เนื่องจากอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมและความต้านทานการกัดกร่อนโลหะผสมไทเทเนียมจึงถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการบินและอวกาศอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสาขาอื่น ๆ อย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างฟิล์ม passivation หนาแน่นบนพื้นผิวซึ่งจำกัดความเสถียรของกระบวนการชุบอย่างจริงจัง ในบทความนี้วิธีการหลักในปัจจุบันสำหรับการปรับปรุงแรงผูกพันของเมทริกซ์โลหะผสมไทเทเนียมและการเคลือบได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นระบบซึ่งให้การอ้างอิงทางทฤษฎีสำหรับการปฏิบัติทางวิศวกรรม




การปรับสภาพและการเสริมสร้างเทคโนโลยี
วิธีการปรับเปลี่ยนการเปิดใช้งานพื้นผิว
การปรับสภาพการเป่าด้วยทรายเชิงกลสามารถบรรลุผลคู่ของการลอกฟิล์มแบบ passivation และพื้นผิวที่รุนแรงโดยผลกระทบความเร็วสูงของ 60-120 ตาข่ายตาข่าย ข้อมูลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความแข็งแรงของพันธะของตัวอย่างไทเทเนียมบริสุทธิ์ TA2 หลังจากการระเบิดของทรายสามารถเข้าถึงได้ 3.2 เท่าของตัวอย่างที่ไม่ได้รับการรักษา อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่าโลหะผสมไทเทเนียมที่มีความแข็งแรงสูง> HRC4 0 มีแนวโน้มที่จะมีความเข้มข้นของความเครียดและจำเป็นต้องควบคุมแรงดันพลาสทูทราย <0.4MPA
การสร้างฟิล์มไฮโดรเจน: การใช้ระบบ HCL (500ml/L)+ TICL3 (15ml/L)+ ระบบยับยั้งการกัดกร่อนซึ่งได้รับการรักษาที่ 40 องศาสำหรับ 5 นาทีสามารถสร้างความหนาประมาณ 200nm Tih₂transition การวิเคราะห์ XPS แสดงให้เห็นว่าเลเยอร์เกิดขึ้น ti-tih2โครงสร้างยูเทคติกกับสารตั้งต้นและพลังงานที่มีผลผูกพันเพิ่มขึ้นเป็น 28MPa
การดัดแปลงเมมเบรนฟลูออไรด์: NACR2O7(250G/L)+HF (20ml/L) ส่วนผสมได้รับการรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 วินาทีเพื่อสร้าง TIF3/เมมเบรนTio₂composite การสังเกต SEM แสดงให้เห็นว่าชั้นฟิล์มมีโครงสร้างรังผึ้งซึ่งสามารถปรับปรุงผลกระทบของการยึดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การทับถมของชั้นโลหะทรานซิชัน
- การชะล้างสังกะสีs
การชุบสังกะสีที่สองถูกนำมาใช้: หลัก (ZnSO₄480G/L, HF 120ml/L, 25S) →การเสียชีวิต (HNO₃50%) →การเคลือบสังกะสีรอง (ความครอบคลุม> 98%) การปฏิบัติของโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ในหนานจิงแสดงให้เห็นว่าแรงพันธะของการเคลือบทองแดงเพิ่มขึ้นจาก 3.5n/mm²เป็น 15.6n/mm²โดยกระบวนการนี้
- การชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าเป็นฐาน
โดยnah₂po₂ (30g/l)+ niso₄ (25g/l)+ ระบบตัวแทนที่ซับซ้อน ชั้น2μm Ni-P ถูกฝากไว้ที่ 85 องศา การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสดงให้เห็นว่าสารประกอบ intermetallic ของ Ni-Ti เกิดขึ้นระหว่างการเคลือบและสารตั้งต้นและความแข็งแรงของแรงเฉือนถึง 45MPa
เทคโนโลยีการรักษาที่เพิ่มขึ้นหลังจากการชุบ
1. การบำบัดความร้อนสูญญากาศ:ภายใต้ระดับสูญญากาศของ 10^-3 PA, การรักษา 300 องศา× 2H สามารถทำให้ความหนาของชั้นการแพร่กระจายของอินเทอร์เฟซ Cu/Ti ที่1.5μmและความแข็งแรงของพันธะเพิ่มขึ้น 40% มีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจกับอุณหภูมิการเปลี่ยนเฟส (ไทเทเนียมบริสุทธิ์ 882 องศา) เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเฟสเมทริกซ์
2. การหลอมพัลส์ปัจจุบัน: การใช้ชีพจรความถี่สูง 20kHz ได้รับการรักษาที่ 200 องศาเป็นเวลา 30 นาทีสามารถส่งเสริมการแพร่กระจายของอะตอมเคลือบ การประยุกต์ใช้ส่วนประกอบการบินและอวกาศแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มความแข็งแรงของการเคลือบทองจากคลาส 4B เป็น ASTM D3359 ระดับสูงสุด
กลยุทธ์การเลือกกระบวนการ
1. แนะนำสำหรับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่แม่นยำ: การชุบนิกเกิลเคมี + การหลอมชีพจร (การเปลี่ยนรูปขนาด <0. 1%)
2. เหมาะสำหรับชิ้นส่วนโครงสร้าง: การเป่าทราย + ฟิล์มไฮโดรเจน + การแพร่กระจายอุณหภูมิสูง (ลดต้นทุน 30%)
3. คำแนะนำสำหรับส่วนประกอบสิ่งแวดล้อมพิเศษ: ฟิล์มฟลูออไรด์ + การชุบนิกเกิลแฟลช (ความต้านทานการกัดกร่อนเพิ่มขึ้น 5 ครั้ง)
ทิศทางการพัฒนาทางเทคนิคในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ชั้นนาโนการสะสมของชั้นอะตอม (ALD) ชั้นนาโนและเทคโนโลยีการชุบด้วยเลเซอร์ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มความแข็งแรงของพันธบัตรเป็น 200MPa ในการปฏิบัติทางวิศวกรรมมีความจำเป็นในการออกแบบเส้นทางกระบวนการส่วนบุคคลตามประเภทเมทริกซ์ ( / โลหะผสมไทเทเนียม) ข้อกำหนดการทำงานของการเคลือบ (ตัวนำ / ทนต่อการสวมใส่) และข้อ จำกัด ด้านต้นทุน











