Gyda datblygiad cyflym gwyddoniaeth a thechnoleg gyfoes, mae chwistrellu thermol wedi esblygu i fod yn broses gynhwysfawr, uwch-dechnoleg. Mae nid yn unig yn gangen allweddol o dechnoleg peirianneg wyneb, ond mae hefyd wedi dod yn broses allweddol ar gyfer gweithgynhyrchu cydrannau a chynhyrchion yn uniongyrchol ag eiddo a siapiau arbenigol. Mae chwistrellu thermol, fel technoleg gyfansawdd, yn defnyddio amryw ffynonellau gwres i gynhesu deunyddiau chwistrellu-fel metelau, aloion, cerameg, plastigau, a'u cyfansoddion-i gyflwr tawdd neu doddi. Yna mae'r deunydd hwn yn cael ei atomio ar gyflymder uchel gan lif aer i mewn i "niwl gronyn mân" sy'n cael ei ddyddodi ar yr wyneb darn gwaith wedi'i drin ymlaen llaw, gan ffurfio gorchudd wedi'i adneuo sydd wedi'i fondio'n dynn â'r swbstrad. Os yw dognau o'r cotio wedi'u chwistrellu yn cael eu cofio yn ystod neu ar ôl y broses chwistrellu i gyflawni nodweddion bondio metelegol, mae hyn yn ffurfio haen wedi'i chwistrellu neu wedi'i chofio.




Mae chwistrellu plasma, math o dechnoleg chwistrellu thermol, yn gweithredu trwy gyflwyno powdrau metel neu anfetelaidd i mewn i ffrwd fflam arc plasma anhyblyg, heb ei drosglwyddo, gan eu cynhesu i gyflwr tawdd. Yna caiff y powdr ei daflu ar gyflymder uchel ar hyd y fflam plasma ar yr arwyneb darn gwaith wedi'i drin ymlaen llaw, gan ffurfio gorchudd gydag eiddo arbenigol. Yn ystod chwistrellu plasma, mae'r tymheredd fflam uchel a'r egni dwys yn galluogi toddi amrywiaeth o ddeunyddiau powdr nad ydynt yn dadelfennu ar dymheredd uchel, gan arwain at haenau ag eiddo amrywiol. Mae'r haenau sy'n deillio o hyn yn llyfn ac yn wastad, gyda thrwch y gellir ei reoli'n fanwl gywir, mandylledd isel (y gellir ei reoli i oddeutu 10%), cryfder bondio uchel (hyd at 60-70 n/mm²), cynnwys ocsid isel ac amhuredd, yr effaith leiaf posibl ar ddadffurfiad thermol y darn gwaith, a dim newid y strwythur matrics.
Mewn orthopaedeg a deintyddiaeth, mae haenau hydroxyapatite (HA) wedi'u chwistrellu ar arwynebau aloi Ti6al4v yn cael eu hystyried yn ddeunyddiau bioimplant addawol. Mae'r deunydd hwn yn cyfuno biocompatibility rhagorol ag eiddo mecanyddol da. Mae treialon clinigol ar gyfanswm arthroplasti clun a mewnblaniadau deintyddol wedi dangos canlyniadau addawol gyda haenau hydroxyapatite yn cael eu cymhwyso i aloion Ti6al4v metelaidd, wedi'u gyrru gan y gallu i ffurfio asgwrn newydd ar yr wyneb cotio. Mae astudiaethau ar fioactifedd bioceramics calsiwm ffosffad a biooglass (BG) sy'n cynnwys llai na 60% yn ôl màs wedi dangos bioactifedd uwch o'i gymharu ag HA pur. Yn hylifau'r corff dynol, mae bioglass yn cael cyfres o brosesau biolegol, gan gynnwys biodisolution, bioddiraddio, a dyodiad grisial apatite, gan ffurfio meinwe esgyrn yn y pen draw ar wyneb y mewnblaniad. Er mwyn gwella bioactifedd HA a sicrhau cryfder bondio digonol, mae nifer o ymchwilwyr wedi cynnal ymchwil ar gyfres o haenau HA/BG ar arwynebau aloi ti6al4v. Cyflawnodd y haenau a ddeilliodd o hyn gryfderau bondio sy'n ddigonol ar gyfer mewnblannu. Fodd bynnag, datgelodd astudiaethau dilynol yn hylifau'r corff dynol fod cryfder bondio haenau hydroxyapatite pur ar arwynebau aloi ti6al4v wedi gostwng 40%. Arhosodd haenau BG yn sefydlog mewn amgylcheddau lleithder isel, ond hefyd wedi profi colled o 40% mewn cryfder bondio o dan leithder uchel. Mewn cyferbyniad, roedd haenau hybrid HA/BG yn perfformio'n well na haenau HA a BG sengl o dan y ddau amodau lleithder.
Mae technoleg chwistrellu plasma yn cynnig manteision sylweddol wrth addasu deunyddiau artiffisial aloi titaniwm ar y cyd. Yn gyntaf, mae'r gorchudd sy'n gwrthsefyll gwisgo i bob pwrpas yn gwella priodweddau arwyneb aloion titaniwm. Yn ail, mae'r haenau HA a bio -ddosbarth biocompatible yn gwella bioactifedd y deunydd yn sylweddol. Fodd bynnag, mae astudio sut i ddefnyddio technoleg chwistrellu plasma i ffurfio cotio HA ar wyneb aloi titaniwm i wella bioactifedd arwyneb a chynnal cryfder bondio digonol wrth atal disgleirdeb wyneb y deunydd yn parhau i fod yn dasg heriol iawn.
Mae gan y cwmni linellau cynhyrchu prosesu titaniwm domestig blaenllaw, gan gynnwys:
Llinell gynhyrchu tiwb titaniwm manwl yr Almaen (capasiti cynhyrchu blynyddol: 30,000 tunnell);
Llinell rolio ffoil titaniwm Japaneaidd (teneuaf i 6μm);
Llinell allwthio parhaus gwialen titaniwm cwbl awtomataidd;
Plât titaniwm deallus a melin gorffen stribedi;
Mae'r system MES yn galluogi rheoli a rheoli'r broses gynhyrchu gyfan yn ddigidol, gan sicrhau cywirdeb dimensiwn cynnyrch o ± 0.01μm.
Ebostia






