电子设备纳米陶瓷涂覆:绝缘与散热的平衡优化上海茜萌电子特用纳米陶瓷涂覆,针对电路板、芯片散热片、电子连接器等部件,研发出“高绝缘+高导热”双性能纳米陶瓷涂层,采用AlN-SiO₂复合纳米陶瓷材料,通过溶胶-凝胶法低温涂覆(≤150℃),避免高温对电子元件的损伤。涂层体积电阻率≥10¹⁴Ω・cm,绝缘性能优异,可防止电子部件短路;同时导热系数达15-20W/(m・K),是传统绝缘涂料的5-8倍,能快速导出电子元件产生的热量。某消费电子企业将涂覆后的芯片散热片应用于笔记本电脑,芯片工作温度从85℃降至70℃,电脑运行卡顿率降低60%;某新能源企业将涂覆后的电池极耳应用于锂电池,极耳绝缘性能达标,同时散热效率提升30%,电池循环寿命延长10%,完全满足电子设备对绝缘与散热的双重需求。陶瓷层只分布在基膜的一侧 具有陶瓷层、基膜的双层结构。多功能纳米陶瓷涂覆共同合作

电泳沉积电泳沉积为一种温和的表面涂覆方法,可避免采用传统高温涂覆而引起的相变和脆裂,并且电泳沉积技术适合于形状复杂的零件。电泳沉积是带电粒子的定向移动,不会因电解水溶剂时产生的大量气体影响涂层与金属基体的结合力。与其他方法相比,用电沉积法制备纳米涂层的设备简单,不需要高温以及高真空度,可控性强,在制备纳米复合氧化物薄膜(尤其是电负性较大的氧化物薄膜)上有较大优势。但这种方法对于制备面积和厚度较大的涂层不太适用。3、高速火焰喷涂高速火焰喷涂的原理是将燃料气体(氢气、丙烷等)与助燃剂(O2)以一定的比例导入燃烧室内混合后式燃烧,产生高温高压燃气,燃烧产生的高温气体高速通过膨胀管形成高温高压的超音速焰流。与此同时,送粉系统将粉末材料从低压区送入焰流中,加热加速后喷向工件表面形成涂层。多功能纳米陶瓷涂覆共同合作等离子喷涂分为大气等离子喷涂(APS)。

根据涂层功能的不同,纳米陶瓷涂层的应用可大致分为下述几类:1纳米结构ZrO2热障涂层热障涂层(TBCs)主要用于高温大气或热腐蚀性静态、动态气氛中,可明显降低涡轮部件表面温度,增加燃气轮机功率,提高热效率,在航空发动机上获得了成功应用,并将扩展到柴油机以及汽车和摩托车的发动机中。纳米结构热障涂层因其更优异的性能而受到研究和应用。纳米结构ZrO2涂层导热系数低,热膨胀系数与金属相近,高温下稳定性好,是目前热障涂层。主要原因在于:(1)减少涂层中裂纹的长度,使涂层的断裂韧性提高;(2)晶界对光电子散射增强,降低了涂层的热导率;(3)通过引入可控微气孔,改变了涂层中晶界和层间的电子、光子散射和辐射。
陶瓷涂覆特种隔膜陶瓷涂覆特种隔膜:是以PP,PE或者多层复合隔膜为基体,表面涂覆一层纳米级三氧化二铝材料,经过特殊工艺处理,和基体粘接紧密。显著提高锂离子电池的耐高温性能和安全性。陶瓷涂覆特种隔膜特别适用于动力电池。三陶瓷涂覆特种隔膜涂层三氧化二铝(化学式Al₂O₃)是一种高硬度的化合物,熔点为2054℃,沸点为2980℃,在高温下可电离的离子晶体,常用于制造耐火材料。三氧化二铝(简称氧化铝)作为一种无机物,具有很高的热稳定性及化学惰性,是电池隔膜陶瓷涂层的很好选择。由于纳米陶瓷涂层晶粒的细化,晶粒分散均匀,晶界数量大幅度增加。

贴陶瓷片技术:是将耐磨工程陶瓷片通过粘贴、焊接、镶嵌等方法与金属基体复合在一起,达到保护易磨损表面作用。主要缺點:陶瓷片易碎裂、易脱落,非平面形状不易贴合,厚度无法调整1.2传统的机械表面防腐蚀技术主要是涂敷以有机涂层材料为主的各种防腐油漆、涂料、密封剂等。主要缺点是:有机涂层材料容易发生老化,易燃,气孔高,粘结强度低,使用寿命有限;即便是有机耐磨涂料,它的耐磨性能也不是很好,往往不能满足摩擦磨损现象严重部件或部位的防护需求。陶瓷涂覆的特种隔膜。多功能纳米陶瓷涂覆共同合作
金属表面涂覆纳米陶瓷可以延长工件使用寿命。多功能纳米陶瓷涂覆共同合作
汽车发动机部件的耐高温纳米陶瓷涂层针对汽车发动机高温部件的性能需求,上海茜萌开发超音速火焰喷涂工艺,在气门、活塞等部件表面形成以氧化铬为基的纳米陶瓷涂层(孔隙率<1%)。该涂层可耐受1000℃以上高温氧化,热导率较传统镀铬层降低40%,能有效阻隔热量传递,保护部件免受高温损伤。在涡轮增压发动机测试中,涂覆后的排气门热疲劳寿命提升2倍,气门座圈磨损量减少60%,同时降低发动机热损耗,百公里油耗下降0.8L,完美适配新能源汽车混动系统的严苛工况。多功能纳米陶瓷涂覆共同合作