(1)对于分散性强、形状复杂的零件,可获得均匀的涂层,在对工件射击的过程中,不可避免地会与未电离的电镀材料的蒸气原子和电子发生剧烈碰撞,从而导致离子的非定向散射。因此,在高压直流电场中阴极位置的工件,无论是面对阳极位置的蒸发源的表面或背面,或是暴露的表面,或是孔和槽,都可以进行电镀。
(2)涂层与基体结合强度高,基底表面的一些原子被溅射和电离,然后与其他离子一起返回镀片表面,这可能在镀层和基底之间形成过渡层或混合层此外,溅射效应还可以轰击未牢固附着在基底表面或涂层上的原子。离子轰击还可以使整个表面出现一些晶体缺陷,从而使原子的机械嵌入成为可能。这些都有利于提高涂层与基体的结合强度。
(3)在离子镀过程中,离子对镀层表面的强烈冲击改变了镀层的成核和晶体生长机理实验表明,随着负偏压的增加,晶粒细化。精细的结构无疑会使涂层获得良好的力学性能。
(4)突破了镀层只能是单一金属或合金的限制,通过离子镀可以获得复合镀层。在离子镀过程中,如果将金属蒸发,同时将反应气体施加于镀膜室,则反应可以生成化合物,从而可以在较低的温度下获得化合物涂层。如果使用其他技术,通常只有在非常高的温度下才能进行热激活。
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