静电喷涂是粉末涂装中常用的施工方式,其过程大致分为四个步骤:首先将粉末涂料装入喷粉枪的粉桶,通过 0.2-0.5MPa 的压缩空气使粉末处于流化状态,确保粉末能够均匀喷出;接着喷粉枪的电极针产生 60-100kV 的高压静电,使粉末颗粒带上负电荷,电荷密度的均匀性直接影响吸附效果;然后工件通过接地装置形成正极,在静电引力和压缩空气推力的共...
查看详细 >>酸洗磷化工艺在铝合金表面处理中需采用配方,避免破坏铝合金的力学性能。铝合金表面易形成一层致密的氧化膜,普通酸洗工艺难以去除,且强酸易腐蚀铝合金中的合金元素(如镁、铜),导致材料性能下降。因此,铝合金酸洗多采用弱酸性溶液,如磷酸、柠檬酸与氟化物的混合酸液,既能温和去除氧化膜,又能在表面形成一层预处理膜,为后续磷化奠定基础。铝合金磷化多采用无...
查看详细 >>粉末涂装在防爆设备领域的应用强调防静电性能。防爆设备如石油化工用阀门、仪表外壳等,需要涂层具备防静电功能,避免静电积累引发火花导致危险,其表面电阻需控制在 10⁶-10⁹Ω 之间。通过在粉末涂料中添加导电炭黑、碳纤维等导电填料,可实现防静电效果,且填料分散均匀,不会影响涂层的其他性能,如耐腐蚀性、附着力等。防爆设备的粉末涂装需通过严格的防...
查看详细 >>在金属制品领域,粉末涂装的应用已十分普遍。汽车行业中,车门框架、发动机罩等零部件通过粉末涂装能获得良好的抗冲击性和耐盐雾性能,经测试其抗冲击强度可达 50kg・cm,在中性盐雾试验中 1000 小时无锈蚀,有效延长使用寿命;家用电器如冰箱、洗衣机的外壳采用粉末涂装后,不仅外观平整光滑,光泽度可控制在 60-90° 之间,还能抵御日常使用中...
查看详细 >>粉末涂装的设备维护对生产连续性至关重要。喷粉枪是中心设备之一,其喷嘴容易因粉末堵塞而影响出粉均匀性,需要每天生产结束后用压缩空气吹扫,每周拆卸清理一次,检查电极针的磨损情况,当电极针长度磨损超过 2mm 时需及时更换,以保证静电效果;固化炉的加热管若积碳过多,会导致热效率下降和温度分布不均,应每月清理一次,同时定期校准温度传感器,确保温度...
查看详细 >>磷化膜的后浸油处理能进一步提升其防锈效果,适合长期储存的金属工件。磷化膜虽能隔绝部分腐蚀介质,但膜层存在微小孔隙,长期暴露在潮湿环境中仍可能发生腐蚀。浸油处理通过将磷化后的工件浸泡在防锈油中,使油液渗透到磷化膜的孔隙中,形成一层油膜,堵塞孔隙并进一步阻隔水分和氧气。常用的防锈油包括矿物油型防锈油和合成型防锈油,矿物油型防锈油成本低、通用性...
查看详细 >>粉末涂装在海洋工程中的应用面临严峻的腐蚀挑战。海洋环境具有高湿度、高盐分、强紫外线等特点,对涂层的耐盐雾、耐候性要求极高,普通粉末涂层难以满足长期使用需求。为此,海洋工程粉末涂料采用改性环氧树脂和聚酯树脂复合体系,添加玻璃鳞片等耐腐蚀填料,形成致密的屏蔽层,其耐盐雾性能可达 2000 小时以上,涂层附着力等级为 0 级,能有效阻止海水和氯...
查看详细 >>粉末涂装的回收系统是提高材料利用率的关键。常见的回收方式有旋风分离器和滤芯回收两种,旋风分离器利用离心力将大颗粒粉末分离回收,其分离效率对 50μm 以上的粉末可达 95%,适用于粗粉回收,设备结构简单,维护成本低;滤芯回收则通过高精度滤材(过滤精度可达 1μm)捕捉细微粉末,回收效率更高,对 20μm 以上的粉末回收率可达 99%,但滤...
查看详细 >>粉末涂装在家具行业的应用为家具产品带来新的质感。传统家具涂装多采用油漆,存在气味大、干燥慢等问题,而粉末涂装的家具无异味,还能实现多种特殊表面效果。例如,实木家具采用透明粉末涂料,可保留木材的天然纹理,同时提供耐磨、耐污的保护,其涂层厚度为 30-50μm,不影响木材的透气性;板式家具采用彩色粉末涂料,色彩鲜艳且不易褪色,耐刮擦性能优于油...
查看详细 >>粉末涂装在家具行业的应用为家具产品带来新的质感。传统家具涂装多采用油漆,存在气味大、干燥慢等问题,而粉末涂装的家具无异味,还能实现多种特殊表面效果。例如,实木家具采用透明粉末涂料,可保留木材的天然纹理,同时提供耐磨、耐污的保护,其涂层厚度为 30-50μm,不影响木材的透气性;板式家具采用彩色粉末涂料,色彩鲜艳且不易褪色,耐刮擦性能优于油...
查看详细 >>磷化液的老化与更新是工艺维护的重要内容,直接影响磷化质量稳定性。随着磷化过程的持续进行,磷化液中的主盐不断消耗,同时金属离子(如铁离子)和沉渣逐渐积累,导致槽液浓度下降、稳定性降低,出现磷化膜变薄、外观变差、附着力下降等问题,此时需对磷化液进行调整或更新。通常通过定期检测磷化液的总酸度、游离酸度、促进剂浓度等参数,判断槽液状态,当参数超出...
查看详细 >>酸洗过程中 “过酸洗” 现象会严重影响金属工件的质量,需及时预防和处理。过酸洗指酸液过度腐蚀金属基体,导致工件表面出现麻点、凹陷,甚至降低金属的力学性能,如强度、韧性下降。过酸洗的原因主要包括酸液浓度过高、酸洗温度过高、处理时间过长或缓蚀剂添加不足。预防过酸洗的措施包括:严格控制酸液浓度和温度,根据工件材质和氧化皮厚度设定合理的参数;精确...
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