- صفائح فولاذية
- رقم 4، تشطيب من الفولاذ المقاوم للصدأ
- تشطيب HL SS
- تشطيب SS بخطوط متقاطعة دقيقة
- تشطيب مرآة 8K من الفولاذ المقاوم للصدأ
- تشطيب من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول بالخرز
- تشطيب مقاوم للاهتزاز من الفولاذ المقاوم للصدأ
- تشطيب SS محفور
- طلاء مقاوم للماء بنمط تموجات الماء
- تشطيب AFP SS
- طلاء PVD النهائي
- تشطيب منقوش من الفولاذ المقاوم للصدأ
- صفائح ألومنيوم عاكسة
- منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ
- الحرف والديكورات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ المطلية بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار
ما هي طبقة الطلاء بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار (PVD) المستخدمة في تشطيب الفولاذ المقاوم للصدأ؟
تعتمد عملية تصنيع الفولاذ المقاوم للصدأ المطلي بالتيتانيوم بشكل أساسي على تقنية الترسيب الفيزيائي للبخار (PVD) لطلاء طبقة من غشاء معدن التيتانيوم على سطح الفولاذ المقاوم للصدأ.
تُجرى هذه العملية عادةً في بيئة مفرغة من الهواء، حيث يتم تبخير مادة التيتانيوم أو رشها إلى جزيئات غازية. تترسب هذه الجزيئات على سطح الفولاذ المقاوم للصدأ بفعل مجال كهربائي أو مغناطيسي، مُشكّلةً طبقةً متجانسةً ومتينةً من التيتانيوم ذات خصائص مميزة. تُكسب طبقة التيتانيوم الفولاذ المقاوم للصدأ مقاومةً أفضل للتآكل والصدأ، وصلابةً أعلى، ومظهرًا جماليًا.
طلاء التيتانيوم بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار (PVD) - تشطيب من الفولاذ المقاوم للصدأ
مبادئ ومقدمة عن طلاء نتريد التيتانيوم بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار (PVD):
تُعدّ تقنية الترسيب الفيزيائي للبخار (PVD) تقنيةً شائعةً ومتطورةً في مجال طلاء أسطح الفولاذ المقاوم للصدأ حاليًا. فهي ليست فقط من التقنيات النادرة القادرة على إنتاج طبقات طلاء بسماكة ميكرومترية، بل هي أيضًا الطريقة المُفضّلة من الناحية البيئية. ويقوم مبدأ PVD الأساسي على دمج عمليات التبخير والعمليات الفيزيائية والتقنيات في بيئة مفرغة من الهواء لتكوين طبقة طلاء رقيقة للغاية تلتصق بسطح المادة.






