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Technische Anwendung der Ionenbeschichtung für die Vakuumgalvanisierung elektrischer Heizrohre

Technische Anwendung der Ionenbeschichtung für die Vakuumgalvanisierung elektrischer Heizrohre

 

Mit der Ionenplattierung können nicht nur einzelne Metalle und Legierungen beschichtet werden, sondern es können auch Beschichtungen aus Metall- und Nichtmetallverbindungen erhalten werden, die durch Elektroplattieren und stromloses Plattieren nicht erzielt werden können. Die Härte und Verschleißfestigkeit dieser Beschichtung ist äußerst hoch. Wenn es in einem Werkzeug verwendet wird, kann es die Schnittgeschwindigkeit und Lebensdauer des Werkzeugs erheblich verbessern sowie den Schneidprozess verbessern und die Bearbeitungsgenauigkeit verbessern.

 

Die Ionenplattierung wird in verschiedenen Branchen häufig zur Abscheidung von Beschichtungen mit unterschiedlichen Funktionen eingesetzt, und viele haben sogar den industriellen Maßstab erreicht. Zu Beginn dieser Periode löste der ionenplattierte Goldfilm oder Silberfilm das Schmierproblem des Kugellagers und spielte dann nach und nach die Rolle des Korrosionsschutzfilms und des superharten Films. Der ionenplattierte TiN-Film ist goldgelb und wird in Uhrenteilen, Schreibwaren, Geschirr usw. verwendet. Er sieht nicht nur schön aus, sondern ist auch korrosions- und hitzebeständig.

 

Der Ionenbeschichtungs-Prototyp wurde praktisch in den Beschichtungsbereichen von Autolampen, Autorädern, Teilen elektronischer Informationsprodukte usw. eingesetzt, und die Wirkung ist offensichtlich.

Kathodische Lichtbogen-Ionenbeschichtung eines elektrischen Heizrohrs zur Vakuumgalvanisierung

 

Unter vielen Ionenplattierungstechnologien ist die kathodische Lichtbogen-Ionenplattierung die führende Technologie und hat sich nach und nach zur Hauptkraft auf dem Gebiet der Hartfilme entwickelt. Erstens befindet sich die Lichtbogenzündnadel mit positivem Potenzial nahe am Ziel mit negativem Potenzial. Wenn der Abstand zwischen Kathode und Anode klein genug ist, wird das Gas zwischen den beiden Polen zerlegt und es entsteht ein Hu-Strom. Zu diesem Zeitpunkt wird ein Teil des Stickstoffgases abgetrennt. Dabei entstehen sowohl Stickstoffkationen als auch Elektronen. Durch die elektrische Feldkraft angezogen, fliegen die Stickstoffkationen in die Nähe des Kathodentargets und die Elektronen fliegen zur Lichtbogenzündnadel. Wenn die Elektronen die Anode erreichen, erreichen die Partikel nicht die Targetoberfläche der Kathode, sondern befinden sich näher an der Targetoberfläche. Die Stelle wird angereichert, um eine positive Ionenakkumulationsschicht zu bilden. Dann fliegen die Elektronen zur Akkumulationsschicht für positive Ionen, um einen Strom zu bilden, die Akkumulationsschicht und die Zieloberfläche werden eingeschaltet, ein Lichtbogen wird in der Nähe der Zieloberfläche erzeugt, das Ziel wird verdampft und positive Ionen werden angezogen Gleichzeitig kommt es zum Sputtern.

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