模具表面处理技术
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模具表面处理技术1. 概述模具是现代工业生产中不可或缺的工具,广泛应用于汽车制造、电子产品、玩具制造等行业。
模具的使用寿命和性能与其表面处理技术密切相关。
好的表面处理技术可以提高模具的耐磨性、防腐性和光洁度,从而延长模具的使用寿命和保证产品质量。
本文将介绍几种常见的模具表面处理技术,包括镀铬、氧化、喷涂和抛光等。
2. 镀铬技术镀铬是一种常见的模具表面处理技术。
在镀铬过程中,通过将金属镀铬在模具表面,可以形成一层坚硬的保护膜。
这层膜具有良好的耐磨性和耐腐蚀性,可以有效延长模具的使用寿命。
镀铬技术对于高温和高压环境下的模具尤为重要,可以保护模具免受腐蚀和氧化的影响。
3. 氧化技术氧化是一种将模具表面转化为氧化膜的技术。
氧化膜具有良好的抗腐蚀性和电绝缘性能,可以保护模具免受外界环境的影响。
同时,氧化膜还可以增加模具的硬度,提高其耐磨性。
氧化技术通常可以通过电解氧化、化学氧化或热氧化等方式实现。
4. 喷涂技术喷涂技术是一种将特殊涂层喷涂在模具表面的技术。
这些涂层可以提供模具表面额外的保护,增加其耐磨性和耐腐蚀性。
常见的喷涂涂层包括硬质涂层、陶瓷涂层和聚合物涂层等。
喷涂技术具有灵活性高、成本较低和加工周期短的特点,在模具制造中得到广泛应用。
5. 抛光技术抛光技术是一种将模具表面通过机械或化学方法进行抛光的技术。
抛光可以提高模具表面的光洁度和平整度,减少产品表面的摩擦和磨损。
抛光可以通过不同的抛光材料和工艺来实现,如砂纸抛光、金刚石抛光和磨料抛光等。
抛光技术对于模具的外观质量和产品质量有重要影响。
6. 总结模具表面处理技术是保证模具使用寿命和产品质量的关键因素。
不同的表面处理技术可以根据模具的具体需求选择使用,如镀铬技术适用于高温和高压环境下的模具,氧化技术适用于要求高度耐腐蚀性的模具。
喷涂技术和抛光技术则可以根据具体的模具材料和使用条件进行选择。
综合运用这些表面处理技术,可以大大提高模具的使用寿命和产品质量,满足不同行业的生产需求。
分析模具制造中的表面处理技术的发展趋势和应用概要:模具制造工作中表面处理技术主要是指模具在制造过程中通过复合、改性以及涂覆等措施处理表面,从根本上使模具表面的应力状态、化学成分以及形态等方面发生改变,通过这样的处理技术使模具获得较为系统的表面性能。
模具制造工作中处理表面的技术较为多样化,比如说:物理方法、化学方法以及机械方法等。
较为广泛的应用在在模具制造中主要有硬化膜沉积、渗碳以及渗氮等3种表面处理技术。
通过相应的技术处理模具表面不仅能够增加模具的工作能力,还能够在一定程度上促进使用模具的周期得到延长。
使得模具的耐磨损性能、耐腐蚀性能、耐疲劳性能等显著增加。
由于表面处理技术的许多优点与功能,使得表面处理技术得以迅速的发展。
文章主要从模具制造中表面处理技术的主要技术方法以及表面处理技术的发展趋势两方面出发来探讨此问题,以期对表面处理技术有更深的研究。
关键词:模具制造;表面处理技术;发展趋势;应用1.前言众所周知,模具是现代化生产中一项十分重要的工艺装备。
随着经济的快速发展,汽车制造业、家电工业以及航空航天业也得到快速发展,模具工业在实际发展过程中面临较大的难题。
因此,对于模具的研究也成了一个热门话题,在如何促进生产模具成本降低、怎样促进模具质量得到提高以及怎样促进使用模具周期得到延长等都是主要研究内容。
其中,表面处理技术应运而生,成为延长模具寿命、提高模具性能的重要技术。
模具表面处理技术主要是采取相应的措施将模具表面的成分、性能以及组织合理改变,从根本上促进模具各方面的性能得到提高。
对于模具不会产生实质上的伤害,模具表面处理技术对于延长模具使用周期以及模具质量的提高有着非常重要的作用。
文章主要从模具制造中表面处理技术的主要技术方法、表面处理技术的发展趋势两方面出发来探讨此问题。
2.分析模具制造中表面处理技术的相关要点2.1物理表面处理法2.1.1高频表面淬火技术模具在制造过程中将模具在交变磁场中放入,让模具出现感应电流且起到加热的作用称为高频表面淬火。
模具表面涂层处理的6种方式
1.热喷涂:通过喷枪将熔化的金属或合金材料喷射到模具表面,形成一层坚硬
的涂层。
常用的热喷涂材料包括硬质合金、陶瓷和金属。
2.镀层处理:采用电解或化学方法,在模具表面形成一层金属或合金的镀层。
常见的镀层材料包括镍、铬、钛、锡等,可以提高模具的耐磨性和耐腐蚀性。
3.物理气相沉积(PVD):通过物理气相沉积技术,在模具表面形成一层薄膜。
常用的PVD薄膜包括TiN、TiCN、CrN等,能够提高模具的硬度和抗磨性。
4.化学气相沉积(CVD):通过化学气相反应,在模具表面形成一层化学反应生
成的涂层。
常见的CVD涂层包括碳化硅、氮化硼等,可以提高模具的硬度和耐磨性。
5.氧化处理:在模具表面形成一层氧化膜,提高模具的耐腐蚀性和表面硬度。
常见的氧化处理方法包括阳极氧化、磷酸化等。
6.高分子涂层:使用高分子材料进行喷涂或涂覆,形成一层抗磨损和耐腐蚀的
涂层。
常用的高分子涂层材料包括聚酰亚胺、聚氨酯、聚醚等。
模具表面涂层处理是为了提高模具的耐磨性、抗腐蚀性和延长使用寿命。
需要根据具体的模具材料、使用环境和要求选择适合的涂层处理方式。
不同的涂层处理方式具有不同的特点和适用范围,可以根据实际情况选择最佳的涂层处理方式来提高模具的性能。
模具的表面处理技术模具在工作中除了要求基体拥有充足高的强度跟韧性的合理搭配外,其表面性能对模具的工作性能跟运用寿命至关紧要。
这些表面性能指:耐磨损性能、耐腐蚀性能、摩擦系数、疲乏性能等。
这些性能的改善,单纯倚靠基体材料的改进跟提升是非常有限的,也是不经济的,而通过表面处理技术,往往能够收到事半功倍的效果,这也正是表面处理技术得到快速进展的原因。
模具的表面处理技术,是通过表面涂覆、表面改性或复合处理技术,更改模具表面的形态、化学成分、组织结构跟应力状态,以取得所需表面性能的系统工程。
从表面处理的方式上,又可分为:化学方法、物理方法、物理化学方法跟机械方法。
虽然旨在提升模具表面性能新的处理技术连续涌现,但在模具制造中应用较多的重要是渗氮、渗碳跟硬化膜沉积。
渗氮工艺有气体渗氮、离子渗氮、液体渗氮等方式,每一种渗氮方式中,都有若干种渗氮技术,能够适应不一样钢种不一样工件的要求。
由于渗氮技术可形成优良性能的表面,而且渗氮工艺跟模具钢的淬火工艺有良好的协调性,同时渗氮温度低,渗氮后不需白热化冷却,模具的变形微小,因此模具的表面强化是采纳渗氮技术较早,也是应用zui广泛的。
模具渗碳的目标,重要是为了提升模具的整体强韧性,即模具的工作表面拥有高的强度跟耐磨性,由此引入的技术思路是,用较低级的材料,即通过渗碳淬火来取代较另外材料,从而降低制造成本。
硬化膜沉积技术目前较成熟的是CVD、PVD。
为了加添膜层工件表面的结合强度,现今进展了多种加强型CVD、PVD技术。
硬化膜沉积技术zui早在工具(刀具、刃具、量具等)上应用,效果,多种刀具已将涂覆硬化膜作为标准工艺。
模具自上个世纪80时代开始采纳涂覆硬化膜技术。
目前的技术条件下,硬化膜沉积技术(重要是设备)的成本较高,依旧只在一些精密、长寿命模具上应用,假如采纳建设热处理中心的方式,则涂覆硬化膜的成本会大大降低,越来越多的模具假如采纳这一技术,能够整体提升我国的模具制造水平。
模具覆膜工艺(一)模具覆膜工艺什么是模具覆膜工艺模具覆膜工艺,又叫模具表面处理技术,是为了提高模具表面硬度和抗腐蚀性能,延长模具使用寿命而发展起来的一种技术。
该工艺是将涂覆材料覆盖在模具的表面上,在高温和压力下形成高分子复合材料的一种表面处理技术。
模具覆膜工艺的优势•提高模具表面硬度•提高模具表面抗腐蚀性能•延长模具使用寿命•降低模具加工成本模具覆膜工艺的应用模具覆膜工艺广泛应用于塑料模具、模具板、冲模、挤出模等各种模具领域。
特别是在汽车、航空、医疗、电子等高端领域使用更加广泛。
模具覆膜工艺的分类模具覆膜工艺可以分为:喷涂法、涂覆法、轧制法和浸涂法等多种不同的表面处理技术。
模具覆膜工艺的未来趋势随着科技的飞速发展和工业化程度的提高,模具覆膜工艺也将不断进步和完善。
未来的发展趋势主要包括:•采用更环保的材料进行涂覆•开发更高效的涂覆工艺•实现精细化涂覆•提高涂层与基材的结合力结语模具覆膜工艺是模具制造过程中不可或缺的一种技术,它能够不仅大幅度提高模具使用寿命,也能够降低模具加工成本,推动制造业的发展。
随着工艺的不断完善和发展,相信将来模具覆膜工艺会发挥更加重要的作用。
模具覆膜工艺的步骤模具覆膜工艺的具体步骤包括:1.模具的清洗和表面处理,保证模具表面没有油脂、锈蚀、杂质等。
2.涂覆前的预处理,根据模具的需求,进行酸洗、碱洗、氧化或者钝化等表面处理工艺。
3.涂覆材料的选择,包括颜色、厚度、材料等等。
4.涂覆工艺的选择,包括涂覆方法、工艺参数等等。
5.涂覆后的固化处理,使涂覆材料与模具表面形成化学键结合。
模具覆膜工艺的影响因素模具覆膜工艺的成效受多种因素影响,主要包括:•涂覆材料的质量和选择•涂覆方法和工艺参数的选择•模具的表面处理和清洗•涂覆前后的固化和处理•环境温度和湿度等外部因素的影响模具覆膜工艺的图文教程1.将模具进行表面处理和清洗,去除油脂、锈蚀、杂质等。
2.选择合适的涂覆材料和工艺方法。
3.使用涂覆工具均匀地将涂覆材料涂在模具表面上。
第二节模具表面处理工艺概述模具是现代工业之母。
随着社会经济的发展,特别是汽车、家电工业、航空航天、食品医疗等产业的迅猛发展,对模具工业提出了更高的要求。
如何提高模具的质量、使用寿命和降低生产成本,成为各模具厂及注塑厂当前迫切需要解决的问题。
模具在工作中除了要求基体具有足够高的强度和韧性的合理配合外,其表面性能对模具的工作性能和使用寿命至关重要。
这些表面性能指:耐磨损性能、耐腐蚀性能、摩擦系数、疲劳性能等。
这些性能的改善,单纯依赖基体材料的改进和提高是非常有限的,也是不经济的,而通过表面处理技术,往往可以收到事半功倍的效果;模具的表面处理技术,是通过表面涂覆、表面改性或复合处理技术,改变模具表面的形态、化学成分、组织结构和应力状态,以获得所需表面性能的系统工程。
从表面处理的方式上,又可分为:化学方法、物理方法、物理化学方法和机械方法。
在模具制造中应用较多的主要是渗氮、渗碳和硬化膜沉积。
◆提高模具的表面的硬度、耐磨性、摩擦性、脱模性、隔热性、耐腐蚀性;◆提高表面的高温抗氧化性;◆提高型腔表面抗擦伤能力、脱模能力、抗咬合等特殊性能;减少冷却液的使用;◆提高模具质量,数倍、几十倍地提高模具使用寿命。
减少停机时间;◆大幅度降低生产成本与采购成本,提高生产效率和充分发挥模具材料的潜能。
◆减少润滑剂的使用;◆涂层磨损后,还退掉涂层后,再抛光模具表面,可重新涂层。
在模具上使用的表面技术方法多达几十种,从表面处理的方式上,主要可以归纳为物理表面处理法、化学表面处理法和表面覆层处理法。
模具表面强化处理工艺主要有气体氮化法、离子氮化法、点火花表面强化法、渗硼、TD法、CVD化学气相淀积、PVD物理气相沉积、PACVD离子加强化学气相沉积、CVA铝化化学气相沉积、激光表面强化法、离子注入法、等离子喷涂法等等。
下面综述模具表面处理中常用的表面处理技术:一、物理表面处理法:表面淬火是表面热处理中最常用方法,是强化材料表面的重要手段,分高频加热表面淬火、火焰加热表面淬火、激光表面淬火。
模具表面处理工艺一、喷涂处理喷涂处理是一种在模具表面喷涂一层耐磨、耐腐蚀、耐高温等涂层的工艺。
该工艺可以改善模具表面的性能,提高模具的使用寿命和精度。
喷涂工艺包括喷锌、喷塑、喷铝等。
二、电镀处理电镀处理是一种利用电解原理,在模具表面电镀一层金属或合金薄膜的工艺。
该工艺可以赋予模具表面耐磨、耐腐蚀、导电等特性,提高模具的表面质量和性能。
电镀工艺包括镀铬、镀镍、镀铜等。
三、激光强化激光强化是一种利用高能激光束对模具表面进行扫描,使表面材料快速熔化、凝结,达到强化表面的工艺。
该工艺可以提高模具表面的硬度、耐磨性等性能,延长模具的使用寿命。
激光强化还可以用于修复模具表面缺陷和损伤。
四、渗氮处理渗氮处理是一种在一定温度和压力下,将氮原子渗入模具表面的工艺。
该工艺可以提高模具表面的硬度和耐腐蚀性,同时可以提高模具的耐磨性和抗疲劳性。
渗氮处理适用于耐磨性要求较高的模具。
五、镀铬处理镀铬处理是一种在模具表面电镀一层金属铬的工艺。
该工艺可以赋予模具表面高度的硬度和耐磨性,同时可以提高模具的抗腐蚀性和抗疲劳性。
镀铬处理适用于耐磨性要求较高的模具。
六、喷丸处理喷丸处理是一种利用高速气流将弹丸喷射到模具表面,使表面材料发生塑性变形的工艺。
该工艺可以改善模具表面的粗糙度和形状精度,同时可以提高模具的抗疲劳性和耐磨性。
喷丸处理适用于各种类型的模具。
七、氧化处理氧化处理是一种将金属表面氧化成氧化膜的工艺。
该工艺可以提高模具表面的硬度和耐磨性,同时可以增强模具的抗腐蚀性和抗氧化性。
氧化处理适用于钢铁、铝合金等金属材质的模具。
八、抛光处理抛光处理是一种利用抛光机械对模具表面进行抛光加工的工艺。
该工艺可以改善模具表面的粗糙度和形状精度,同时可以提高模具的抗腐蚀性和抗疲劳性。
抛光处理适用于各种类型的模具。
九、渗碳处理渗碳处理是一种在高温下将碳原子渗入模具表面的工艺。
该工艺可以提高模具表面的硬度和耐磨性,同时可以增强模具的抗疲劳性和韧性。
石墨模具表面处理工艺
石墨模具在表面处理工艺上有几种常见的方法:
1. 研磨:石墨模具的表面可能存在一些不平整或粗糙的地方,研磨可以消除这些缺陷,使表面更加光滑平整。
研磨一般使用砂轮或研磨机进行。
2. 抛光:抛光是为了给石墨模具提供更好的外观和光亮度。
抛光可以去除表面的细微瑕疵和氧化物,使石墨模具看起来更加光滑、亮丽。
3. 喷砂:喷砂是用高速气流将石墨颗粒喷射到模具表面,从而改变其外观和光滑度。
喷砂可以去除不均匀的色彩或腐蚀区域,并增加石墨模具的粗糙度,使其更易于涂层附着。
4. 化学处理:化学处理可以在石墨模具表面形成一层保护性的氧化膜或其他化学膜。
这些膜能够防止氧化和腐蚀,并提高石墨模具的耐磨性和耐腐蚀性。
5. 硬质涂层:一些硬质涂层,如钛碳化物或碳化硅等,可以应用在石墨模具的表面,提高其硬度和耐磨性。
涂层可以极大地延长石墨模具的使用寿命和性能。
这些处理工艺可以根据石墨模具的具体需求和使用情况进行选择和组合,以提高模具的功能性和寿命。
模具表面处理技术在现代工业制造中,模具表面处理技术一直扮演着重要的角色。
随着科技的不断发展,传统的模具表面处理技术已经无法完全适应市场的需求。
于是,在这个背景下,越来越多的新型表面处理技术被研发出来,也得到了广泛的应用。
一、大尺寸模具的表面处理技术对于大尺寸的模具,表面处理技术一直是制造过程中的难点。
这是因为尺寸巨大的模具对工艺和设备的要求很高,而表面处理往往需要大量的人力和物力支持。
近些年来,一些新型的大尺寸模具表面处理技术被研发出来,如卫星动力喷涂和等离子热喷涂等技术。
这些技术能够有效地对大尺寸模具进行表面处理,提高模具的耐磨性和使用寿命。
二、电化学抛光技术电化学抛光技术是一种常见的模具表面处理技术,可以用于金属材料的表面处理和粗糙度调整。
这种技术利用电化学反应原理,将模具表面的局部区域进行阳极和阴极反应,从而达到粗糙度调整和表面抛光的目的。
与传统的机械抛光方法相比,电化学抛光技术具有抛光效率高、加工精度高、处理时间短等优点。
因此,这种技术被广泛应用于各种领域,如航空、汽车、电子等制造领域。
三、光电子平凡技术光电子平凡技术是一种新型的表面处理技术,是光刻和等离子刻蚀技术的综合应用。
这种技术的特点是可以进行细微加工,并且能够保证加工精度高、表面平整度好、加工速度快等优点。
对于微米级别的加工,在传统的机械加工技术中往往难以实现,但在光电子平凡技术中完全可以做到。
因此,这种技术在微米级别的精细加工中有着广泛的应用。
四、沉积氧化技术沉积氧化技术是一种将氧化物沉积到船的表面上的技术。
该技术可以通过模具表面的化学反应,形成一层厚度均匀、钝化性能好的氧化层。
这种技术可以提高模具的抗腐蚀能力和抗磨损能力。
与其他表面处理技术相比,沉积氧化技术可以实现多样化的物理、化学性能以及形貌优异的表面。
因此,这种技术不仅适用于模具制造,还广泛应用于汽车、电子等制造领域。
总之,随着制造业的不断发展和技术的不断更新,模具表面处理技术将会继续提高和创新,应用的领域将会更加广泛,未来的发展前景也将更加宽广。
模具设计中的表面处理与涂层技术应用在现代工业生产中,模具设计起着至关重要的作用。
模具是一种用于制造产品的工具,它的质量和性能直接影响着产品的成型效果和质量。
而模具的表面处理和涂层技术则是模具设计中不可忽视的一环。
本文将探讨模具设计中表面处理与涂层技术的应用。
首先,模具的表面处理对模具的使用寿命和产品质量有着重要影响。
模具在使用过程中,常常会受到摩擦、磨损、腐蚀等因素的侵蚀,导致模具表面的疲劳和损坏。
为了提高模具的耐磨性和耐蚀性,表面处理技术应运而生。
常见的表面处理技术包括电镀、喷涂、热处理等。
电镀是一种将金属镀覆在模具表面的方法,可以提高模具的硬度和耐磨性。
喷涂技术则是将一层特殊的涂层喷涂在模具表面,起到防腐、抗磨和降低摩擦的作用。
热处理是一种通过加热和冷却的方式改变模具的组织结构,提高其硬度和韧性。
这些表面处理技术的应用,可以有效延长模具的使用寿命,提高产品的质量。
其次,涂层技术在模具设计中的应用也是不可忽视的。
涂层技术是将一层特殊的涂层覆盖在模具表面,以提高模具的耐磨性、耐蚀性和降低摩擦系数。
常见的涂层技术包括物理气相沉积(PVD)、化学气相沉积(CVD)和电弧离子镀(AID)等。
PVD是一种通过物理方法将金属蒸汽沉积在模具表面的技术,可以提高模具的硬度和耐磨性。
CVD则是一种通过化学反应将金属气体沉积在模具表面的技术,可以提高模具的耐蚀性和抗氧化性。
AID是一种通过离子轰击将金属离子沉积在模具表面的技术,可以提高模具的附着力和耐磨性。
这些涂层技术的应用,可以有效提高模具的使用寿命和产品的质量。
此外,表面处理和涂层技术还可以在模具设计中实现特殊功能的要求。
例如,在一些特殊的模具设计中,需要模具表面具有特定的光学性能、导电性能或导热性能。
为了满足这些特殊要求,可以采用特殊的表面处理和涂层技术。
例如,通过光学薄膜的涂层技术,可以使模具表面具有特定的光学效果,如反射、透明或抗反射等。
通过导电涂层技术,可以使模具表面具有导电性能,以满足某些电子产品的要求。
模具在工作中,除了要求基体具有足够高的强度和韧性的合理配合外,其表面性能对模具的工作性能和使用寿命至关重要。
这些表面性能指:耐磨损性能、耐腐蚀性能、摩擦系数、疲劳性能等。
这些性能的改善,单纯依赖基体材料的改进和提高是非常有限的,也是不经济的,而通过表面处理技术,往往可以收到事半功倍的效果,这也正是表面处理技术得到迅速发展的原因。
模具的表面处理技术,是通过表面涂覆、表面改性或复合处理技术,改变模具表面的形态、化学成分、组织结构和应力状态,以获得所需表面性能的系统工程。
从表面处理的方式上,又可分为:化学方法、物理方法、物理化学方法和机械方法。
虽然旨在提高模具表面性能新的处理技术不断涌现,但在模具制造中,应用较多的主要的渗氮、渗碳和硬化膜沉积。
1、渗氮渗氮工艺有气体渗氮、离子渗氮和液体渗氮等方式。
每一种渗氮方式中,都有若干种渗氮技术,可以适应不同钢种、不同工件的要求。
由于渗氮技术可以形成优良性能的表面,并且渗氮工艺与模具钢的淬火工艺有良好的协调,同时,渗氮温度低,渗氮后不需激烈冷却,模具的变形极小,因此,模具的表面强化是采用渗氮技术较早,也是应用最广泛的。
2、渗碳模具渗碳的目的,主要是为了提高模具的整体强韧性,即模具的工作表面具有高的强度和耐磨性。
由此引入的技术思路是,用较低级的材料,即通过渗碳淬火来代替较高级别的材料,从而降低制造成本。
3、硬化膜沉积硬化膜沉积技术,目前较成熟的是CVD和PVD。
为了增加膜层与工件表面的结合强度,现在发展了多种增强型CVD、PVD技术。
硬化膜沉积技术最早在工具(刀具、刃具、量具等)上应用,效果极佳,多种刀具已将涂覆硬化膜作为标准工艺。
模具自上个世纪80年代开始采用涂覆硬化膜技术。
目前的技术条件下,硬化膜沉积技术(主要是设备)的成本较高,仍然只在一些精密、长寿命模具上应用,如果采用建立热处理中心的方式,则涂覆硬化膜的成本会大大降低。
更多的模具如果采用这一技术,可以整体提高我国的模具制造水平。
模具表面处理技术的研究模具表面处理技术是模具制造中不可缺少的一环,可以对模具的表面进行改性和改良,从而达到提高模具的使用寿命、增加产品的质量和提高制造效率等多个方面的目的。
因此,研究模具表面处理技术具有重要的意义。
一、模具表面处理技术的分类目前,常见的模具表面处理技术包括机械加工、化学处理、电化学处理、物理处理等多种方法。
其中,机械加工是利用机床工具或者手工对模具表面进行打磨、抛光等方式进行的处理。
化学处理则利用化学剂对模具表面进行处理,通过物理或者化学反应来改变模具表面的性质。
电化学处理则是利用电解作用将金属离子从模具表面溶解,避免模具表面的氧化和腐蚀。
物理处理则是利用各种物理手段对模具表面进行处理,例如喷砂、阳极氧化、真空蒸镀等方式。
二、镀膜技术在模具表面处理中的应用在众多表面处理技术中,镀膜技术是目前被广泛应用于模具制造行业的一种技术。
这种技术可以将金属、陶瓷和塑料等不同的材料沉积在模具表面,从而达到改变模具表面性质的目的。
目前,镀膜技术主要包括真空离子镀、真空蒸镀、电镀、电解沉积等方式。
这些方法各有特点,可以根据不同的需求来选择。
例如,在压铸模具中,模具表面往往需要耐磨、耐蚀、耐热等性质,这时可以采用真空离子镀的方法,在模具表面形成一层具有这些性质的陶瓷类薄膜,从而达到保护模具、延长模具寿命的目的。
而在注塑模具中,则需要的是表面光滑、不粘连、易脱模等特性,这时可以选择电镀的方法,在模具表面形成一层镀铬、镀钴等金属薄膜,从而达到这些目标。
三、模具表面处理技术发展趋势随着现代制造业的发展,不断出现新的材料和新的工艺,模具表面处理技术也在不断更新和改进。
如今,人们开始将纳米技术、激光技术、等离子技术等先进技术应用到模具表面处理领域。
这些技术可以将模具表面改良到更细微的层次,进一步提高模具表面的耐磨、耐蚀、光滑、不粘附等性能,使模具的制造和使用更加高效、安全、可靠。
四、模具表面处理技术未来的发展方向模具表面处理技术的未来发展方向,除了大量应用新兴技术外,还应该加强多学科交叉、多层次协同的研究模式。
模具注塑表面处理工艺
模具注塑表面处理工艺包括以下几种:
1. 喷涂:将漆料喷涂在模具表面,可以起到保护和美化的作用。
2. 喷砂:用高压空气将细颗粒喷射到模具表面,去除表面的氧化层和污垢,增加表面粗糙度,提高增粘能力。
3. 喷丸:用高速运动的金属颗粒将模具表面冲击打磨,去除表面的氧化物和污垢,提高表面硬度和光洁度。
4. 镀铬:将模具表面浸泡在铬酸盐溶液中,通过电化学反应形成一层铬膜,提高模具的硬度和耐腐蚀能力。
5. 锕化处理:将模具表面暴露在氨气中,形成一层箍化层,提高模具的硬度和抗腐蚀能力。
6. 动电沉积:利用电化学原理,在模具表面沉积一层金属薄膜,提高模具的硬度和抗磨损能力。
7. 渗碳处理:将模具加热至高温,然后浸泡在含有碳元素的介质中,使碳元素渗入模具的表面,提高模具的硬度和耐磨性。
8. 氮化处理:将模具表面暴露在含氨气的高温环境中,使氮元素渗入模具表面形成氮化层,提高模具的硬度和耐腐蚀能力。
以上是常见的模具注塑表面处理工艺,不同的工艺可以根据模具的具体需要进行选择和组合使用。
模具表面处理对塑件质量一、模具表面处理技术概述模具表面处理技术是塑料加工行业的一项关键技术,它直接影响到塑料制品的质量和生产效率。
模具表面处理技术主要包括表面抛光、表面涂层、表面硬化处理等。
通过这些处理方式,可以显著提高模具的耐用性、减少生产过程中的摩擦、提高塑件的表面质量等。
模具表面处理技术的发展,不仅能够推动塑料加工行业的进步,还将对整个制造业产生深远的影响。
1.1 模具表面处理技术的核心特性模具表面处理技术的核心特性主要包括以下几个方面:- 耐磨性:通过表面处理,模具表面能够抵抗磨损,延长模具的使用寿命。
- 耐腐蚀性:模具表面处理能够提高模具的耐腐蚀性,减少因腐蚀而导致的模具损坏。
- 表面光洁度:通过表面抛光和涂层处理,模具表面能够达到更高的光洁度,从而提高塑件的表面质量。
- 减少粘附性:表面处理可以减少模具与塑料材料之间的粘附性,降低生产过程中的不良品率。
1.2 模具表面处理技术的应用场景模具表面处理技术的应用场景非常广泛,包括但不限于以下几个方面:- 汽车零部件:汽车零部件对模具的耐磨性和表面光洁度要求极高,模具表面处理技术在这一领域应用广泛。
- 家用电器:家用电器如冰箱、洗衣机等的塑料外壳,需要模具表面处理技术来保证其外观和耐用性。
- 医疗器械:医疗器械的塑料部件需要模具表面处理技术来提高其耐腐蚀性和表面光洁度。
- 包装行业:包装行业的塑料制品如瓶子、盒子等,也需要模具表面处理技术来提高其外观和耐用性。
二、模具表面处理技术的分类与工艺模具表面处理技术的种类繁多,每种技术都有其独特的工艺和应用领域。
以下是几种常见的模具表面处理技术及其工艺。
2.1 表面抛光技术表面抛光技术是通过对模具表面进行物理或化学处理,使其达到所需的光洁度。
常见的表面抛光技术包括:- 机械抛光:通过机械摩擦的方式,去除模具表面的毛刺和不平整,提高表面光洁度。
- 化学抛光:通过化学腐蚀的方式,去除模具表面的氧化物和杂质,提高表面光洁度。
. 1 模具表面热喷涂技术热喷涂大致分为火热喷涂、电弧喷涂、等离子喷涂、激光喷涂、电热热源喷涂以及“冷喷”。
在生产中应用的主要是等离子喷涂( 48% )和高速火焰喷涂(25% ) 。
在模具上采用热喷涂金属陶瓷涂层强化表面,可提高其硬度、抗黏性、抗冲击、耐磨和抗冷热疲劳等[ 4 ] 。
采用热喷涂方法制造塑料模具起源于20世纪40年代。
经过几十年的研究和开发,这项技术在发达国家已得到了较多的应用。
美国的TAFA公司最早成功地使用电弧喷涂锌合金涂层制作了大型的汽车塑料内饰件模具。
沈阳工业大学在国内率先开发和应用了这项技术,使用该技术为沈阳饼干厂制造了一个在1200 mm ×800 mm 工作面上有14 套快餐饭盒的吸塑模具,模具的制造仅花费一周时间。
山东省烟台机械工艺研究所用电弧喷涂锌基合金快速制造模具的方法制造汽车方向盘的模具,和投影面积为1900 mm ×1200 mm的,带有立体装饰花纹的, 以塑代木的床头模具,提前了几个月交货。
西安交通大学将快速原形技术与热喷涂锌基合金涂层技术结合,制造了生产汽车发动机罩的拉延模具和节水渗灌设备中的节水滴管注射模具,已用于生产[ 5 ] 。
另外,各种热作模具、压铸模具以及粉末冶金模具等,不仅在较高的温度环境下工作,而且遭受磨损、挤压、冲击及冷热疲劳作用,可喷涂某些钴基自熔合金、Ni或A I以及陶瓷来提高耐热磨损性能。
如用工具钢加工制成的高熔点金属(铝、铌、钨及其合金)的热挤压模,挤压温度在1320 ℃以上,只能进行一次作业,而挤压材料因表面被模面合金化而变质,同时由于模具的磨损、挤压材在长度方向上直径与断面形状发生很大变化,喷0. 5~1. 0 mm的氧化铝涂层后,挤压温度可达1650 ℃。
喷涂氧化锆涂层,挤压温度可达2370 ℃,模具工作寿命可延长5~10 倍。
1. 2 离子注入技术离子注入技术是利用离子源中产生的带电离子(气体和金属离子)在高压电场的作用下,以极大的速度入射到待处理的工件材料表面。
在这个过程中将引起金属表层的成分和结构的变化以及原子环境和电子组态等微观状态的扰动,使金属表面发生物理、化学和力学性能的变化,有效地提高工件表面的硬度、耐磨性、耐腐蚀性和抗疲劳等多种性能,最终提高工件的使用寿命。
离子注入工艺是在离子注入机中进行的。
它将预先选择的注入元素,在注入机的离子源中离化后,再将离子从离子源引出,经高压电场加速,使其获得很高的能量,然后打入真空室中的金属(固体靶)中,使金属表面层实现强化[ 6, 7 ] 。
由于离子注入后既不改变模具基体表面的几何尺寸,又能形成与基体完全结合的表面合金,不存在因明显的分界面而产生剥落的问题。
同时由于大量离子(如氮、碳、硼、钼等)的注入可使模具基体表面产生明显的硬化效果,大大降低了摩擦因数,显著地提高了模具表面的耐磨性、耐腐蚀性、以及抗疲劳等多种性能。
因此近年来离子注入技术在模具领域中,如冲裁模、拉丝模、挤压模、拉伸模、塑料模等都得到了广泛应用,其平均寿命提高了2~10倍。
目前,离子注入技术在模具应用上还存在一些不足,如离子注入层较薄,小孔处理困难,设备复杂昂贵等,其应用受到了一定的限制。
1. 3 激光表面强化技术激光用于表面处理的方法多,其中包括:激光相变硬化(LTH) ,激光表面熔化处理(LSM) ,激光表面涂覆及合金化(LSC /LSA) ,激光表面化学气相沉积(LCVD) ,激光物理气相沉积(LPVD ) , 激光冲击(LSH)和激光非晶化等,其中已被研究用于提高模具寿命的方法有激光相变硬化和激光表面熔覆和合金化。
1. 3. 1 激光相变硬化激光相变硬化(激光淬火)是利用激光辐照到金属表面,使表面以很高的升温速度迅速达到相变温度,形成奥氏体。
当激光束离开后,由金属本身热传·导而"自淬火" ,使金属表面发生马氏体转变。
与传统淬火方法相比,激光淬火是在急热、急冷过程中进行的,温度梯度高,其淬火层的硬度比普通淬火的硬度还高15% ~20%。
淬硬层深度可达0. 1 ~2. 5 mm,因而可大大提高模具的耐磨性,延长模具的使用寿命。
在模具的表面处理中,激光相变硬化得到了广泛的应用。
对于CrWMn、Cr12MoV、Cr12、T10A 及CrMo铸铁等常用的模具材料,在激光处理后,其组织性能较常规热处理普遍改善。
例如, CrWMn钢在常规加热时易在奥氏体晶界上形成网状的二次碳化物,显著增加工件脆性,降低冲击韧性,使用在模具刃口或关键部位寿命较低。
采用激光淬火后可获得细马氏体和弥散分布的碳化物颗粒,消除网状,并获得最大硬化层深度以及最大硬度1017. 2 HV。
Cr12MoV钢激光淬火后的硬度、抗塑性变形和抗粘磨损能力均较常规热处理有所提高。
对T8A钢制造的凸模和Cr12Mo 钢制造的凹模,激光硬化层深度0. 12 mm,硬度1200 HV,寿命提高4~6倍,即由冲压2万件提高到10~14万件。
对于T10钢,激光淬火后可获得硬度1024 HV、深0. 55 mm的硬化层,对于Cr12,激光淬火后可获得硬度1000 HV、0. 4 mm 的硬化层,使用寿命均得到较大的提高[ 8 ] 。
1. 3. 2 激光熔覆激光熔覆利用高能激光束( 104 ~106 W / cm2 )在金属表面辐照,通过涂覆材料的迅速熔化、扩展和迅速凝固,冷却速度达到102~106 ℃/ s。
在基材表面熔覆一层具有特殊物理、化学或力学性能的材料,从而构成一种新的复合材料,以弥补基体所缺少的高性能。
激光熔覆可以根据工件的工况要求,设计各种熔覆成分的金属或非金属,制备耐热、耐蚀、耐磨、抗氧化、抗疲劳或具有光、电、磁特性的表面覆层。
玻璃模具是玻璃制品的主要成型工具,在使用过程中频繁交替地与高温玻璃熔体接触,特别是合缝线处要求较高的耐磨性。
文献[ 9 ]对玻璃模具进行了激光熔覆处理。
并将激光熔覆处理的玻璃模具在QD6型行列式制瓶机上进行装机试验。
生产现场对比考核结果为:未经激光熔覆处理的模具,连续使用16~20 h,因合缝线磨损需将模具卸下修理,然后才可继续使用,总使用时间160~200 h,模具报废;经激光熔覆处理的模具,继续使用100~120 h后卸下清理油垢,此时模具的合缝线完好,不需修理可继续使用,模具总使用时间在1900~2200 h。
1. 4 气相沉积技术气相沉积技术是利用气态物质(气相)与模具表面发生物理、化学变化,在模具表面形成具有某些特殊性能的合金化合物涂层。
根据形成涂层的原理不同,气相沉积技术分为化学气相沉积、物理气相沉积。
化学气相沉积按主要特性分类又可分为热化学气相沉积、低压气相沉积、等离子气相沉积、激光(诱导)气相沉积、金属有机化合物气相沉积等;物理气相沉积可分为真空蒸镀、溅射镀膜、离子镀等[ 10 ] 。
1. 4. 1 物理气相沉积( PVD)PVD是把欲涂覆的材料(主要是氮化物或碳化物)采用物理的方法(如用电子束等热源加热沉积材料,或激光放电) ,使材料蒸发或离子轰击模具,形成镀层,其中常用的镀层材料是TiN 和TiC等。
它具有处理温度低、沉积速度快、无公害等特点,十分适合模具的表面强化, 可大大提高模具的使用寿命[ 11 ] 。
但是, PVD的绕镀性很差,难以适应多孔、有尖角、形状复杂的模具。
1. 4. 2 化学气相沉积(CVD)CVD是利用气态物质在固态表面上进行化学反应,生成固态沉积物。
化学气相沉积TiC的原理是将工件加热到900~1200 ℃,使四氯化钛和模具材料的碳在材料表面进行化学反应,经过一定时间可生成一层TiC,是超硬耐磨镀层,是提高模具使用寿命的有效途径。
如冲压模、粉末冶金模、陶瓷模、铁氧体模、塑料模等进行处理均能得到很好的效果。
日本用CVD 技术来沉积TiC和TiN 于拉伸凹模,提高寿命8倍。
目前模具表面处理中应用较多的是PACVD,铝型材挤压模具和精密叶片热锻模具,经过处理后,有较好的耐磨性和抗疲劳性,使用寿命提高一倍,由原来2. 5 t的通料量提高到5 t。
现在CVD技术发展是以等离子体、电子束、激光束、离子束、微波等先进科学技术的成就为基础,向着高效、节能、控制高度自动化、精确化的方向发展。
1. 5 稀土元素表面强化技术在模具表面强化技术中,稀土元素以其优良的性质对改善模具钢表层的组织结构、物理、化学及机械性能有着极大的优势。
据研究表明,在模具表面强化中,稀土元素有提高渗速(渗速可提高25% ~30% ,处理时间可缩短1 /3以上) ,强化表面(稀土元素具有微合金化作用,能改善表层组织结构,强化模具表面) ,净化表面(稀土元素与钢中P、S、As、Sn、Sb、B i、Pb等低熔点有害杂质发生作用,形成高熔点·化合物,同时抑制这些杂质元素在晶界上的偏聚,降低渗层的脆性)等多种功能。
1. 5. 1 稀土碳共渗Re2C共渗可使渗碳温度由920~930 ℃降低至860~880 ℃,减少模具变形及防止奥氏体晶粒长大;渗速可提高25%~30% (渗碳时间缩短1~2 h) ;改善渗层脆性,使冲击断口裂纹形成能量和裂纹扩展能量提高约30%。
1. 5. 2 稀土碳氮共渗Re2C2N共渗可提高渗速25% ~32% ,提高渗层显微硬度及有效硬化层深度;使模具的耐磨性及疲劳极限分别提高1倍及12%以上;模具耐蚀性提高15%以上。
Re2C2N共渗处理用于5CrMnMo钢制热锻模,其寿命提高1倍以上。
1. 5. 3 稀土硼共渗Re2B共渗的耐磨性较单一渗硼提高1. 5~2倍,与常规淬火态相比提高3~4倍,而韧性则较单一渗硼提高6~7倍;可使渗硼温度降低100~150 ℃,处理时间缩短一半左右。
采用Re2B共渗可使Cr12钢制拉深模寿命提高5~10倍,冲模寿命提高几倍至数十倍。
1. 5. 4 稀土硼铝共渗Re2B2A I共渗所得共渗层,具有渗层较薄、硬度很高的特点,铝铁硼化合物具有较高的热硬性和抗高温氧化能力。
H13 钢经稀土硼铝共渗后,铝挤压模使用寿命提高2~3倍,铝材表面质量提高1 ~2 级,显示出优良的使用效果。
在使用电镀刷制备的Ni2Cu2P2MoS2 的氧化,明显改善镀层的减摩性能,提高抗蚀能力,并使模具型腔面的耐磨寿命延长近5倍[ 2 ] 。
1. 6 纳米表面工程技术[ 12~14 ]纳米表面工程是以纳米材料和其它低维非平衡材料为基础,通过特定的加工技术、加工手段,对固体表面进行强化、改性、超精细加工或赋予表面新功能的系统工程。
纳米表面工程是在纳米科技产生和发展的背景下,对固体表面性能、功能和加工精度要求越来越高的条件下产生的。
纳米表面工程技术是极具应用前景和市场潜力的。
1. 6. 1 制作纳米复合镀层在传统的电镀液中加入零维或一维纳米质点粉体材料可形成纳米复合镀层。