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發布時間:2020-11-02 10:39  





金屬表面噴粉加工氣壓過大:會抵消靜電引力。使付在工件上的粉末被吹掉,降低上粉率。實驗結果表明;當輸送空氣量為3升/秒時,上粉率百分之就九十五左右,而加大氣量時,而輸粉空氣量每增加一升/秒時,則上粉率降低百分之二到三。
金屬表面噴粉加工施工時打火這個問題一般不存在了,因為高壓靜電發生器現在大多裝有恒壓、恒流保護線路。老式噴槍有著個問題。打火原因如下:
(1)槍與工件距離太近和粉末在靜電場內濃度大,超過了極限濃度,是重要原因。
(2)內電阻小,導致電流過大。
(3)電壓太高:實驗證明:場強在1kv/cm時,吸附效率已接近飽和。此后場強再增加三倍,涂覆效率只增加百分之三到五。所以電壓太高不可取,反而容易引起打火。一般控制在60kv已夠用了。
金屬表面噴粉加工
涂層有縮坑:
1)多數情況是由工件表面不撤底引起,有的是壓縮空氣中含油引起。因為油點明顯影響粉層固化時的表面張力。
2)粉末涂料的內在應素如混入了不同廠家或批次的粉粒,引入硅塵,也會影響其固化時表面張力的均勻性,造成縮坑。
金屬表面噴粉加工涂層有孔起泡:
涂層下面的氣體在烘干過程中到達涂層表面,突破界面者為孔,來不及排除者為氣泡。涂層中的氣體可以是空氣、水蒸氣或氫氣(鍍鋅層中帶來的)等。
金屬表面噴粉加工涂層有橘皮:產生橘皮的主要原因來自粉末涂料自身的流平性差。施工也有影響,是屬次要因素。
1)粉末涂料的流平性主要靠加入的流平劑起作用,流平劑一般因具有兩種效應,即潤濕效益和流平效益:潤濕效益應是在粉末處于100℃左右時增加對機材的流平結合,此時表面張力盡量小些。而大于150℃時流平效應其主要作用
金屬表面噴粉加工靜電屏蔽效應:復雜結構的工件噴粉時,在死角由于靜電屏蔽(亦稱法拉第)效應致使涂膜很薄,甚至遮不住底。這種效應對普通靜電噴槍是不可克服的。用摩擦噴能較好的改善。國外有的靜電噴槍已經基本上克服了這個效應,獲得了較均勻的涂膜。據了解,熱噴涂技術可以在多種基體材料上構成涂層,說明適用于它的材料是非常廣泛的,包括各種金屬及合金、陶瓷及金屬陶瓷、塑料、非金屬礦藏等,因此也能通過它來制備耐磨減摩、耐蝕、耐高溫、絕緣、導電、催化等各種功用涂層。例如變色龍噴槍,據說能噴3mm深的溝槽,獲得較均勻的涂層。
對普遍靜電噴槍有人主張用加大氣壓的方法克服靜電屏遮效應。我的實踐證明,恰恰相反,氣應小些,因為死角處的粉末本來吸附不牢,加大氣壓反而是吸附上去的粉層有被吹掉,達不到增加涂層厚度的目的。