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2021
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静电喷涂技术介绍
静电喷涂技术起源于20世纪50年代初,涂层工程师需要一种能大大提高传输效率、降低加工成本的应用方法。原因是相似的粒子和物体互相排斥,而相反的物质互相吸引。这同样适用于待喷涂的带电涂层和零件。静电喷涂中,带有负电荷的气溶胶涂层颗粒和带正电荷(或接地)的工件将形成一个静电场,将涂层颗粒吸附到工件表面。静电喷涂对于典型的静电喷枪,电极通过电源接收电荷。当涂层通过电极时,它将被雾化,从而使涂层粒子带电(吸收额外的电子形成负电荷)。在电极和工件之间形成静电场。
静电喷涂的带负电荷的涂层颗粒会吸附到中性点。当粒子沉积在工件上时,从而形成电路。转化过程效率高。大部分雾化涂层将被零件吸收。静电对粒子路径的影响取决于粒子的大小、速度以及喷雾室内的其他力,如重力和气流。静电喷涂中高速喷射大颗粒会产生大量的动力,从而减少静电的影响。粒子的方向惯性力可能大于静电场的惯性力。空腔表面带电粒子的法拉第效应只能通过空腔口中的带电粒子来克服。另一方面,静电喷涂低速小喷雾粒子的功率相对较低,静电能可被工件吸收。这个例子适用于简单的表面处理,静电系统应平衡粒子速度和静电电压。静电喷涂系统在某些应用中,静电旋转杯可以达到90%以上的传输效率。大大节约了成本。静电喷涂中存在一种被称为“涂层”的现象,它可以使一些穿过工件的涂层颗粒被吸附到工件的背面,从而进一步提高传输效率。
静电喷涂提高运输效率还可以减少挥发性化合物的排放和危险废物的处理成本。油漆间的清洁和维护也将减少。低、中、高固含量滴涂、载体瓷、涂料和双组分涂料可用于静电场。不同类型的涂料可用于不同类型的静电系统,而不管其导电性如何。静电喷涂溶剂型涂料通常是不导电的。这些金属涂层需要保持循环,以防止馈线短路。当高电压被引入系统时,金属粒子将在队列中形成导电路径。由于涂层的导电性,可能需要改进系统以防止电荷接地。
静电喷涂,机械属具制造,机械设备,建筑材料