不需要的物质,并获得较粗糙的表面。对于各种金属基体,推荐采用粒度号为1~60号的砂粒,而对于大多数塑料基体,则应选用60-100号砂粒。对于薄涂层,特别是用于薄基体,则应选用粒度较细的砂粒(粒度号为25~120);对于厚涂层(大于0.25毫米),为了获得比较好的结合强度,则应选用粒度较粗的砂粒(粒度号为18-25),以便产生较粗糙的表面。
下切是用车削或磨削的加工方法,将零件表面适当去除,一方面可以去除表面疲劳层,同时也为实施热喷涂涂层提供了空间的一种操作方法。在机械零件需要修复时,通常采用下切法。
为了使精加工涂层获得均匀的厚度,或者为了去除加工硬化的表层、化学污染、氧化物及先前遗留的热喷涂层的工件表面,往往也采用下切。由于下切会减少工件的横截面积,因而会影响到工件的抗拉强度和抗疲劳强度。
在圆柱体工件的每个下切切面端部,都必须在肩部切成方的或小钝角(15°),不推荐采用锐角楔形。每个下切角的半径应为0.38-0.50毫米,下切面不应延伸到轴的端部,而应留出一定的距离。在下切截面的尽头,任何可能的地方都要留肩。
对于涂层经受来自端部压力的圆柱面(如泵柱塞),在其受压端的外圆周围,推荐采用堆焊层。将这道焊层机加工成3.2毫米的**小的肩,肩的直径应比轴的精加工尺寸大一些。在承压工作中,这道堆焊层比热喷涂涂层要好。
值得注意的是,焊接会影响基体金属的性能,在修复与维护中务必对此引起重视。 金刚石纳米涂层覆盖层
金刚石纳米涂层覆盖层
对于承受高应力的机器零件,喷涂前必须采用无损探伤方法进行仔细检查,以确保基体金属内没有缺点存在。如果零件中存在结构缺点,那么,在制备的涂层中也会产生类似缺点,从而严重影响涂层质量。特别是,当工作介质中的气体、液体等渗入缺点中时,如果在喷涂前不将缺点消除,在喷涂过程中,由于燃流及喷涂粒子对基体的加热作用,会引起渗入的液体向涂层表面扩散,从而污染涂层表面,影响涂层与基体以及涂层内部变形粒子之间的结合,导致涂层质量下降,有时,甚至会导致形不成涂层。也就是说,不能奢望采用热喷涂来修复基体中存在的裂纹,也不可能通过热喷涂涂层来提高基体的强度。 在生产实际中,应根据实际零件的表面状态来选用合适的表面预处理工艺,在保证涂层质量的前提条件下,尽可能采用简化的表面预处理工艺,以降低涂层成本。 金刚石纳米涂层覆盖层
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