材料表面工程复习考试重点终极版

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1、-第一章表面技术的含义:表面技术是指通过表面涂覆、表面改性或多种表面技术复合处理,改变固体金属表面或非金属表面的形态、化学成分、组织结构和应力状态,以获得所需表面性能。表面技术的目的:提高材料抵御环境作用的能力。赋予材料表面*种功能特性,包括光、电、磁、热、声、吸附、分离等各种物理和化学性能。实施特定的表面加工来制造构件、零部件和元器件等。表面技术的实施方法:1.施加各种覆盖层 2.表面改性:表面技术的分类:4种基本类型:原子沉积。颗粒沉积。整体覆盖。表面改性。广义表面技术包括表面技术的基础和应用理论。表面处理技术,它又包括表面覆盖技术、表面改性技术和复合表面处理技术3部分。表面加工技术。表面

2、分析和测试技术。表面工程技术设计。表面技术的应用理论(1)表面失效分析(2)摩擦与磨损理论(3)表面腐蚀与防护理论(4)表面结合与复合理论表面处理技术-表面覆盖技术表面改性技术复合表面处理技术表面技术的应用概况一、结构材料应用1材料防护主要指材料表面防止化学腐蚀和电化学腐蚀的能力。2 提高材料耐磨性 3表面强化 4表面修复 5表面装饰二、功能材料应用三、生活环境应用四、新材料开发应用 1金刚石薄膜 2类金刚石碳膜 3立方氮化硼膜第二章表面的围:金属为1-3个原子层;半导体4-6层;绝缘体为十至几十层。表面的分类:1 理想表面2 清洁表面3 实际表面一、理想表面一种理论上的结构完整的二维点阵平面

3、。表面原子排列与晶体部相同。理想表面实际上是不存在的。二、清洁表面经过彻底清洗、烘干、溅射,并进行热处理后,保存在超高真空(10-12Torr)下的不存在任何污染的化学纯表面,称为清洁表面。清洁表面结构:由于表面能的作用,在原子清洁的表面上可以发生多种与体不同的结构和成分变化。如:表面弛豫,表面重构,表面偏析,表面吸附,表面化合物,表面台阶(TLK模型)。三、实际表面有一定的粗糙度、贝尔比层、残余应力、表面吸附及沾污等。由于表面特殊的结构和表面能,使得表面有许多与晶体部不同的性质。例如,表面吸附、表面润湿、原子的表面扩散等。二、表面吸附表面吸附按其作用力的性质可分为两类:物理吸附和化学吸附。在

4、吸附过程中,一些能量较高的吸附分子,可能克服吸附势的束缚而脱离固体表面,称为脱附”或解吸”。当吸附与解吸达到动态平衡时,固体表面保存着一定数量的相对稳定的吸附分子,这种吸附,称为平衡吸附。物理吸附的作用力是表面原子与吸附原子之间的得瓦尔斯力(Vander Waals)。化学吸附,在吸附剂和吸附物的原子或分子间发生电子的转移,形成了化学键。如,氧化。用于判别化学吸附和物理吸附的另一个判据是活化能。物理吸附无需活化能。三、表面润湿表面预处理技术分类:表面预处理技术主要包括机械性清理、脱脂、除锈等几个部分。表面预处理技术主要包括机械性清理、表面清洁(脱脂、除锈)、表面抛光、喷砂或喷丸。一、机械性清理

5、包括:1)机械磨光和抛光 2)滚光和刷光第三章(热喷涂的定义、目的、质量、特点、如何结合、类型有哪些)热喷涂是采用不同的热源,将喷涂材料加热至熔融或半熔融状态,用高压气流将其雾化,并以一定的速度喷射到经过预处理的工件表面,从而形成附着牢固的表面层的加工方法。热喷涂用的热源:气体或液体燃料、电弧、等离子弧、激光等。热喷涂材料:金属、合金、金属瓷、氧化物、碳化物、塑料或复合材料。工件材料:金属、合金、瓷、水泥、塑料、石膏、木材、玻璃等几乎所有固体材料。喷涂层的性能:耐磨、耐蚀、耐热、抗氧化、润滑等。喷涂层的厚度:0.5-5mm。应用:宇航、国防、机械、冶金、石油、化工、机车车辆、电力等部门。如果将

6、喷涂层再加热重熔,产生冶金结合,称为喷熔。热喷涂过程:熔化-雾化-喷射-沉积涂层的金相组织:层状结构,有孔洞。涂层性能:各向异性。重熔处理一、热喷涂原理3.涂层结合机理涂层与基体的结合:结合力;涂层部的结合:聚力。涂层与基体的结合:1)机械结合 2)冶金-化学结合:3)物理结合:涂层部的结合:主要以机械结合为主。降低残余应力的方法:(1)基体预热;(2)基体表面预处理:吹砂、开沟槽、车螺纹二、热喷涂的种类和特点1.热喷涂种类根据涂层加热和结合方式分:喷涂和喷熔。根据加热喷涂材料的热源种类分:火焰、电弧、高频、等离子弧(超音速)、爆炸、激光(喷涂、重熔)、电子束。二、热喷涂的种类和特点2.热喷涂

7、特点(1)适用围广。喷涂材料、工件材料。(2)工艺灵活。(3)喷涂厚度可调。几微米至几毫米。(4)工件受热影响小。基体变形小、组织、性能变化小。(5)生产率高。缺点:粉尘、烟雾大、噪声大。三、热喷涂工序1.表面预处理(1)基体表面的清洗、脱脂:碱性溶液或丙酮、汽油。(2)基体表面氧化膜处理(3)基体表面粗化处理:提高涂层与基体结合强度(喷砂、机械加工如开槽、车螺纹、滚花等)(4)基体表面预热处理:提高涂层与基体结合强度(5)非喷涂表面的保护2.喷涂(1)喷涂打底层:Mo、Ni-Cr、Ni-Cr-Al等。厚度50-100微米。(2)喷涂工作层。3.激光重熔。四、热喷涂材料(一)热喷涂线材:(1)

8、锌及锌合金线材, (2)铝及铝合金线材 (3)铜及铜合金。 (4)镍及镍合金 (5) 不锈钢丝(二)热喷涂粉末:金属粉末、合金粉末、瓷粉末、复合粉末(三)塑料等离子喷涂的工作气体:最常用的有氮气、氩气,此外,也可用氢气、氦气阴极是电子发射源,选用熔点高和电子发射能力强的材料制成,一般采用钨电极。喷嘴为阳极,通过其孔道对电弧进行压缩而形成等离子弧。等离子弧是压缩电弧,按接电的方法不同,等离子弧有三种形式:非转移弧;正极接在喷嘴上,工件不带电;转移弧:喷嘴不接电源,工件接正极;联合弧:喷嘴、工件均接正极。等离子弧和自由电弧相比较,其弧柱细,电流密度大,气体电离度高,因此具有温度高、能量集中、弧稳定

9、性好等特点。第四章电镀是一种表面加工工艺,它是利用电化学方法将金属离子还原为金属,并沉积在金属或非金属制品的表面上,形成符合要求的平滑致密的金属覆盖层。电镀的目的主要有三: 1)赋予制品表面装饰性外观; 2)赋予制品表面*种特殊功能,例如提高耐腐蚀性、硬度、耐磨性、导电性、磁性、钎焊性、抗高温氧化性、减小接触面的滑动摩擦、防止钢铁件热处理时的渗碳和渗氮等; 3)提供新型材料,例如制备具有高强度的各种金属基复合材料,合金、非晶态材料,纳米材料等。电镀层的分类(按照镀层的使用目的来分类) : 1)防护性镀层:提高金属制品的耐腐蚀能力。2)装饰性镀层:如仿金镀层等。3)功能性镀层:耐磨和减磨镀层、抗

10、高温氧化镀层、导电性镀层、磁性镀层、热处理用镀层、修复性镀层、可焊性镀层一) 根据主盐性质的不同,可将电镀溶液分为简单盐电镀溶液和络合物电镀溶液两大类。(一)电镀液组成1.主盐:能够在阴极上沉积出所要求的镀层金属的盐。2.络合剂:在溶液中能与金属离子生成络合离子的物质称为络合剂。3.附加盐(导电盐):主要用于提高溶液的电导率。4.缓冲剂:稳定电镀液的酸碱度(PH值)。5.阳极活化剂:提高阳极开始钝化的电流密度,保证阳极处于活化状态。6.添加剂:改善镀层质量。2. 极化当电流通过电极时,电极电位偏离平衡电极电位,称为极化。(1)电化学极化(2)浓差极化阳极极化:(1)电化学极化由于阳极表面金属氧

11、化速度小于阳极电子通过导线流向阴极的速度,使得阳极电极电位往正的方向移动,称为电化学极化。(2)浓差极化由于阳极表面的金属离子向溶液中的扩散速度慢,导致阳极表面金属离子浓度升高,抑制了阳极表面金属氧化速度,使得阳极表面金属氧化速度小于阳极电子通过导线流向阴极的速度,导致阳极电极电位往正的方向移动。无论电化学极化,还是浓差极化,都是使阳极电极电位向正方向偏移。阴极极化:(1)电化学极化由于阴极表面金属离子的还原速度小于阴极电子的供给速度,使得阴极电极电位向负方向偏移,称为电化学极化。(2)浓差极化由于溶液中的金属离子向阴极表面的扩散速度慢,导致阴极表面金属离子浓度低,阴极表面金属离子的还原速度小

12、于阴极电子的供给速度而产生的极化。无论电化学极化,还是浓差极化,都是使阴极电极电位向负方向偏移。(五)影响电镀质量的因素1. PH值的影响2. 添加剂的影响3电流密度的影响4电流波形的影响5温度的影响6搅拌的影响二、电镀金属(一)镀锌用途:装饰、耐腐蚀锌镀层主要镀覆在钢铁制品的表面,作为防护性镀层。(二)镀铜用途:作为其他镀层的中间层或底层、作为不渗碳部位的防渗碳层(三)镀镍用途:装饰、耐腐蚀、耐磨(四)镀铬用途:装饰、耐腐蚀、耐磨化学镀的概念:化学镀是指在没有外电流通过的情况下,利用还原剂使溶液中的金属离子还原为金属原子,并沉积在基体表面,形成镀层。化学镀与电镀相比,优点:(1)不管零件形状

13、多么复杂,镀层厚度很均匀,镀层外观良好,晶粒细小,无孔,耐蚀性好;(2)无需电解设备及附件;(3)可在金属、非金属、半导体材料沉积。缺点:溶液稳定性差,使用温度高,寿命短,增加了溶液维护、调整、再生的成本。基本原理:电刷镀依靠镀笔在工件表面移动形成电镀层。电刷镀的镀液主要有三类:单金属镀液、合金镀液、复合金属镀液。电刷镀镀液的特点:大多数镀液是金属络合物水溶液,在水中溶解度大,稳定性好,可长期保存。镀液中金属离子含量高,导电性好;镀液的分散能力和覆盖能力好;镀液无毒、不燃、不爆,腐蚀性小,安全可靠,便于运输;镀液有专业厂家生产,可长期存放。第五章气相沉积技术是利用气相中发生的物理、化学过程,在

14、各种材料或制品表面沉积单层或多层薄膜,从而使材料或制品获得所需的各种优异性能。物理气相沉积(PVD):在真空条件下,利用各种物理方法,将镀料气化成原子、分子或使其离子化为离子,直接沉积到基体表面上的方法。主要包括真空蒸镀、溅射镀膜、离子镀膜等。化学气相沉积(CVD) :把含有构成薄膜元素的一种或几种化合物、单质气体供给基体,借助气相作用或在基体表面上的化学反应在基体上制得金属或化合物薄膜的方法。气相沉积技术一般可分为两大类:物理气相沉积(PVD)和化学气相沉积(CVD)。物理气相沉积主要包括真空蒸镀、溅射镀膜、离子镀膜等。薄膜生长模式:1)岛状生长;2)层状生长;3)层状加岛状生长二、真空的特

15、点和应用1.表面保护作用2.表面净化作用 3.减少气体分子之间的碰撞次数。4.真空的绝热性好。 5.可降低物质的沸点或气化点。真空蒸镀定义:在10-3-4pa的真空条件下,采用各种热能转化方式,使镀膜材料蒸发为具有一定能量的气态粒子(原子、分子或原子团),然后凝聚沉积于工件表面形成膜层的方法。蒸镀只用于镀制对结合强度要求不高的*些功能膜蒸镀用于镀制合金膜时,在保证合金成分这点上,要比溅射困难得多,但在镀制纯金属时,蒸镀可以表现出镀膜速度快的优势。(一)蒸发方式及蒸发源真空蒸镀可采用的不同的加热方法,主要有:电阻加热法、电子束加热、高频感应加热法、激光加热法。利用气态化合物或化合物的混合物在基体材料表面(通常为热表面)上发生气相化学反应,从而在基材表面上形成镀膜的技术称为化学气相沉积(CVD)。 CVD法制备薄膜

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