Willkommen bei Guangdong Zhenhua Technology Co.,Ltd.
Seitenbanner

Branchennachrichten

  • Charakteristika der Plasma-Oberflächenmodifizierung

    Charakteristika der Plasma-Oberflächenmodifizierung

    Hochenergetisches Plasma kann Polymermaterialien bombardieren und bestrahlen, wodurch deren Molekülketten aufgebrochen, aktive Gruppen gebildet, die Oberflächenenergie erhöht und Ätzprozesse erzeugt werden. Die Plasma-Oberflächenbehandlung beeinflusst weder die innere Struktur noch die Eigenschaften des Grundmaterials, sondern nur dessen Oberfläche signifikant.
    Mehr lesen
  • Das Verfahren der Ionenbeschichtung mit kleinen Lichtbogenquellen

    Das Verfahren der Ionenbeschichtung mit kleinen Lichtbogenquellen

    Das Verfahren der Kathodenbogen-Ionenbeschichtung ist im Prinzip dasselbe wie bei anderen Beschichtungstechnologien, und einige Arbeitsschritte wie das Einlegen der Werkstücke und das Absaugen entfallen. 1. Reinigung der Werkstücke durch Ionenstrahlverfahren: Vor der Beschichtung wird Argongas mit einem... in die Beschichtungskammer eingeleitet.
    Mehr lesen
  • Charakteristika und Erzeugungsmethoden des Lichtbogenelektronenflusses

    Charakteristika und Erzeugungsmethoden des Lichtbogenelektronenflusses

    1. Charakteristika des Elektronenflusses im Lichtbogenplasma: Die Dichte des Elektronenflusses, des Ionenflusses und der hochenergetischen neutralen Atome im durch Lichtbogenentladung erzeugten Lichtbogenplasma ist wesentlich höher als bei einer Glimmentladung. Es gibt mehr ionisierte Gas- und Metallionen, angeregte hochenergetische Atome und verschiedene aktive Gruppen…
    Mehr lesen
  • Anwendungsgebiete der Plasma-Oberflächenmodifizierung

    Anwendungsgebiete der Plasma-Oberflächenmodifizierung

    1) Die Plasmaoberflächenmodifizierung bezieht sich hauptsächlich auf bestimmte Modifikationen von Papier, organischen Folien, Textilien und Chemiefasern. Die Anwendung von Plasma zur Textilmodifizierung erfordert keine Aktivatoren, und der Behandlungsprozess beeinträchtigt die Eigenschaften der Fasern selbst nicht.
    Mehr lesen
  • Anwendung der Ionenbeschichtung im Bereich optischer Dünnschichten

    Anwendung der Ionenbeschichtung im Bereich optischer Dünnschichten

    Die Anwendung optischer Dünnschichten ist sehr vielfältig und reicht von Gläsern, Kameraobjektiven, Handykameras, LCD-Bildschirmen für Mobiltelefone, Computer und Fernseher, LED-Beleuchtung, biometrischen Geräten bis hin zu energiesparenden Fenstern in Autos und Gebäuden sowie medizinischen Instrumenten, ...
    Mehr lesen
  • Informationsdisplayfolien und Ionenbeschichtungstechnologie

    Informationsdisplayfolien und Ionenbeschichtungstechnologie

    1. Filmtypen in Informationsdisplays: Neben TFT-LCD- und OLED-Dünnschichten umfassen Informationsdisplays auch Leiterbahn- und transparente Pixelleiterbahnen im Displaypanel. Der Beschichtungsprozess ist der Kernprozess von TFT-LCD- und OLED-Displays. Mit dem kontinuierlichen Fortschritt…
    Mehr lesen
  • Das Wachstumsgesetz der Vakuumverdampfungsbeschichtungsschicht

    Das Wachstumsgesetz der Vakuumverdampfungsbeschichtungsschicht

    Bei der Aufdampfbeschichtung bilden die Keimbildung und das Wachstum der Schicht die Grundlage verschiedener Ionenbeschichtungstechnologien. 1. Keimbildung: Bei der Vakuumaufdampfbeschichtung werden die Schichtpartikel nach dem Verdampfen aus der Verdampfungsquelle in Form von Atomen direkt auf die Oberfläche aufgebracht.
    Mehr lesen
  • Gemeinsame Merkmale der verbesserten Glimmentladungs-Ionenbeschichtungstechnologie

    Gemeinsame Merkmale der verbesserten Glimmentladungs-Ionenbeschichtungstechnologie

    1. Die Werkstückvorspannung ist gering. Durch den Einsatz einer Vorrichtung zur Erhöhung der Ionisierungsrate wird die Entladungsstromdichte erhöht, die Vorspannung jedoch auf 0,5–1 kV reduziert. Das durch den übermäßigen Beschuss mit hochenergetischen Ionen verursachte Rückspritzen und die damit einhergehende Schädigung der Werkstückoberfläche...
    Mehr lesen
  • Vorteile zylindrischer Ziele

    Vorteile zylindrischer Ziele

    1) Zylindrische Targets weisen eine höhere Ausnutzungsrate als planare Targets auf. Beim Beschichtungsprozess, egal ob es sich um ein rotierendes Magnet- oder ein rotierendes Rohr-Sputtertarget handelt, durchläuft die gesamte Oberfläche des Targetrohrs kontinuierlich die davor erzeugte Sputterzone.
    Mehr lesen
  • Plasma-Direktpolymerisationsverfahren

    Plasma-Direktpolymerisationsverfahren

    Plasma-Direktpolymerisationsverfahren: Das Plasma-Polymerisationsverfahren ist sowohl für Polymerisationsanlagen mit interner als auch mit externer Elektrode relativ einfach. Die Parameterwahl ist jedoch bei der Plasma-Polymerisation von größerer Bedeutung, da die Parameter einen erheblichen Einfluss haben.
    Mehr lesen
  • Heißdrahtbogen-verstärkte Plasma-CVD-Technologie

    Heißdrahtbogen-verstärkte Plasma-CVD-Technologie

    Die Heißdrahtbogen-PECVD-Technologie (Enhanced Plasma Chemical Vapor Deposition) nutzt eine Heißdrahtbogenkanone zur Erzeugung von Lichtbogenplasma. Diese Technologie ähnelt der Heißdrahtbogen-Ionenbeschichtung, der Unterschied besteht jedoch darin, dass der durch die Heißdrahtbogenkanone erzeugte Festkörperfilm...
    Mehr lesen
  • Einführung in konventionelle Verfahren zur Abscheidung harter Beschichtungen

    Einführung in konventionelle Verfahren zur Abscheidung harter Beschichtungen

    1. Thermische CVD-Technologie: Harte Beschichtungen sind meist metallkeramische Beschichtungen (TiN usw.), die durch die Reaktion von Metall in der Beschichtung und reaktive Vergasung entstehen. Anfänglich wurde die thermische CVD-Technologie eingesetzt, um die Aktivierungsenergie der Kombinationsreaktion durch thermische Energie bereitzustellen ...
    Mehr lesen
  • Was ist eine Widerstandsverdampfungsquellenbeschichtung?

    Was ist eine Widerstandsverdampfungsquellenbeschichtung?

    Die Widerstandsverdampfungsbeschichtung ist ein grundlegendes Vakuumverdampfungsverfahren. „Verdampfung“ bezeichnet ein Dünnschichtherstellungsverfahren, bei dem das Beschichtungsmaterial in der Vakuumkammer erhitzt und verdampft wird, sodass die Materialatome oder -moleküle verdampfen und aus der Kammer entweichen.
    Mehr lesen
  • Einführung in die Kathodenbogen-Ionenplattierungstechnologie

    Einführung in die Kathodenbogen-Ionenplattierungstechnologie

    Die Kathodenbogen-Ionenbeschichtungstechnologie nutzt die Kaltfeld-Lichtbogenentladungstechnologie. Die erste Anwendung dieser Technologie im Beschichtungsbereich erfolgte durch die Multi Arc Company in den USA. Die englische Bezeichnung für dieses Verfahren ist Arc Ionplating (AIP). Kathodenbogen-Ionenbeschichtung…
    Mehr lesen
  • Die Anwendung optischer Dünnschichten in der beschichteten Glasindustrie

    Die Anwendung optischer Dünnschichten in der beschichteten Glasindustrie

    Es gibt viele Arten von Trägermaterialien für Gläser und Linsen, wie z. B. CR39, PC (Polycarbonat), 1,53 Trivex156, Kunststoffe mit mittlerem Brechungsindex, Glas usw. Bei Korrektionslinsen beträgt die Lichtdurchlässigkeit von Kunststoff- und Glaslinsen nur etwa 91 %, und ein Teil des Lichts wird von den beiden Schichten reflektiert.
    Mehr lesen