分享好友 数控技术首页 数控技术分类 切换频道

用激光CVD法的氧化铝涂层低温高速成膜新技术

2020-04-20 00:00890
日本东北大学金属材料研究所和产业技术综合研究所通过激光CVD法使原料等离子化,开发出了在较原来约低400℃的温度下对氧化铝单晶涂层进行成膜,并将成膜速度提高数10~1000倍的成膜技术。
日本东北大学金属材料研究所和产业技术综合研究所通过激光CVD(化学气相沉积)法使原料等离子化,开发出了在较原来约低400℃的温度下对氧化铝(Al2O3)单晶涂层进行成膜,并将成膜速度提高数10~1000倍的成膜技术。如果将该项研究成果用于刀头可换式等切削工具的硬质氧化铝相涂层中,将有望大幅提高切削工具的寿命,因此吸引了广泛关注。
日本东北大学金属材料研究所教授后藤孝的研究小组一直在进行以下的研究:采用铝有机金属络合物Al(acac)3(乙酰丙酮铝)和氧气,然后对其进行激光照射实现等离子化,形成活性反应场,对氧化铝α单晶相进行成膜,并优化结晶方位。如果在激光器中采用半导体激光器使铝的气体原料实现等离子化,那么与目前的CVD法相比,可以低温高速地制成硬质α相氧化铝。CVD的载气中使用了氩气。
此次将激光器由半导体激光器改为Nd(钕)-YAG(钇铝石榴石)激光器,输出功率提高到了250W,可大范围照射激光,从而优化了因等离子而形成的活性场。后藤教授介绍说,最终“我们成功地将成膜温度降低了400℃,将成膜速度提高至数10~1000倍以上”。据后藤教授介绍,预计成膜速度最高可以快至数1000倍。成膜温度为1000K左右,低于原方法的1500K。
α氧化铝是采用“Corundum”型结晶构造的氧化铝高温相,导热率较小、即使在高温下也具有良好的化学稳定性,因此有望作为超硬工具等切削工具的涂层。通过实验获得了α氧化铝相单晶成膜的温度和杨氏模量的合成领域范围、将原料气体的气化温度和装置样品室的压力作为变数进行控制后的结晶方位范围等。
此次的研究成果,是东北大学与产综研可持续材料研究部门作为大幅减少稀有金属W(钨)使用量的经济产业省“稀有金属代替材料开发项目”的研发课题而共同推进的。在成膜底板的实验中采用了氧化铝,后藤教授介绍说“还可以支持超硬工具(WC和Co是主要成分)底板中的被膜”。
以对α氧化铝层进行低温高速被膜的研究成果为基础,工具厂商如何支持超硬工具实现产品化将是今后的一大课题。后藤教授表示,覆层对象除了超硬工具外,“预计主要成分为TiN(氮化钛)的金属陶瓷也可被膜”。基于激光CVD的等离子活性化被膜法可以用于很多领域,这一点最受人瞩目。
举报
收藏 0
打赏 0
轻松提高数控机床精度
随着我国经济的飞速发展,数控机床作为新一代工作母机,在机械制造中已得到广泛的应用,精密加工技术的迅速发展和零件加工精度的

0评论2025-01-04265

加工中心刀具长度补偿怎么用?
在数控加工中,刀具长度补偿是一种重要的措施,用于消除机床变形、热变形等因素引起的误差,保证加工精度,从而提高培训效率,减

0评论2024-12-18355

加工中心主轴定位角度怎么调?
  在数控加工领域,加工中心主轴的定位角度是影响加工精度和效率的重要因素之一。正确调整主轴的定位角度可以提高加工质量,减

0评论2024-12-11449

简述机器人加装电主轴就选Kasite 4060ER-S的理由
  近年来,随着科技的不断发展,机器人作业已经渗透到各个领域,尤其在工业制造领域,更加随处可见。高精密切割、铣削、雕刻、

0评论2024-05-20666

机器人主轴怎么选?Kasite高速电主轴满足你的需求
  机器人发展到现在越来越受到人们的欢迎和重视,现在很多传统行业都在生产作业中引入了工业机器人,随着机器人的改进和优化,

0评论2023-10-231173

机械臂加装2.2KW大力矩电主轴,就选MSIY-80电主轴
机械臂想加装大力矩电主轴,用于铸钢等硬质材料去毛刺,铣削等加工,可以考虑MSIY-80电主轴,外径80mm,重量4.8公斤,可搭配轴向或径向浮动刀柄配套使用。

0评论2023-08-261167

每天早上打开数控机床时有没有必要热机?
工厂使用精密数控机床(加工中心、电火花、慢走丝等机床)进行高精密加工,你是否有这样的经验:每天早上开机进行加工,首件的加

0评论2023-08-151063