









目前,纳米涂层,几乎任何材料都可以通过真空镀膜工艺涂覆到其他材料的表面上,这为真空镀膜技术在各种工业领域中的应用开辟了更加广阔的前景。
用真空镀膜技术代替传统的电镀工艺,不但能节省大量的摸材和降低能耗,而且还会消除湿法镀膜中所产生的环境行染。因此国外在钢铁零件涂镀防瘸层和保护源方面,高温纳米涂层,已采用真空搜膜工艺来代替电镀工艺。在冶金工业中,纳米涂层模具,为钢铁和带钢加镀铝防护层已很普遍;在机械制造业中,真空搜膜工艺用于改变改变某些加工工艺和节约贵重的原材料,如飞机浔轮发动机的叶片已经不用价h格昂贵的妤高温金属制造,而是采用价格低廉易加工材料,模具纳米涂层,成形后再用真空被膜的方法在叶片表面上力镀耐高温,耐南蚀的防护层。

广义地说,所谓纳米材料,是指微观结构至少在一维方向上受纳米尺度(1nm—100nm)调制的各种固体超细材料,它包括零维的原子团蔟(几十个原子的聚集体)和纳米微粒;一维调制的纳米多层膜;二维调制的纳米微粒膜(涂层);以及三维调制的纳米相材料。简单地说,是指用晶粒尺寸为纳米级的微小颗粒制成的各种材料,其纳米颗粒的大小不应超过100纳米,而通常情况下不应超过10纳米。目前,国际上将处于1nm—100nm纳米尺度范围内的超微颗粒及其致密的聚集体,以及由纳米微晶所构成的材料,统称为纳米材料,包括金属、非金属、有机、无机和生物等多种粉末材料。

磁性拉伸式测厚仪用到的主要是一个磁铁、校准弹簧以及一把刻度尺。磁铁与磁性钢基体之间的吸引力会把这两者拉在一起,随着分离两者的涂层厚度增加,磁铁变得更加容易拉出。
因此,涂层厚度主要就是根据这种拉拔力来测量确定。较薄的涂层一般具有更大的磁引力,而较厚的薄膜涂层则具有相对较小的磁引力。磁性拉伸式测厚仪对于测量样品的表面粗糙度、曲率、基底厚度以及金属合金的组成成分非常敏感。

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