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从静电学可知,带电的孤立导体表面电荷的分布与表面曲率半径有关,曲率大处(即表面尖锐的地方)的电荷密度大,涂装设备生产线,附近空间的电场强度也大,当电场强度达到足以使周围气体产生电离时,导体的就会放电。如果是负高压放电,粉末涂装设备,离开导体的电子将被强电场加速,使之与空气分子碰撞,使空气分子电离产生正离子和电子。新生的电子又被加速碰撞,环保涂装设备,使空气分子形成一个“电子雪崩”过程。电子的质量很小,当它冲出电离区域后,很快就被比它重得多的气体分子吸引,肥西涂装设备,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,即所谓晕光放电,当粉末通过电晕外围时,就会受到奔向正极的负离子碰撞而充电
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粉末涂料的颗粒细度
适合静电喷涂的粉末涂料,其颗粒度较好在10μm到90μm之间(即>170目)。粒度小于10μm的粉末称超细粉末,它很容易损耗在大气中,超细粉的含量不能太多。这里值得注意的是,粉末的颗粒度和涂膜的厚度有关,对粉末涂料的颗粒度要有一定的分布范围(表1)才能得到厚度均匀的涂膜。如要求涂膜的厚度是25μm,则粉末涂料的较大颗粒不能超过65μm,(200目——240目),而大部分粉末都应通过35μm(350目——400目)。为了控制和调整粉末颗粒的大小在粉碎设备上应能加以调整。对我国的粉末制造厂来讲,当前还做不到这一点。
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粉末涂料的颗粒细度
粉末的颗粒度超过90μm时,在静电喷涂时,颗粒所带的电荷与质量之比很小
大颗粒粉末的重力很快超过空气动力和静电力
因此,大颗粒粉末具有较大的动能,不容易吸附到工件上去。
对于粉末静电喷涂工艺,重点要考虑的是粉末涂料颗粒接受电荷,保持电荷和电荷分布情况,这直接影响到粉末对工件的吸附力和沉积效率,此外,重要的是,未经固化的粉末涂层必须经得起传送机构的机械震动而不掉粉。