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粉(fěn)末塗料塗裝後出現掉粉現象?

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粉末塗料噴塗後(hòu)出現(xiàn)掉粉現(xiàn)象(xiàng)一般是由靜電造成。影響粉末顆粒接受電荷和保持電荷的主要因素是粉(fěn)末的(de)介電常數,粉末的介電常數越低,顆粒帶電越容易,但喪失電荷也(yě)越容易(yì),這(zhè)反映在粉末在工件上(shàng)的吸(xī)咐力不牢(láo),略受振動就掉粉。對於靜電噴塗的粉末塗(tú)料,應盡可能的用高介電常數的,它將使粉末的吸附力大大提高。

從(cóng)靜電學可知,帶電的孤立導體表麵電荷的分布與表麵曲率半徑有關,曲率最大處(即(jí)表(biǎo)麵最尖銳的地方)的電荷密度最大,附近空間的電(diàn)場強度也最大,當電場(chǎng)強度達(dá)到足以(yǐ)使周圍氣體產生電離時,導體的尖端就會放電。如果是負高壓放電,離開導體的電子將被強電場(chǎng)加速,使之與空氣分子碰撞,使空氣分子電離產生正離子和電子。新生的電子(zǐ)又(yòu)被加速碰(pèng)撞,使空氣分子形成一個(gè)“電子雪崩”過程。電子的質量很小(xiǎo),當(dāng)它衝出電離(lí)區域後,很快就被比它重得多的氣體分子吸引,氣體分子成為遊離狀態的負離(lí)子。這種負離(lí)子在電場力的作(zuò)用下奔向正極,在電離(lí)層處產生一層暈光,即所謂暈光放電,當粉(fěn)末通過(guò)電暈外圍時,就會受到奔向正極的負離子碰(pèng)撞而充電。

大多數工業用粉末塗料是結(jié)構複雜(zá)的高分子絕緣體,隻有當粉末表麵存在適(shì)合接受(shòu)電荷的(de)位置時,負離子才能吸附(fù)到粉粒表麵的這個部位上。對於負離子來說,這個(gè)部(bù)位可以是粉末組成中的正電荷雜質或組成中的位能坑,也可以是純機(jī)械性的。但(dàn)不論哪種機理造成的吸附,對離子來說在每個粉粒上的沉積並不容易。粉粒的表麵電阻(zǔ)很(hěn)高,電荷不會因導電而重(chóng)新分(fèn)布,所以表麵電荷分布是(shì)不均勻的。

粉末塗料微粒由於電暈(yūn)放電在(zài)電極附近帶上了負電荷。當粉(fěn)末微粒剛離開槍口時,靠壓縮空氣輸送力吹出(chū)接近工件(正(zhèng)極)時,靠電場力(lì)的導引,使塗(tú)料牢牢地吸附在工(gōng)件上。一般隻需經過幾秒就可使塗層厚度(dù)達到50~100μm。粉層達到一(yī)定厚度的同時,表麵貯存一層很厚的負電荷屏蔽層,致使後來的負電(diàn)粒子被排(pái)斥回(huí)去,塗層不再增厚。至此完成了塗覆過程。

對於返噴件(jiàn)的表麵已塗覆一層較厚的漆膜,根(gēn)據電阻率與所施(shī)電(diàn)壓曲線,較高的電阻率有利於(yú)荷電,但負麵作用也不易於釋放電荷。根據可知,減少電壓,可以降低(dī)粒子的轉移速度和荷電量,使粉(fěn)末(mò)粒子不至於受到強烈排斥而反彈,同時進一步提(tí)高了上粉效率;如果E很大,塗(tú)層會建立起“感生電場”,工件還沒塗覆很多(duō)粉末而負電荷(hé)密密度區很高(gāo),從而排斥了後來的荷負電的粉粒(lì)而難於吸附,隻是粉層很薄。


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