2024-09-25
PVD жабыны процесі бөлікті жабу кезінде айналдыруды қажет етеді. Бұл жабынның бөліктің бүкіл бетіне біркелкі қолданылуын қамтамасыз етеді. PVD ілулі арматурасы болмаса, бөліктің біркелкі айналуын қамтамасыз ету қиынға соғады, бұл біркелкі емес жабынға әкеледі, нәтижесінде қабыршақтану немесе қабыршақтану сияқты ақаулар пайда болуы мүмкін.
PVD аспалы арматураәдетте жоғары температураға және PVD жабу процесінің химиялық ортасына төтеп бере алатын материалдардан жасалған. Тот баспайтын болат, титан және вольфрам карбиді сияқты материалдар әдетте PVD аспалы арматура құрылысында қолданылады.
Дұрыс PVD ілулі арматураны таңдау қапталған бөліктің өлшемі мен пішіні, бөліктің салмағы және қолданылатын PVD жабынының түрі сияқты бірнеше факторларға байланысты. Жабылатын бөлікке сәйкес келетін және бүкіл жабын процесінде бөлікті қауіпсіз ұстай алатын PVD аспалы арматураны таңдау маңызды.
PVD аспалы арматураны пайдалану жабынның бөліктің бүкіл бетіне біркелкі жағылуын қамтамасыз етеді. Бұл тозуға және коррозияға төзімді жоғары сапалы, берік жабынға әкеледі. Сонымен қатар, PVD аспалы қондырғыны пайдалану айналу процесін автоматтандыру арқылы уақыт пен еңбекті үнемдейді, бұл жоғары өнімділік пен тиімділікке мүмкіндік береді.
Күту және күту үшін аPVD ілулі арматура, кез келген жабын материалының қалдықтарын кетіру үшін оны жүйелі түрде тазалау маңызды. Сондай-ақ арматураны тозу немесе зақымдану белгілерінің бар-жоғын тексеру және қажет болған жағдайда тозған немесе зақымдалған бөлшектерді ауыстыру маңызды.
Қорытындылай келе, PVD ілулі арматура PVD жабу процесінде бөлшектерге жоғары сапалы, берік жабынға қол жеткізу үшін өте маңызды. PVD аспалы арматураны дұрыс таңдап, оны дұрыс күтіп ұстай отырып, кәсіпорындар өз бөліктерінің біркелкі және тиімді қапталуын қамтамасыз ете алады, бұл жоғары өнімділікке және жалпы өнімділікке әкеледі.
Dongguan Fuchengxin Communication Technology Co., Ltd. - PVD аспалы құрылғылардың жетекші өндірушісі. Біз автомобиль, аэроғарыш, электроника және медициналық жабдықтар өнеркәсібіне арналған жоғары сапалы құрылғыларды жобалауға және өндіруге маманданамыз. Біздің өнімдер ең жақсы материалдардан жасалған және ең қиын жағдайларға төтеп беруге арналған. Бізбен бүгін хабарласыңызLei.wang@dgfcd.com.cnөнімдеріміз бен қызметтеріміз туралы көбірек білу үшін.1. Х.Чжан, Ю.Цзян, К.Ваң, Ф.Лю. (2021). «Гибридті өңдеу арқылы хромдалған және азотталған 316L тот баспайтын болатты дайындау және қасиеттерін зерттеу», беттік және жабын технологиясы, т. 409, 127066 бет.
2. Л.Чжан, В.Вэй, Д.Сун, X. Чжан. (2020). «Магниттік өрістің доғалы ионды қаптау арқылы тұндырылған Ti-Al-N жабындарының қасиеттеріне әсері», Беттік және жабындар технологиясы, т. 388, 125659 бет.
3. С.-С. Ли, Ю.-Р. Чен, C.-C. Чанг. (2019). «Si-құрамында гидроксиапатит жабыны бар плазмалық иммерсиялық ионды имплантациялау және тұндыру арқылы Ti6Al4V бетінің модификациясы», Беттік және жабындар технологиясы, т. 357, 150-156 беттер.
4. С.Ван, X. Пан, Ю.Лю, Дж.Ли, Ю.Тао. (2018). «Ти6Al4V/GDZ100 дәнекерлеу қосылыстарындағы лазерлік қаптамалардағы байланыстыру интерфейсінің сапасын жақсарту үшін лазерлік өңдеу параметрлерін оңтайландыру», Surface and Coatings Technology, т. 334, 29-36 беттер.
5. Дж.Ли, Г.Чэн, П.Лв, В.Чжан, Ю.Чжан. (2017). «Ti6Al4V бойынша Ti(C, N)/TiB2 көпқабатты жабындарының жоғары температурадағы тотығуға төзімділігі», Беттік және жабындар технологиясы, т. 316, 215-219 беттер.
6. С.Хэ, Т.Ван, Х.Хуан, В.У, З.Лю. (2016). «Субстраттың шашырауының плазмадағы күшейтілген химиялық бу тұндыруымен тұндырылған Al2O3 қабықшаларының микроқұрылымына және механикалық қасиеттеріне әсері», Surface and Coatings Technology, т. 292, 92-97 беттер.
7. П.Ван, Л.Чжан, Дж.Ли, Ц.Сю, К.Чжан, Дж.Лю. (2015). «Биологиялық рухтандырылған беттік микроқұрылымы бар алмаз тәрізді көміртекті пленкалардың трибологиялық қасиеттерін зерттеу», Surface and Coatings Technology, т. 275, 217-225 беттер.
8. Ю.Луо, Д.Чэн, Х.Чэн, Б.Лю, Дж.Пан, Л.Ван, В.Чжан. (2014). «Тотығуға дейінгі өңдеу арқылы нанокристалды никель жабындарының коррозияға қарсы әрекетін жақсарту», Беттік және жабын технологиясы, т. 242, 22-27 беттер.
9. Х.Лю, Л.Дун, Ю.Сон, Л.Чэн, Дж.Чжан, Ч.Руан. (2013). «Тегістеу теориясына негізделген аспап жолын жоспарлау әдісін жанасу аймағын есептеуде және күрделі беттерді NC өңдеуде қолдану», Халықаралық Advanced Manufacturing Technology журналы, т. 68, 397-413 беттер.
10. Дж. Сонг, Х. Лин, X. Куи. (2012). «Әртүрлі атмосферадағы аморфты a-C жабындарының трибологиялық қасиеттеріне электртерістігінің әсері», беттік және жабын технологиясы, т. 206, 3477-3482 беттер.