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喷粉涂装后的掉粉现象原因及处理

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喷粉涂装后的掉粉现象原因及处理

发布日期:2021-12-27 作者: 点击:

涂装喷涂后脱粉的原因及处理。

一般涂料生产线制造商的答案是,影响粉末颗粒接收和维持电荷的主要因素是粉末的介电常数。粉末的介电常数越低,颗粒带电越容易,但失去电荷越容易。这反映在工件上粉末的吸附力不牢固,在轻微振动下粉末脱落。对于静电喷涂的粉末涂料,应尽可能使用高介电常数,这将大大提高粉末的吸附力。

从静电学可以看出,带电孤立导体表面电荷的分布与表面曲率半径有关。当电场强度足以电离周围气体时,导体上端会放电。如果是负高压放电,离开导体的电子会被强电场加速,与空气分子碰撞,使空气分子电离产生正离子和电子。新生电子再次加速碰撞,使空气分子形成电子雪崩过程。电子的质量很小。当它冲出电离区域时,它很快就会被比它重得多的气体分子吸引,气体分子成为游离状态的负离子。这种负离子在电场力的作用下奔向正极,在电离层处产生一层晕光,即所谓的晕光放电。当粉末通过电晕外围时,它会被奔向正极的负离子碰撞充电。


大多数工业粉末涂料都是结构复杂的聚合物绝缘体。只有当粉末表面有适合接收电荷的位置时,负离子才能吸附在粉末表面的这一部分。对于负离子,该部分可以是粉末组成中的正电荷杂质或组成中的位能坑,也可以是纯机械的。但无论哪种机制引起的吸附,离子在每个粉末上的沉积都不容易。粉末颗粒的表面电阻很高,电荷不会因导电而重新分布,因此表面电荷分布不均匀。

由于电晕放电,粉末涂料颗粒在电极附近带有负电荷。当粉末颗粒刚离开枪口时,当压缩空气输送力吹出接近工件(正极)时,在电场力的引导下,涂层牢牢吸附在工件上。一般来说,涂层厚度只需几秒钟就可以达到50~100μm。当粉末层达到一定厚度时,表面储存一层厚厚的负电荷屏蔽层,导致后来的负电粒子被排除在外,涂层不再增厚。到目前为止,涂层过程已经完成。



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