Τι είναι το επιχρυσωμένο σύρμα χαλκού;

Το επιπλατινωμένο με ασήμι σύρμα χαλκού, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις ονομάζεται επιπλατινωμένο με ασήμι σύρμα χαλκού ή επιπλατινωμένο με ασήμι σύρμα, είναι ένα λεπτό σύρμα που τραβιέται από μια μηχανή έλξης σύρματος μετά την επιμετάλλωση με ασήμι σε σύρμα χαλκού χωρίς οξυγόνο ή σύρμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας σε οξυγόνο. Έχει ηλεκτρική αγωγιμότητα, θερμική αγωγιμότητα, αντοχή στη διάβρωση και αντοχή στην οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες.
Το επιπλατινωμένο με ασήμι χάλκινο σύρμα χρησιμοποιείται ευρέως στην ηλεκτρονική, τις επικοινωνίες, την αεροδιαστημική, τον στρατιωτικό και άλλους τομείς για τη μείωση της αντίστασης επαφής της μεταλλικής επιφάνειας και τη βελτίωση της απόδοσης συγκόλλησης. Το ασήμι έχει υψηλή χημική σταθερότητα, μπορεί να αντισταθεί στη διάβρωση των αλκαλίων και ορισμένων οργανικών οξέων, δεν αλληλεπιδρά με το οξυγόνο στον αέρα γενικά και το ασήμι γυαλίζεται εύκολα και έχει ανακλαστική ικανότητα.

Η επιμετάλλωση με άργυρο μπορεί να χωριστεί σε δύο τύπους: την παραδοσιακή ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση και την ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση σε νανομετρικά χρονικά διαστήματα. Η ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση συνίσταται στην τοποθέτηση του μετάλλου στον ηλεκτρολύτη και στην εναπόθεση των μεταλλικών ιόντων στην επιφάνεια της συσκευής μέσω ρεύματος για να σχηματιστεί μια μεταλλική μεμβράνη. Η νανοεπιμετάλλωση συνίσταται στη διάλυση του νανοϋλικού στον χημικό διαλύτη και, στη συνέχεια, μέσω της χημικής αντίδρασης, το νανοϋλικό εναποτίθεται στην επιφάνεια της συσκευής για να σχηματιστεί μια νανοϋλική μεμβράνη.

Η ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση απαιτεί πρώτα την τοποθέτηση της συσκευής στον ηλεκτρολύτη για καθαρισμό και στη συνέχεια, μέσω της αντιστροφής πολικότητας των ηλεκτροδίων, της ρύθμισης της πυκνότητας ρεύματος και άλλων διαδικασιών, για τον έλεγχο της ταχύτητας αντίδρασης πόλωσης, τον έλεγχο του ρυθμού εναπόθεσης και της ομοιομορφίας της μεμβράνης και, τέλος, μέσω του πλυσίματος, της αφαλάτωσης, της στίλβωσης του σύρματος και άλλων συνδέσμων μετεπεξεργασίας από τη γραμμή. Από την άλλη πλευρά, η νανοεπιμετάλλωση είναι η χρήση χημικής αντίδρασης για τη διάλυση του νανοϋλικού στον χημικό διαλύτη με μούλιασμα, ανάδευση ή ψεκασμό και, στη συνέχεια, την εμβάπτιση της συσκευής στο διάλυμα για τον έλεγχο της συγκέντρωσης του διαλύματος, του χρόνου αντίδρασης και άλλων συνθηκών. Κάνοντας το νανοϋλικό να καλύπτει την επιφάνεια της συσκευής και, τέλος, απενεργοποιείται μέσω συνδέσμων μετεπεξεργασίας, όπως η ξήρανση και η ψύξη.

Το κόστος της διαδικασίας ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης είναι σχετικά υψηλό, γεγονός που απαιτεί την αγορά εξοπλισμού, πρώτων υλών και εξοπλισμού συντήρησης, ενώ η νανοεπιμετάλλωση χρειάζεται μόνο νανοϋλικά και χημικούς διαλύτες και το κόστος είναι σχετικά χαμηλό.
Η ηλεκτρολυτικά επιμεταλλωμένη μεμβράνη έχει καλή ομοιομορφία, πρόσφυση, γυαλάδα και άλλες ιδιότητες, αλλά το πάχος της ηλεκτρολυτικά επιμεταλλωμένης μεμβράνης είναι περιορισμένο, επομένως είναι δύσκολο να επιτευχθεί μεμβράνη υψηλού πάχους. Από την άλλη πλευρά, η μεμβράνη νανοϋλικού με υψηλό πάχος μπορεί να ληφθεί με νανοεπιμετάλλωση, και η ευκαμψία, η αντοχή στη διάβρωση και η ηλεκτρική αγωγιμότητα της μεμβράνης μπορούν να ελεγχθούν.
Η ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση χρησιμοποιείται γενικά για την παρασκευή μεταλλικών μεμβρανών, μεμβρανών κραμάτων και χημικών μεμβρανών, και χρησιμοποιείται κυρίως στην επιφανειακή επεξεργασία εξαρτημάτων αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών συσκευών και άλλων προϊόντων. Η νανοεπιμετάλλωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επιφανειακή επεξεργασία λαβυρίνθου, στην παρασκευή αντιδιαβρωτικής επίστρωσης, στην επίστρωση κατά των δακτυλικών αποτυπωμάτων και σε άλλους τομείς.

Η ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση και η νανοεπιμετάλλωση είναι δύο διαφορετικές μέθοδοι επεξεργασίας επιφανειών. Η ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση έχει πλεονεκτήματα στο κόστος και στο πεδίο εφαρμογής, ενώ η νανοεπιμετάλλωση μπορεί να επιτύχει υψηλό πάχος, καλή ευκαμψία, ισχυρή αντοχή στη διάβρωση και ισχυρό έλεγχο, και έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.


Ώρα δημοσίευσης: 14 Ιουνίου 2024