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              黑電泳加工承諾守信,泰美嘉常年電泳加工

              發布時間:2020-11-16 12:27  

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                 在進行電泳的時候,就一些邊緣部分也就是因為涂料電化學作用,就這一點來講的話,在很大的程度上也就是會造成邊角涂層特別薄,也就是能腐蝕容易在此處發生,通過改善涂料性能上直接的就提高了其本身的防腐能力。

                 鉛在電泳涂裝涂料的防腐蝕催化或者鈍化與加速交聯等方面也就是會起著非常重要的作用,但是就含鉛的顏料對于裸鋼板的防腐蝕影響也很大,且鉛本身來講的話,也就是毒性比較強的元素,環保上對其限制甚嚴。

                 電泳涂裝涂料的泳透率越高,關于車身內部膜厚來講的話也就是會越均勻,就這一點來講的話,也就是能提高車身整體上的防腐蝕性能,在降低施工電壓的同時,也就是能減少涂料本身的用量。,如果使用電泳涂裝涂料的話,就其在很大的程度上也就是降低了顏基比。且就顏基比來講的話,也就是涂料當中顏料和樹脂的比例,降低它能增加樹脂本身的含量,提高涂料本身的流動性能,降低了膠體的沉降整速率,從而減少了顏料絮凝與保護泵,降低了材料上的消耗。





                  電泳加工的工件需要進行表面處理,以便能夠達到表面要求,并更好進行后面的電泳加工,以免影響到電泳質量。這樣電泳加工他的導電效果才會好,平整度也會比較高,這樣會讓電沉積更加容易些。電泳涂裝廠家泰美嘉,預涂件的表面有很高的潔凈度,不會讓電泳槽受到污染,還會有一個比較均勻和很好的保護膜。

                  山東電泳加工的時候,泰美嘉公司是通過什么加工流程的呢?在整個加工流程中,我們需要注意什么呢?以下是電泳加工的流程及說明:

              通常電泳加工包括四個過程:點解、電泳、電沉積、電滲。

              一、電解:在陰極反應開始為電解反應,生成氫氣及氫氧根離子 ,此反應造成陰極面形成一高堿性邊界層,當陽離子與氫氧根作用成為不溶于水的物質,涂膜沉積。

              二、電泳:膠體粒子在電場的作用下,帶正電荷的膠體粒子向陰極泳動,帶負電荷的膠體粒子向陽極泳動,這一現象稱為電泳。



              三、電沉積:陽離子樹脂與陰極表面堿性作用中和,產生的不溶性物質沉積于陰極工件上,被稱為電沉積。在電流的作用 下,陽離子樹脂向陰極移動,陰極為工件表面,表面為堿性,從而和陽離子樹脂發生中和反應,從而沉積于工件上。

              四、電滲:低濃度的溶液向高濃度側移行的現象稱為電滲。沉積到工件表面的物質為半透性的,在電場的持續作用下,內部所含的水分從涂膜中滲析出來移向槽液,使涂膜脫水,這就是電滲,脫水使涂膜致密化,從而完成電泳過程。





                 電泳工藝分為陽極電泳和陰極電泳。若涂料粒子帶負電,工件為陽極,涂料粒子在電場力作用下在工件沉積成膜稱為陽極電泳;反之,若涂料粒子帶正電,工件為陰極,涂料粒子在工件上沉積成膜稱為陰極電泳。

                  電泳加工都需求經過電泳槽加工,電泳漆放在電泳槽中,因為電泳涂需求用純水稀釋,固體份低,溶劑含量少是環保型涂料,且免除了火災的危險,工人健康也有確保。還有一點即是電泳漆只是在電泳槽中,不會像烤漆一樣散發在空氣中,弄得滿車間都是,更不會有難聞的氣味。


                  電泳技術現已開展到了自動化、機械化水準,大型電泳廠現已完成了電泳車間自動化,從電貨、前處理、烘烤都是全自動了,大大減少了人工成本,有利于市場競爭??酒嵘唐窌嘘庩柮娌⑶液皲卟痪?,但電泳裝不會,它可使雜亂形狀的型材亦取得均勻的涂膜,一起經過調整電量可操控膜厚。因為粘度低,工件帶出較少,并且電泳工件可用水洗,回收設備的使用使電泳涂裝的涂料使用率高達95%以上。



              電泳涂裝已應用于日用五金件的表面處理。由于其優良的品質和高環保性,正逐步取代傳統的噴漆。電泳涂裝工藝一般由四個主要工序組成:前處理、電泳涂裝、電泳涂裝后清洗和電泳涂裝干燥。

                水洗前處理各階段的水洗質量對整個前處理和成膜質量有很大影響。涂裝前,去離子水應清洗干凈,以保證被涂裝物的滴電導率不大于30μs/cm。如果清洗不干凈,漆液中的殘酸、磷化液、樹脂會發生絮凝,穩定性變差。

                如果除油除銹不干凈,不僅會影響磷化膜的形成,還會影響涂層的附著力、裝飾性能和耐腐蝕性。漆膜容易出現收縮、針kong和“花臉”等缺陷。磷化的目的是提高電泳膜的附著力和耐蝕性。由于物理和化學作用,有機薄膜與基底的結合力增強。

                磷化膜使金屬表面由良導體轉變為良導體,從而控制了金屬表面微電池的形成,有效地阻止了涂層的腐蝕,提高了涂層的耐蝕性和耐水性。此外,只有在脫脂的基礎上,才能在清潔、均勻、無油脂的表面形成令人滿意的磷化膜。








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