首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
有机涂层湿附着力的研究   总被引:9,自引:2,他引:7  
潘肇基 《材料保护》1994,27(2):9-12
对湿附着力的破坏机理,试验方法及影响湿附着力的主要因素进行了概述,并介绍了提高涂层湿附着力,乃至耐腐蚀性的方法。  相似文献   

2.
金属/高分子涂层附着机理的研究方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
翟兰兰  凌国平  郦剑 《材料导报》2006,20(Z2):274-277
金属/高分子涂层之间的附着机理是一个复杂但又具有重要理论和应用意义的研究内容.最近,纳米改性高分子与金属以及壁虎附着现象和机理的研究正成为热点.对附着强度的测定方法,特别是最近发展起来的微观测试法进行了详细的介绍,比较了这些方法的特点及适用条件;同时,重点介绍了最近几年国内外研究的金属与高分子的附着机理,尤其针对不同附着机理时采用的方法及设备.  相似文献   

3.
膜基界面附着强度的机理分析及提高附着强度的途径   总被引:1,自引:0,他引:1  
引言 膜基界面间的附着强度是表征镀膜质量的重要指标。影响膜附着强度的因素较多,内因有膜基界面间的附着力,膜的应力;外因有潮湿气氛、油及灰尘污染,基片镀前处理及成膜时基片温度,蒸发源蒸发速率及蒸发温度,成膜后的工艺处理等。本文侧重从机理上分析影响膜附着强度的各种因  相似文献   

4.
概述了金刚石薄膜与衬底附着力研究的最新进展,详细讨论了衬底材料的性质、衬底预处理方法、过渡层、负偏压以及CVD沉积条件对金刚石薄膜附着力的影响,总结出提高附着力的主要方法,并分析了金刚石薄膜的应用状况,指出了扩大金刚石薄膜应用的新方向及存在的主要问题.  相似文献   

5.
等离子体处理提高金属镀层与有机基底附着力的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用反应磁控溅射技术在有机玻璃(亚克力板)上完成Al的膜层制备,并进行了膜层表面的光泽度、附着力和耐腐蚀性等研究。实验发现,采用这种技术制备的Al膜具有较高的光泽度。在Al膜上沉积一层氧化硅薄膜可以提高耐腐蚀性但不会对Al膜的光泽度产生影响。但是金属薄膜在有机基材上的附着力较差,大约在6 N左右。为此可以利用Ar、O2等离子体对有机玻璃表面进行清洗,或者在薄膜表面添加过渡层,即在镀膜之前先在基材上镀一层其他材料,然后再镀金属膜。实验发现环氧材料或SiO2作为过渡层,薄膜的附着力有显著提高。但需注意提高耐腐蚀性的同时不能影响薄膜光泽度和附着力。  相似文献   

6.
有机涂层的现代研究方法   总被引:19,自引:0,他引:19  
本文介绍了有机涂层/金属体系性能与失效过程的研究和评价方法。电化学方法中电化学阻抗谱(EIS)技术是目前最主要的研究方法之一,同时一些新的技术(如局部电化学阻抗(LEIS)、扫描Kelvin探针(SKP)技术等)正在成为研究涂层体系性能的重要手段。一些非电化学方法的使用对研究和评价涂层性能与失效过程起到了补充的作用。除此,本文还简要介绍了涂层中水传输研究的两种模型,以期对水传输机理的认识得到更深入的了解。  相似文献   

7.
有机涂层     
有机涂层 9212001 γ-Fe_2O_3中间相的表面活性和以中间相为主的涂层的研究——Bogatov F.R.Lakokras.Mat.iikh Primenenie,1990,(6):43(俄文) 研究了填充γ-Fe_2O_3的环氧聚酰胺涂层性质的控制可能性,因为这种涂层性质由于中间相的相互作用而发生变化。已发现以成膜剂混合物为主的涂料对颜料表面有化学亲和力,可以在很宽的范围进行控制而无需改变成分,只需改变中间相层的形成条件。 9212002 使用破点频率方法探查海水中有机涂层钢的故障区——Hack H.P.J.Electrochem Soc.1991.138(1):33(英文)  相似文献   

8.
有机涂层     
汽车涂装生产线不断更新——Lndustrial Finishing,1988,64(7):28(英文)近三年,世界50多家著名汽车制造厂修建或改建了涂装自动生产线以适应现代汽车的要求和保持竞争中的领先地位,其中:通用汽车CPC公司建成一  相似文献   

9.
涂层与基体金属附着力的研究进展   总被引:26,自引:5,他引:21  
阐述了涂层与金属间的附着力理论的研究进展,明确了涂层附着力的内涵,附着力与有机涂层下金属腐蚀的关系以及涂层附着力研究应该注意的问题,特别是总结了近年来有关涂层/金属化学键作用的研究现状。  相似文献   

10.
有机涂层     
近年来的技术发展使搪瓷成本及能源消耗都大大降低。其中最惊人的技术改进是采用搪瓷“粉末涂层”。它是将搪瓷玻璃料用有机膜(如聚乙烯膜)包起来,进行静电喷涂,再将有机膜烧掉得到搪瓷涂层,从而大大提高涂层质量,降低成本。目前采用的一种由玻璃纤维型耐火材料制成的烘烤炉由于可夜晚停炉而达到节能目的,克服了旧式炉不能间断停炉而耗能的缺点。在预处理工艺方面,采用新型湿状粉末搪瓷玻璃料,可取消酸洗等过程。此外对消除涂层表面黑  相似文献   

11.
氨基硅烷偶联剂对环氧涂层附着力的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了氨基硅烷偶联剂对提高环氧涂层与钢铁基底材料的附着力的作用.主要对其水解特性和对涂层附着力的影响进行了测试,并利用反射红外(RAIR)对氨基硅烷偶联剂的作用机理进行了分析.结果表明,氨基硅烷偶联剂在极少量水分的条件下就能够水解形成硅羟基,添加氨基硅烷偶联剂的涂层与底材之间有化学键作用,能够显著提高涂层与底材的附着力,与纯环氧涂层相比,可以提高5~6 MPa.  相似文献   

12.
游敏  郑勇 《材料保护》1996,29(12):19-21
地有机涂怪湿附着力的测试方法作讨论。利用自制的测试平定了几个重要因素对碳素结构多粘涂层附着力的作用。  相似文献   

13.
高分子涂层与金属的附着力及其研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了金属和高分子附着力的定义、测定方法及其附着机理,主要包括机械互锁理论、静电理论、扩散理论、化学键理论、吸附理论及其它理论;总结了最近应用化学键理论和吸附理论中的范德华力提高附着力的方法、研究进展及最新动态,特别是利用仿生学及纳米颗粒提高附着力和可能的机理.  相似文献   

14.
金刚石涂层与硬质合金刀具附着力的研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
陈靖  王小平 《真空与低温》1998,4(2):121-124
介绍了国内外在低压合成金刚石涂层刀具中提高薄膜基体附着力的几种典型工艺方法。给出了WC-Co基底刀具预处理对低压合成金刚石薄膜附着力的影响。  相似文献   

15.
钢结构在桥梁工程中应用时,其防腐蚀涂装特别重要。结合工程实践经验,选用4种代表性底涂层制备试块;首先对试块的附着力等物理特性进行测试,然后针对标的试块进行中性盐雾加速测试,研究其防腐蚀性能。结果表明:底涂层的防腐蚀性能优劣排序如下:环氧富锌、冷喷锌、热喷铝、无机富锌,环氧富锌最好,无机富锌最差。研究成果对桥梁钢结构等相关行业钢结构防腐蚀设计施工具有指导意义。  相似文献   

16.
本文分析了传统金属材料抗蠕变性能的不足以及研制抗蠕变性能优良的金属材料的必要性。通过分析影响蠕变的因素,得出蠕变温度和蠕变应力能够影响蠕变行为,而析出相又是影响蠕变行为的关键因素这一结论。综述了固溶强化、析出强化、弥散强化和晶界强化等几种提高材料抗蠕变性能的方法及机理,列举了几种常见的蠕变试验方法。最后展望了抗蠕变金属材料广泛的应用前景。  相似文献   

17.
研究了几种不同结构的铝化物涂层的涂层-合金系统在900℃时的高周疲劳性能。结果表明:粗大等轴晶单相的NiAl(β)层对疲劳寿命有不利的影响。当NiAl(β)中含有粗大富难熔金属颗粒时,疲劳寿命降低。组织细密的NiAl(β)层中弥散分布大量极细小的  相似文献   

18.
刘勇平  吕慧丹  覃庆敏 《材料保护》2011,44(5):62-63,85
为了取代对环境有污染的磷化和铬酸盐钝化工艺,用硅烷对热镀锌钢板预处理后,再涂敷环氧树脂粉末层(Zn/Si/Ep).通过划格法研究了涂层与基体的结合力,以盐雾腐蚀试验、极化曲线、交流阻抗技术研究了涂层的耐腐蚀性能.结果表明:Zn/Si/Ep具有良好的附着力,且高于磷化环氧树脂粉末层(Zn/P/Ep),耐盐雾腐蚀达到500...  相似文献   

19.
按标准规定,防腐涂层浸泡一定时间后,若未出现起泡、开裂、脱落等失效现象,评价结果为合格。但部分评价合格的涂层,其附着力已大幅下降,防腐性能大大降低。该文选取浸泡后评价合格的8种防腐涂层,对其干态附着力和酸性环境浸泡后的湿态附着力进行了对比测试。测试结果表明,浸泡后部分涂层的附着力已大幅降低或丧失,金属基体有明显腐蚀特征;部分涂层附着力有所降低;2种常温固化的防腐涂层附着力略有升高。可见,通过对比涂层干/湿附着力,或者跟踪涂层服役过程中附着力的变化,可量化掌握涂层性能的保持状况和发展趋势。  相似文献   

20.
深入分析憎水涂层砼与冰之间附着强度关系,能够帮助施工人员更好地了解在寒冷地区建造水库、桥梁等工程时如何提高其安全性和耐久性。此外,该研究在改进道路建设材料的设计,更新防滑措施,提高应对恶劣气候条件能力等方面也发挥了重要作用。该研究中,相关工作人员采用直接剪切法进行试验,探究不同成分憎水涂层以及不同粗糙程度的砼原料对冰附着强度的影响,以期为优化寒冷地区水库护坡提供技术支持。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号