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發布時間:2020-12-17 07:47  
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粉末配方中加入添加劑以達到噴涂加工粉末死角的粉末回收率
粉末涂料制造商大多在粉末配方中加入添加劑以達到噴涂加工粉末死角的粉末回收率。靜電噴涂已經成為目前較為受歡迎的一種噴涂加工方式在下一篇繼續做詳細介紹,如需了解更多我們的信息,請持續關注。一般加金屬粉,有機物,細粉的比表面積。 粉末顆粒通過適當的ACM母料和研磨機分級,粉末顆粒以正態分布濃縮,并且峰是合適的。但是粒徑本身非常小,其自身的遷移性非常弱,不利于粉末帶電
改善粉末顆粒的帶電性,而且在通過加入熱解二氧化硅或細氧化鋁的粉末的擠出和破碎過程中。如加入Degussa的熱解法二氧化硅和氧化鋁C,可以有效地提高粉末的帶電性和增加了粉末流動性。
噴粉加工費大多數粉末涂料是材料的絕緣性能高,一定大小的粉末顆粒一旦很難用電消失,粉末電阻率也很大?,F在粉末廠通??刂浦兄抵睆紻50在32~40μm。而其熱噴涂技術一般不會受到被噴涂工件標準和施工場合的限制,更加靈活。該粒徑范圍內的粉末在電場中更好。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;粉末顆粒尺寸薄,帶電量小,在電場中克服粉末重力,空氣動力等不利因素。
可以更好地克服法拉第效應,促使死粉粉末尺寸控制在25~35μm的范圍內。粗粒度(≥70μm)控制在3%以下,可以有效避免槽邊緣的厚涂層問題,克服粉末沒有到達工件表面或掉落粉末的尺寸等吸附等不利因素。細粒度(≤10微米)控制在8%以下,超細粉末一般不加入,噴涂加工過程主要受氣流的影響;粗粒度(≥70μm)控制在3%以下,可以有效避免槽邊緣的厚涂層問題,克服粉末沒有到達工件表面或掉落粉末的尺寸等吸附等不利因素。
噴粉加工費氣壓過大: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。
噴粉加工費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。