等离子抛光技术是一种利用高温高压的等离子体与工件表面发生化学反应,实现表面修形和抛光的技术。这种技术具有环保、成本低、、品质好等优点,适用于手机电子、数码配件、集成电路制造、运动器材、眼镜制造、不锈钢洁具、餐具、器械、手表饰品、汽车配件等领域。本文将从以下几个方面分析等离子抛光技术的可持续性:节能减排:等离子抛光技术不使用有毒或有害的化学物质,废液可以直接排放或回收利用,不会造成污染。与传统的机械抛光或电解抛光相比,等离子抛光技术能够节省大量的水、电和材料资源,降低能耗和碳排放。循环利用:等离子抛光技术可以对复杂和精密的工件进行均匀和高精度的抛光,增强抛光面的抗腐蚀性能和硬度,减少表面粗糙度和摩擦系数。这样可以提高工件的使用寿命和性能,减少废品和维修成本,延长产品的生命周期。技术创新:等离子抛光技术是一种新型的表面处理技术,其原理和结构都具有较高的技术难度和创新性。目前,国内外都在不断地进行等离子抛光技术的研究和开发,探索更多的应用领域和优化参数,提升技术水平和竞争力。经济效益:等离子抛光技术可以为用户带来显著的经济效益,包括降低生产成本、提高生产效率、改善产品质量、拓展市场需求等。根据一些案例 ,等离子抛光技术可以为用户节省30%到50%的成本,并且可以提高产品的附加值和市场竞争力。综上所述,等离子抛光技术是一种具有很强可持续性的表面处理技术,它符合节能减排、循环利用、技术创新、经济效益等可持续发展的原则。
什么是超声波抛光?
超声波抛光是利用工具诺面作超声频振动,通过磨料浮液抛光脆硬材料的一种加工方法。加工时,在抛光区加入带有磨料的工作液,并使抛光工具对工件保持一定的静压力(3~5N),推动抛光工具作平行于工件表面的往复运动,运动频率为每分钟10~30次超声换能器产生16 000Hz以上的超声频纵向振动,并借助于变幅杆把振幅放大到10 ~ 20m左右,驱动地光工具端面作超声振动,迫使工作液悬浮的磨粒以很大的速度和加速度不断撞击、磨削被加工表面,把加工区域的材料粉碎成很细的微粒,并从材料上打击下来。虽然每次打击下来的材料很少,但由于每秒钟打击次数多达16 000次以上,所以仍有一定的加工速度。与此同时,工作液受到工具端面超声振动作用而产生的高频、交变的液压正负冲击波和“空化”作用,促使工作液钻入被加工材料的微裂纹处,加剧了机械破坏作用。所谓空化作用,是指当工具端面以很大的加速度离开工件表面时,加工间隙内形成负压和局部真空,在工作液体内形成很多气穴当工具端面以很大的加速度接近工件表面时,气泡,引起极强的液压冲击波,在振动面和相对应的加工表面上引起气蚀,气蚀有两个作用:,当因气穴所产生的气泡时,在一瞬间,周围介质受到很大冲击力,就用这个力在工件表面上产生微小的机械蚀除效果,第二,由于磨料对表面的冲击和气蚀引起的显微裂纹,在随后的瞬时由气穴吸引作用把细微屑末从工件表面剥下来。由此可见,超声空化作用可以强化加工过程。此外,正负交变的液压冲击也使悬浮工作液在加工间隙中强迫循环,使变钝的磨粒及时得到更新,切屑能够及时地排除。超声振动使工具具有自刃性,能防止磨具气孔堵塞,提高了磨削性能。变的液压冲击也使悬浮工作液在加工间隙中强迫循环,使变钝的磨粒及时得到更新,切屑能够及时地排除。超声振动使工具具有自刃性,能防止磨具气孔堵塞,提高了磨削性能。
等离子纳米抛光是一种全新的金属表面处理工艺——仅在工件表面的分子层与等离子反应,分子中原子一般间距为0.1-0.3纳米,处理深度为0.3-1.5纳米。抛光物的表面粗糙度在1mm范围内,因此等离子纳米抛光处理可以化学活化工件表面,去除表面分子污染层,交叉链接表面在化学物质。等离子也称为物质的第四态,是一种电磁气态放电现象,使气态粒子部分电离,这种被电离的气体包括原子、分子、原子团、离子和电子。等离子就是在高温高压下,抛光剂水溶,但是在高温高压下,电子会脱离原子核而跑出来,原子核就形成了一个带正点的离子,当这些离子达到一定数量的时候可以成为等离子态,等离子态能量很大,当这些等离子和要抛光的物体摩擦时,顷刻间会使物体达到表面光亮的效果。
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