一种低摩擦的金属/超纳米金刚石复合涂层及其制备方法技术

技术编号:34753183 阅读:17 留言:0更新日期:2022-08-31 18:49
本发明专利技术公开了一种低摩擦的金属/超纳米金刚石复合涂层及其制备方法,属于复合涂层技术领域,制备方法具体包括以下步骤:(1)在基底表面通过热丝化学气相沉积超纳米金刚石,得到UNCD涂层;(2)利用磁控溅射技术在UNCD涂层表面沉积金属涂层,得到UNCD

【技术实现步骤摘要】
一种低摩擦的金属/超纳米金刚石复合涂层及其制备方法


[0001]本专利技术涉及复合涂层
,具体涉及一种低摩擦的金属/超纳米金刚石复合涂层及其制备方法。

技术介绍

[0002]金刚石具有优异的力、热、光、介电等性能,应用领域广泛。金刚石是目前所知矿物中硬度值最大的一种,兼具减磨耐磨的性能,已成为摩擦零部件表面防护材料的理想选择,其中超纳米金刚石(UNCD)薄膜由于具有极小的晶粒尺寸、成分组成特殊以及低的表面粗糙度更是受到了行业研究人员的广泛关注。然而如何进一步降低UNCD薄膜的摩擦系数以及提高其在苛刻环境中的使役行为,是扩大UNCD薄膜工程化应用范围亟需解决的技术问题。
[0003]近年来,碳纳米材料(碳纳米管、石墨烯、富勒烯)的深入研究与可控制备为减摩材料设计提供了一个新思路,上述二维材料作为优质的润滑相,不仅自身具有较低的摩擦系数,同时还可以与其他润滑相复配起到良好的协同润滑作用。
[0004]公开号为CN108753106A的中国专利文献公开了一种纳米杂化材料改性环氧树脂自润滑复合涂层,该专利技术首先制备碳纳米管/氧化石墨烯/二硫化钼纳米杂化材料,将该材料加入环氧树脂、固化剂与有机溶剂中,得到混合溶液,并将该混合溶液喷涂于基材上,固化成型,获得高减摩耐磨环氧树脂自润滑复合涂层。碳纳米管/氧化石墨烯/二硫化钼纳米杂化材料的加入充分地改善了涂层的摩擦学性能。
[0005]公开号为CN114015491A的中国专利文献公开了一种含改性纳米碳材料的润滑油添加剂,所述的改性纳米碳材料为改性碳纳米管,改性碳纳米管的比表面积大、分散性好,具有管壁空洞结构;其在润滑油添加剂中的加入能够改善润滑油的润滑性能和耐磨性能,降低机械摩擦面摩擦系数。
[0006]由于金刚石与其他碳纳米结构(如石墨烯、C60等)的生长条件存在极大的差异,设计制备UNCD薄膜与碳纳米结构结合力良好的复合涂层难度较大,公开号为CN112126906A的中国专利文献公开了一种石墨烯/类金刚石润滑薄膜的制备方法,该方法首先在基底上通过磁控溅射法制备氢掺杂类金刚石薄膜,然后再将石墨烯分散液喷涂至样品上得到石墨烯/类金刚石润滑薄膜。该专利技术的氢掺杂类金刚石薄膜中掺杂有碳化硼和非晶碳,能够提供硬度和低摩擦性能,复合薄膜具有更低的摩擦系数与更长的耐磨寿命。但是石墨烯与类金刚石薄膜之间的结合力有待进一步提高。

技术实现思路

[0007]本专利技术提供了一种低摩擦的金属/超纳米金刚石复合涂层的制备方法,制备工艺简单可控,制备得到的金属/超纳米金刚石复合涂层包含金属层、UNCD涂层和超纳米金刚石原位生成的有序碳纳米结构,耐高温、硬度高且摩擦性能优异。
[0008]具体采用的技术方案如下:一种低摩擦的金属/超纳米金刚石复合涂层的制备方法,包括以下步骤:
(1)在基底表面通过热丝化学气相沉积超纳米金刚石,得到UNCD涂层;(2)利用磁控溅射技术在UNCD涂层表面沉积金属涂层,得到UNCD

金属涂层;所述的金属涂层为连续涂层或非连续涂层;(3)对UNCD

金属涂层进行热处理得到所述的低摩擦的金属/超纳米金刚石复合涂层。
[0009]优选的,所述的金属涂层为铜涂层、金涂层或镍涂层。本专利技术制得的产品涂层在摩擦过程中,UNCD涂层能够在不同金属的催化作用下原位形成不同的有序碳纳米结构,如在铜的作用下易催化形成石墨烯结构,在镍的作用下易形成石墨烯或富勒烯结构。铜、金或镍对有序碳纳米结构的生成具有良好的催化作用。
[0010]UNCD涂层中以sp3相为主,但存在一定的sp2相,在高温热处理过程中,UNCD涂层可以原位生成石墨烯、碳纳米管、富勒烯等有序碳纳米结构。UNCD涂层硬度较高,其在摩擦过程中最主要的失效形式为磨粒磨损,有序碳纳米结构对磨粒具有卷曲作用,能够进一步提高UNCD涂层的摩擦学性能。且后续的摩擦过程中,在金属的催化作用下,摩擦热也能够原位诱导有序碳纳米结构的生成,进一步提高摩擦性能。
[0011]优选的,所述的UNCD涂层的厚度为4~8 μm;所述的金属涂层的厚度为50~800 nm。金属涂层的厚度在上述范围内有利于其在退火和摩擦过程发挥催化作用。
[0012]优选的,所述的基底在沉积UNCD涂层前需进行预处理,预处理工艺为:用乙醇、丙酮依次清洗基底,去除基底表面的油污和杂质;为了利于涂层生长过程中形核,再将清洗后的基底置于超细纳米金刚石粉的乙醇悬浮液中超声振荡完成表面植晶处理,再在无水乙醇中超声清洗,取出,氮气吹干。
[0013]所述的超细纳米金刚石粉的粒径为8

10 nm,超细纳米金刚石粉的乙醇悬浮液的浓度为0.1

2 mol/L。
[0014]优选的,步骤(1)中,所述的热丝化学气相沉积分为第一阶段和第二阶段,第一阶段的参数为:甲烷流量为8

10 sccm、氢气流量为200

400 sccm,沉积气压为1

4 KPa,沉积时间为20

30 min;第二阶段的参数为:甲烷流量为2

10 sccm、氢气流量为100

400 sccm,沉积气压为1

4 KPa,沉积时间为5

20 h;其中,第一阶段的参数有利于金刚石形核,第二阶段的参数有利于金刚石生长。
[0015]在上述参数下制备得到的UNCD涂层的晶粒尺寸约为10 nm左右。
[0016]优选的,步骤(2)中,磁控溅射过程的条件为:沉积气压为0.5

1.5 Pa,氩气流量为30

45 scccm,金属靶溅射功率为10

200 W,沉积温度为100

300℃,沉积时间为5

10 min。
[0017]优选的,热处理过程中以惰性气体为保护气,热处理条件为:温度700

1000℃,时间1

3h。温度过低不利于有序碳纳米结构的生成,温度过高会影响UNCD涂层自身的功能和性质。
[0018]进一步优选的,所述的惰性气体为氩气。
[0019]热处理过程对所述的低摩擦的金属/超纳米金刚石复合涂层的制备至关重要,UNCD涂层耐高温,在相应条件下的热处理过程中,UNCD涂层中的部分sp3相会发生相转化,UNCD涂层原位生成石墨烯、碳纳米管、富勒烯等有序碳纳米结构,热处理后形成的有序碳纳米结构提高了复合涂层的摩擦性能。
[0020]本专利技术还提供了所述的低摩擦的金属/超纳米金刚石复合涂层的制备方法制得的
低摩擦的金属/超纳米金刚石复合涂层,所述的低摩擦的金属/超纳米金刚石复合涂层包含金属层、UNCD涂层和超纳米金刚石原位生成的有序碳纳米结构,所述的有序碳纳米结构包括石墨烯结构、碳纳米管结构或富勒烯结构。
[0021]本专利技术方法制得的低摩擦的本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种低摩擦的金属/超纳米金刚石复合涂层的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)在基底表面通过热丝化学气相沉积超纳米金刚石,得到UNCD涂层;(2)利用磁控溅射技术在UNCD涂层表面沉积金属涂层,得到UNCD

金属涂层;所述的金属涂层为连续涂层或非连续涂层;(3)对UNCD

金属涂层进行热处理得到所述的低摩擦的金属/超纳米金刚石复合涂层;所述的金属涂层为铜涂层、金涂层或镍涂层;热处理过程中以惰性气体为保护气,热处理条件为:温度700

1000℃,时间1

3 h;所述的低摩擦的金属/超纳米金刚石复合涂层包含金属层、UNCD涂层和超纳米金刚石原位生成的有序碳纳米结构,所述的有序碳纳米结构包括石墨烯结构、碳纳米管结构或富勒烯结构。2.根据权利要求1所述的低摩擦的金属/超纳米金刚石复合涂层的制备方法,其特征在于,所述的UNCD涂层的厚度为4

8 μm;所述的金属涂层的厚度为50~800 nm。3.根据权利要求1所述的低摩擦的金属/超纳米金刚石复合涂层的制备方法,其特征在于,所述的基底在沉积UNCD涂层前需进行预处理,预处理工艺为:用乙醇、丙酮依次清洗基底,将清洗后的基底置于超细纳米金刚石粉的乙醇悬浮液中超声振荡完成表面植晶处理;再在无水乙醇中清洗。4.根据权利要求1所述的低摩擦的金属/超纳米金刚石复合涂层的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述的热丝化学气相沉积分为第一阶段和第二阶段,第一阶段的参数为:甲烷流量为8

【专利技术属性】
技术研发人员:宋惠江南褚伍波邓丽芬李赫西村一仁
申请(专利权)人:宁波杭州湾新材料研究院
类型:发明
国别省市:

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