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1)  layer-by-layer deposition technique
交替沉积技术
1.
The fiber engineering based on layer-by-layer deposition technique;
基于交替沉积技术的纸浆纤维工程
2)  alternate soaking
交替沉积
1.
HA coating on the pure CS membrane was prepared by a novie alternate soaking process and characterized.
用生物矿化交替沉积法成功在CS基质膜表面构建HA涂层,并进行了表征。
2.
A novel alternate soaking process,was developed to prepare Chitosan/Hydroxyapatite(CS/HA) composite rods for bone fracture internal fixation of human being.
首先采用原位沉析法制得仿木年轮结构的壳聚糖(Chitosan,CS)凝胶棒材,然后在此表面进行生物矿化交替沉积,得到羟基磷灰石(Hydroxyapatite,HA)涂层。
3)  deposition techniques
沉积技术
1.
The advantages and disadvantages in physical deposition techniques of nitride coatings with multi-constituent and multilayer were analyzed.
综述了刀具氮化物涂层的研究进展及发展趋势,分析了制备多元多层氮化物涂层的物理沉积技术及其优劣势。
4)  layer-by-layer self-assembly
交替沉积自组装
1.
Research on preparation of polyaniline compound thin film by layer-by-layer self-assembly;
交替沉积自组装法制备聚苯胺复合薄膜的研究
5)  electrodeposition technique
电沉积技术
6)  fabricated technique
瓷沉积技术
补充资料:化学气相沉积技术在冷拔模具上的应用

化学气相沉积(CVD)技术是近年来国际上发展和应用较广的一项先进技术。上海冷拉型钢厂将这项技术应用于模具,取得显著效益。


一、概况


化学气相沉积(CVD)技术是近年来国际上发展和应用较广的一门先进技术,尤其在电子、半导体、机械、仪表、宇航等领域的应用发展极其迅速。所谓化学气相沉积(简称CVD),就是利用化学反应的原理,从气相物质中析出固相物质沉积于工作表面形成镀层薄膜的新工艺。通常使用的涂层有:TiC、TiN、Ti(C.N)、Gr7O3、Al2O3等。以上几种CVD的硬质涂层基本具备低的滑动摩擦系数,高的抗磨能力,高的抗接触疲劳能力,高的表面强度,保证表面具有足够的尺寸稳定性与基体之间有高的粘附强度。


该项技术在冷拔模具上的推广应用,对传统的冷拔模具的制造是个突破。原来模具的抗磨能力,抗接触疲劳能力及摩擦系数等机械性能是靠模芯材料来实现的,采用该技术后,基体材料的这些性能已为涂层所替代。


二、工艺特点


1. 由于CVD技术用于模具表面处理,大大增强了模具基体的强度,故采用硬质合金模具冷拔时的工况须稳定,减少冲击因素,以免模具崩裂。


2. CVD硬质深层只有10μm厚,带来了模具无法重磨的矛盾,因此在制模前要预计模芯镶套,以及材料拉拔过程中反弹等影响尺寸精度等因素。


3. TiN涂层置于空气下,升温至600℃开始氧化,并随温度升高,时间增加氧化愈严重,被氧化的深层将失去抗磨、抗粘结等性能,从而影响模具的寿命,因此CVD模具镶套宜采用冷压配的方法,若采用热镶套,温度应控制在600℃以下。


三、应用情况


1. 目前主要对高速连续拉拔模具、不锈钢和小规格的异型模具所用YG8硬质合金模芯进行高温气相沉积(900℃~1050℃),主要沉积物为TiC、Ti(C.N)、TiN三种复合涂层。其中与硬质合金直接接触的是TiC沉积,它与基体有良好的结合强度,厚4μm;中间一层为Ti(C.N)沉积,厚4μm;表面一层为TiN沉积,呈金黄色,厚2μm。


2. CVD技术用于冷拔模具,在型钢拉拔过程中,效果是十分明显的,主要表现在:模具寿命提高,一般情况下,比未经CVD处理模具寿命提高3倍以上,润滑条件大为改善,尤其在高速拔制和不锈钢材料拔制,效果尤为明显;模具耐磨性好,产品尺寸稳定,摩擦系数低,拔制力下降。


目前CVD技术主要对硬质合金模具进行表面处理,今后趋势是以模具钢来替代硬质合金。此类模具的综合性能将更为完美。

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参考词条