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              金屬噴粉加工高性價比的選擇

              發布時間:2020-07-26 13:15  

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              金屬噴粉加工如何克服晶粒變粗問題:

              一是用表面調整劑的辦法使晶粒變細化。即在工件磷化前進行一次表面調整處理,使金屬表面吸附一層膠體粒子,形成一層“活化中心”,進而磷化時,在次“活化中心”上繼續成長,這樣可使磷化晶粒明顯變細,特別是低溫磷化之前,表調是不可少的一步處理方法。        

              二是往磷化液中加晶粒細化劑,如鈣、鎳等鹽類作改進劑,用復和型鹽類,效果更好,同時可降低低沉渣量。      

              三是磷化后進行鈍化處理,使磷化膜上面形成的峰窩結構,從而提高耐蝕性能,同時提高涂層的附著力。      


              金屬噴粉加工粉末荷電量過大或小也影響上粉率。對環氧型粉末實驗果;當粉末帶電電量為1.6微庫侖/克時,上粉率可達百分之九十五以上。噴房熱空氣過高導致的揮發性溶劑含量很高,如果噴涂加工件的表面有純水,就會導致冷凝,增大的冷凝液概率而導致污染面積的增大,出現更多的不合格品。而電暈放電噴槍卻只能使粉料帶電0.8~0.9微庫侖,所以上粉率只達百分之八十五左右。這個數椐說明帶電量對上粉率的影響。因此摩擦噴槍不如靜電噴槍上粉率高。

              一般控制電流不須過大,60微庫侖左右已夠用了,否則荷電量太大,也容易引起過流斷電,過大反而容易引起法拉第屏遮效應。熱噴涂技術怎么說也都是一種新式的金屬表面處理技術,既然它能被運用就說明對噴涂加工能起到一定的好處。一般是荷電量影響上粉率,荷電量小原因,除了不同粉末涂料的自身反電離效應有差別外,主要原因是由于高壓靜電發生器故障引起,需進行維修,使恢復高壓。


              金屬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。粒徑相對較大,更容易通過法拉第屏蔽效應區,沉積在工件表面,死角粉率高。根本解決方法是噴涂前徹底排除氣體。小量的無法排除的氣體,也可用控制烘干和噴涂條件的方法避免產生孔或氣泡。據計算,排除涂層的空氣需要26秒,在除膜開始固化前的安全熔融流平段(100~135℃)升溫慢些。給予足夠的排氣時間。或采取工件預熱后噴粉的方法,均有效果


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