粉末涂覆工藝以及粉末涂層厚度測量
當您獲得專業(yè)應用的粉末涂層涂層時,您會觀察到它具有美麗而均勻的薄膜狀涂層。這種涂層不僅在材料上形成保護屏障,而且也是增強其美感的一種方式。不幸的是,當粉末涂料太厚時,它會對涂飾產(chǎn)生負面影響。我們來看看粉末涂料的一些重要細節(jié)。
粉末涂覆工藝
粉末應用究竟是如何工作的?就粉末涂料而言,粉末可以采用聚合物樹脂的形式,其與顏料,流平劑,固化劑,流動改性劑以及其他添加劑組合。
然后將這些成分熔融混合,然后冷卻并研磨成均勻的粉末外觀,如烘焙面粉。應用過程依賴于靜電噴涂沉積(ESD)以確保涂層粘附到金屬基板上。噴槍用于獲得粉末顆粒的靜電荷,使其被吸引到接地材料上。
首先將粉末涂料施加到一小部分金屬上進行粘合性測試。這是為了確保粉末適當?shù)卣掣降浇饘偕喜a(chǎn)生所需的結果。一旦確定,就可以將材料完全涂覆并固化以施加額外的熱量。
得到的具有高交聯(lián)密度的分子鏈通常耐分解。表面處理可用于各種金屬,包括非金屬基材,如中密度纖維板(MDF)和塑料。
通常觀察到涂層厚度標準,以確保涂層耐用,美觀并且持續(xù)很長時間。涂層厚度通常取決于粉末施加到材料上的方式。
通常,粉末可以使用靜電或電暈槍來施加。噴槍在粉末上產(chǎn)生正電荷,使其粘附在帶負電的材料上。有不同類型的噴嘴可用于靜電涂層。材料的形狀將決定使用的噴嘴類型。預熱可用作預處理過程,以獲得均勻的光潔度,并避免可能導致光潔度不完整的潛在問題。
粉末涂料也可以在流化床的幫助下施用??梢詫㈩A熱的材料浸入流化粉末中,直到涂層熔化并流動以覆蓋整個材料。該過程可能需要后固化,這取決于材料的溫度和質(zhì)量,包括所用粉末的類型。
粉末涂裝優(yōu)點
沒有多少人知道,在20世紀60年代,北美引入了流行的粉末涂裝工藝,作為一種干式涂裝工藝。如今,它占據(jù)了整個工業(yè)涂裝市場的15%,因為該工藝可用于各種產(chǎn)品和材料。
尋求耐用和高質(zhì)量表面處理的公司指定使用此程序而不是其他涂層工藝。這主要是因為它可以提高效率,最大化生產(chǎn),并簡化對環(huán)境要求的遵守。
憑借其功能性和裝飾性,在質(zhì)地和顏色方面,客戶可以享受無限或接近無限的選擇。應用粉末涂層的技術進步已經(jīng)產(chǎn)生了優(yōu)異的表面處理以及改進的性能。
粉末涂層厚度檢測
涂料厚度在廠家規(guī)定的厚度范圍內(nèi)可以確保較好的產(chǎn)品性能。涂層的許多物理和外觀特性會受到薄膜厚度的影響。膜厚會影響涂層的顏色,光澤度,表面輪廓,附著力,柔韌性,抗沖擊性和硬度。當膜厚不在誤差范圍內(nèi)時,涂裝后組裝的零件之間的配合可能會受到影響。因此,涂料厚度必須控制在生產(chǎn)商允許的誤差范圍以內(nèi)。粉末涂層測厚儀就是一款專門用于測量粉末涂料厚度的儀器。
如果噴涂的粉末涂料不足,則不能提供足夠的覆蓋和保護。例如,金屬需要足夠的涂層厚度,以充分保護免受腐蝕(鋼)或氧化(鋁)。另外,粉末涂料厚度不足可能會導致不良的表面光潔度和不良的外觀或顏色。粉末涂料的厚度也可能影響應用的抗沖擊性,柔韌性,硬度,邊緣覆蓋率,抗碎屑性,耐氣候性,耐鹽霧性和保持光澤的能力。
粉末涂層測厚儀通常采用磁感應測量法和渦流測量法。林上科技作為專業(yè)的廠家,研發(fā)的LS221粉末涂層測厚儀符合國標《JJG-818-2005 磁性、電渦流式覆蓋厚度測量儀檢定規(guī)程》,確保通過國家計量機構檢測。主機與探頭采用分體式的設計,便于在復雜的測試條件下可以邊測試邊查看數(shù)據(jù)。儀器能夠快速、無損傷、精密地進行涂、鍍層厚度的測量。儀器量程為2000微米,精度為≤±(3%讀數(shù)+2μm)。