Khuếch tán bề mặt và cấy ion
Không giống như xử lý nano bề mặt, khuếch tán bề mặt và cấy ion dope các vật liệu kim loại hoặc phi kim loại vào vật liệu nền hợp kim titan, thay đổi thành phần cấu trúc bề mặt của nó và cải thiện độ bền bề mặt của nền hợp kim titan bằng cách sử dụng lớp biến tính. Ví dụ, bề mặt của titan và hợp kim titan được thấm qua bởi các vật liệu phi kim loại như nitơ và carbon, hoặc được khuếch tán bởi các vật liệu kim loại như nhôm và molypden, do đó cải thiện khả năng chống mài mòn và chống ăn mòn của ma trận hợp kim titan. Khả năng chống ăn mòn của nền TC4 có thể được cải thiện một cách hiệu quả bằng cách thấm TA lên bề mặt của nền TC4 bằng phương pháp phóng điện phát sáng catốt dạng lưới.

Cấu trúc pha bề mặt của TC6 có thể được thay đổi đáng kể bằng cách sử dụng phương pháp nhúng bột rắn và phương pháp chuẩn bị lớp thấm molypden để có thể tăng độ cứng bề mặt của TC6 lên 1400hv; Hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, chức năng nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng của công nghệ chân không dần được nâng cao. Công nghệ cấy ion có thể bắt nguồn từ công nghệ thâm nhập bề mặt ban đầu. Ví dụ, độ cứng bề mặt của hợp kim titan TA7 có thể được tăng lên đến 1200hv bằng cách thấm nitơ ion. Độ cứng bề mặt của hợp kim Ti6AI4V được xử lý bằng công nghệ thấm cacbon không chứa hydro plasma phát sáng hồ quang có thể đạt tới 935hv và cho thấy khả năng chống mài mòn mạnh. Hợp kim Ti6Al4V cũng có thể được xử lý bằng công nghệ điện phân plasma pha lỏng để tạo ra lớp phủ cứng lắng tụ Ti trên bề mặt hợp kim. Tăng thời gian xử lý của hợp kim titan theo cách này có thể cải thiện hiệu quả độ dày của lớp xâm nhập cứng và cải thiện khả năng chống mài mòn của hợp kim titan.
Công nghệ phủ bề mặt
Bề mặt của vật liệu nền được xử lý bằng các quy trình tương ứng. Lớp phủ composite và vật liệu cơ bản tạo ra một lớp phủ bảo vệ trên bề mặt vật liệu cơ bản, có các đặc tính tốt về hóa học, nhiệt học, v.v. Với sự trợ giúp của khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt của lớp phủ bề mặt, chi phí sản xuất có thể được giảm xuống, để nâng cao hiệu suất của sản phẩm và có tuổi thọ lâu dài trong những lần sử dụng tiếp theo. Hiện nay, công nghệ phủ bề mặt lắng đọng hơi nước và lớp phủ có thể cải thiện hiệu quả khả năng chống mài mòn của hợp kim titan và có tác dụng mạnh mẽ trong việc chống ăn mòn. Sự tích hợp hữu cơ của quá trình hoạt hóa bề mặt và xử lý hydro hóa có thể cải thiện hiệu quả độ dẫn điện bề mặt của hợp kim titan và tránh ăn mòn vật liệu sau khi tiếp xúc với nước mưa mềm. Sử dụng công nghệ lắng đọng hơi, đế TA2 và TC11 được tạo thành màng TiAIN, có thể tạo thành sự kết hợp luyện kim của ba yếu tố trong phần liên kết giữa màng và chất nền, đồng thời tăng cường hiệu quả các đặc tính khác nhau của chất nền.








