汽车镀晶根据品牌、质量以及地区消费水平 的不同,价格一般在1500-4000元不等。
市场上有些产品是用镀膜假冒镀晶,要选择专业品牌和信誉高的汽车美容店。在车漆表面形成一层牢固的晶体,对漆面才能起到真正的保护作用。
汽车镀晶是最尖端的汽车漆面保护解决方案,将汽车美容养护理念上升到“保护”层面,在汽车美容中属于较高水准,镀晶使用二氧化硅一类的无机物,通过高分子聚合物的作用,在汽车车漆表面形成一层隔离层,该隔离层具有抵抗紫外线、抗油、疏水等功能,从而保护漆面。
汽车镀晶的优点
1、耐划痕:钻石晶体硬度很高,能够防止大多数轻微划痕,并且自身有弹性恢复能力。
2、耐腐蚀:钻石晶体超细的纳米晶体层将漆面与外界隔绝,能有效防氧化、耐酸雨的腐蚀。
3、不龟裂:钻石晶体抗紫外线、耐高温严寒、适应温度强,不会产生龟裂、脱落。
4、易清洗:钻石晶体强大的纤维网会填充车器表面的细小孔洞,使漆面达到镜面效果,更容易清洗保养。
5、抗静电:钻石晶体含抗静电剂,使得漆面不易吸附粉尘。
6、更光亮:钻石晶体具有与钻石相类似的晶体结构,增加光的折射,使得车面亮度更高,漆面晶莹剔透。
7、泼水强:钻石晶体的低表面张力能与水珠相斥,有超强的泼水性,不沾水。
镀晶主要有耐划痕、耐腐蚀、不易龟裂、抗静电、增加光亮度和超强拨水性等作用。
1、耐划痕:钻石晶体硬度达6H,相比较普通车漆2H的硬度而言,能防止大多数轻微的划痕,并且自身有弹性恢复功能,保护车辆免受日常轻微划痕的侵扰,使漆面划痕较一般镀膜减少70%以上。当外力超出晶体弹性保护范围时,一般也只是在晶体上留下划痕,不会损伤到漆面。
2、耐腐蚀: 钻石晶体超细的纳米晶体层将漆面与外界隔绝,能有效防氧化,耐鸟粪、飞虫浆液、酸雨等的腐蚀。
3、不易龟裂:钻石晶体抗紫外线,抗高温、严寒,耐温范围达-50℃—300℃,适应温度变化范围宽,不会产生龟裂、脱落。
4、抗静电:汽车镀晶的钻石晶体含抗静电剂,使漆面不易吸附粉尘,拒绝“交通膜”。
5、增加光亮度:钻石晶体具有与钻石相类似的晶体结构,增加光的折射,使车面亮度更高,漆面晶莹绚丽,光亮度达95%以上(新车只有70%左右)。
6、超强拨水性:钻石晶体的低表面能张力与水珠相斥,有超强的拨水性,不沾水。 时效长:钻石晶体寿命长,性能持久稳定,使用可长达3年,而一般镀膜最长一年。
扩展资料
初期的镀晶主要为聚硅氧烷类产品,因其实际硬度相对较低抗划能力有限,附着力差易龟裂脱落等缺点,保护效果非常有限,因此需要频繁养护;此后经过不断研究,聚硅氮烷和无机硅材料的镀晶逐渐发展,相比硅氧烷产品有了质的提高。
聚硅氮烷和无机硅镀晶因成膜密度高,所以一般需要短时间内就提亮,膜层固化后硬度更好(5-7H,而硅氧烷实际硬度一般不超过3H),折光率好(亮度更好),附着力好等特点能更好的保护漆面;因为附着好硬度高不龟裂,因此除漆面外,在塑料,橡胶,内饰,门板,玻璃等均可使用。
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人民网-镀晶只是漆面保护的神话?
钻石晶体在外力作用下会发生晶格变形。能够造成钻石晶格变形的外力包括放射性辐射、人工产生的高能粒子以及高温高压下的不均匀侧向压力。钻石晶格变形的形式有三类:点状变形、线状变形和面状变形。钻石晶体的点状变形为晶格中的一个原子在外力作用下发生位移;线状变形为晶格中的多个在同一晶体方向的原子在外力作用下发生位移;面状变形为晶格中的多个在同一晶体面上的原子在外力作用下发生位移。
根据晶格变形的程度,钻石的晶体变形分为两类:塑性变形和永久变形。钻石晶体的塑性变形在高温高压和钻石晶体应力的作用下会恢复晶格结构;当变形超过塑性变形的临界点时,这种晶格变形是永久性变形,在任何物理条件下都不可能恢复。
钻石晶体中由辐射产生的空穴属于永久点状变形,如:钻石中的GR1色心、H 色心、N—V色心以及许多其他色心都具有一个晶格空穴,均属于晶体的永久点状变形,只是空穴与周围的搀杂元素的结合形式不同而已。
许多钻石晶体中存在线状和面状变形,这些变形是在高温高压由不均匀侧向压力所产生的,晶体结构在一定的物理条件下可以部分或全部恢复,主要属于塑性变形。澳大利亚阿盖尔矿所产出的棕色钻石和粉红色钻石都是(或主要)由线状和面状塑性晶格变形产生的,天然红色钻石的颜色也部分由塑性变形引起。
图2-14 钻石塑性变形在可见光范围的吸收光谱
钻石塑性变形产生一个中心为550nm的宽吸收带,并伴随一个中心波长为390nm的弱吸收带
钻石塑性变形产生一个中心为550nm的宽吸收带,并伴随一个中心波长为390nm的吸收带。前者主要造成钻石晶体在可见光中波范围产生选择性吸收,引起紫红色调的颜色。图2-14所示为典型的钻石塑性变形产生的吸收光谱曲线。除550nm 吸收带外,曲线底部吸收强度随波长的变短而增强。塑性变形产生的吸收一般很强,使钻石主要呈现低亮度和低饱和度的棕色。当塑性变形的程度较小时,大面积均匀的塑性变形可能产生较低的吸收,因而产生粉红色。塑性变形造成的粉红色和棕色均为饱和度较低的紫红色调的颜色,粉红色钻石的亮度较高,棕色的亮度较低。
天然红色钻石均具有塑性变形,且含氮量较高,属于Ⅰa型。红色钻石同时具有聚合氮所产生的N 3色心、塑性变形产生的550nm的宽吸收带和390nm的吸收带,且都具有十分强的光谱吸收。N 3色心和390nm的吸收带吸收短波可见光,550nm 吸收带吸收中波可见光,剩余未被吸收的长波可见光呈现红色。在钻石中产生红色的N 3色心和550nm 吸收带都必须十分强,同时造成很强的无选择性光谱吸收,使红色钻石的亮度一般都较低。另一方面,在颜色空间中,高饱和度的红色具有较低的亮度,也要求N 3色心和550nm 吸收带必须十分强才有可能产生高饱和度的红色。
形成红色钻石对N 3色心和550nm 宽吸收带的要求十分苛刻,两者同时满足的概率几乎为零,因此,天然红色钻石十分罕见。一般情况下N 3色心和550nm 吸收带结合可能产生的色调为黄、橙黄、红和紫红,相应的颜色包括黄、橙黄、红和紫红和相应色调的粉红色、棕色,又以棕色占绝大多数。
当塑性变形的程度较小,且较均匀地分布在变形区域时,光谱吸收的底部可能会降低,钻石的无选择性吸收也随之降低,这会造成光吸收的减弱和亮度的提高。在相同的饱和度和相同的色调下,高亮度的紫红色调颜色呈现粉红色。钻石产生塑性变形的物理条件变化一定非常剧烈,均匀分布、程度较小的变形难以形成和维持,因而粉红色钻石十分罕见。
塑性变形造成的550nm 吸收带也是一个振动电子中心。由于钻石的塑性变形造成晶格结构变化并不是完全一样,变形程度各异,塑性变形各点所产生的零声子线和其他吸收峰的也不尽相同,所以塑性变形产生一个宽吸收带,是所有在不同波长上的零声子线和各吸收峰的总和,而不是一个典型的具有明显零声子线和吸收峰的声子吸收光谱。
当塑性变形成的棕色钻石是不含氮的Ⅱa型时,吸收光谱中不存在氮元素在可见光短波范围产生的吸收。因此,若Ⅱa型棕色钻石的晶格变形全部属于塑性变形,只要去除塑性变形,钻石的颜色就会变成无色。据此,Ⅱa型棕色钻石常通过高温高压处理成无色钻石。有关Ⅱa型棕色钻石的高温高压改色处理在下一节详述。
目前,绝大多数文献只强调钻石晶格的塑性变形对钻石颜色的贡献,而忽略了永久性线状和面状变形对钻石颜色的贡献。永久性变形所产生的光谱吸收与塑性变形所产生的光谱吸收基本一致。当一颗具有晶格变形的钻石经高温高压处理后,塑性变形可能得以恢复,永久性变形仍然存在。剩余的永久性晶格变形产生的光谱吸收曲线形状相同,吸收峰值的波长不变,只是吸收系数降低。这就是为什么许多棕色钻石经高温高压处理后仍保留一定程度的棕色。
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