TAC-ON® 高耐磨性涂层

显著延长产品与工具寿命,同时提升运行效率并增强产品品质。

TAC-ON® 为高负载应用而生的耐磨涂层

TAC-ON® 是一款面向高负载与高摩擦工况的先进耐磨涂层解决方案,专为提升关键零部件在严苛使用环境下的可靠性与使用寿命而设计。该涂层以卓越的耐磨性与耐腐蚀性能为核心,可显著延长产品与工具寿命,同时提升运行效率并增强产品品质。在摩擦学应用中,TAC-ON® 能有效应对粘着磨损、磨粒磨损、腐蚀及表面疲劳等多种失效机制,通过降低材料黏附、抵御颗粒刮削、形成致密防护屏障并保持结构稳定,为工业设备提供持久而可靠的表面防护。

面向摩擦学的先进耐磨与耐腐蚀防护

粘着磨损

有效降低接触表面的材料黏附与拉脱,减少摩擦导致的表面损伤。

磨粒磨损

高硬度涂层可抵抗颗粒或硬质突起造成的刮削与切削磨损。

corrosion
腐蚀

致密涂层结构形成防护屏障,减缓化学介质与环境对基材的侵蚀。

surface fatigue
表面疲劳

在循环载荷与反复接触条件下保持稳定,延缓疲劳裂纹形成。

高性能耐磨涂层解决方案

TAC-ON® 与 i-TAC® 涂层采用专利 FCVA 技术,在低温条件下沉积高纯度 ta-C 与复合薄膜,相较于常规 DLC 涂层,具备:

  • 更高耐磨性与更低磨损率
  • 更高硬度与更强附着力
  • 更低摩擦系数
  • 更平滑的涂层表面

这些高耐磨涂层可有效降低摩擦与部件磨损,显著延长产品使用寿命,广泛应用于电子、半导体、精密工程、印刷与成像、医疗器械、纺织制造等高要求工业领域。

超高耐磨性 · 无需抛光的超光滑表面

TAC-ON® 涂层展现出卓越的耐磨与抗磨损性能: 在 120 次磨耗测试循环后仍无表面划痕 传统涂层在 60 次测试后即出现明显磨损 测试结果基于内部实验,不同材料与工况下结果可能有所差异。

普通 DLC 在 60 次循环后出现明显划痕 TAC-ON® 在 120 次循环后无可见划痕

TAC-ON® 对比传统 DLC 的耐磨性能优势

TAC-ON® 相比传统 DLC 涂层具备更高硬度、更低摩擦系数与更优耐磨性,可显著降低磨损率并延长零部件使用寿命。

性能指标 TAC-ON® 普通 DLC
金刚石含量 (%) ~85 ~25
硬度 (GPa) ~40 ~15
磨损率 (mm³/Nm) < 1 × 10−8 ~ 8 × 10−8
摩擦系数 ~0.10 ~0.14
典型厚度 (nm) ~1,200 ~2,000
涂层技术 FCVA 常规 PVD

应用领域

PCB-Drill
PCB 钻头
Metal Stamping Punch and Die
金属冲压冲头与模具
CNC Machining Drill Bit
CNC 加工钻头
Plastic Injection Mold
塑料注塑模具
Powder Metallurgy Mold
粉末冶金模具
Glass-Lens-Mold
玻璃镜片模具
Weaving-Spin-Rotary-Needle
织造用纺纱锭、旋转件与针件
Cavity-Bar
型腔条
Car-Key-Parts
汽车钥匙零部件
空气压缩机零部件
Piston-Pin
活塞销
Ceramic-Disk
陶瓷阀片

涂层性能

涂层方案 TAC-ON® TAC-ON® TAC-ON® i-TAC®
典型基材 碳化钨 陶瓷 金属 铁基合金
涂层技术 FCVA FCVA 混合工艺 FCVA 混合工艺 FCVA 混合工艺
涂层材料 ta-C Ti, ta-C Ti, ta-C Ti, ta-C
典型涂层厚度 1.5 nm – 100 nm 0.5 μm – 3 μm 0.5 μm – 3 μm > 5 μm
涂层硬度 (HV) 3,000 – 5,000 2,000 – 5,000 2,000 – 5,000 2,000 – 3,500
工作温度 ≤ 600 °C ≤ 400 °C ≤ 400 °C ≤ 400 °C
外观颜色 灰色 灰色 灰色 灰色

与我们的专家对话

联系我们的技术与销售团队,了解 FCVA 与 F-TAC® 涂层如何提升引线框架载具在高温封装制程中的防粘性能、良率与整体制造效率。

常见问题 (FAQ)

为什么引线框架载具在 265 °C 以上会失效?

传统的聚合物基涂层及标准 PVD 涂层在高温条件下容易发生退化、软化或开裂,导致粘连和表面损伤

F-TAC® 是一种基于 FCVA 技术沉积的含氟薄膜涂层,可在 265 °C 以上保持稳定性能,在不发生聚合物退化的情况下提供持久的防粘效果。

可以。其低表面能特性可显著减少环氧树脂堆积,延长清洗周期并提升载具使用寿命。

是的。NTI 可根据不同载具基材与制程需求,提供可定制化的涂层参数与性能配置。

FCVA 可沉积致密、附着力强且低内应力的薄膜,在极端工况下有效抵御开裂、分层与热疲劳。