




关机
1、持续喷射,将漏斗内的干冰排空,消除喷射管和喷嘴上的结霜。
2、停止喷射。
3、断开电源总开关。
4、关闭气源开关。
5、打开放气阀,使管路完全卸压。
6、关闭漏斗盖。
7、完全卸压后,断开电缆连接,拆卸管路,将其放置于设备上。
操作要点
1、决不可使异物进入进入漏斗,干冰颗粒加入漏斗时,必须要通过筛板。
2、不可滥用喷和电缆。
3、将扭曲的管路伸展。
4、将设置脚板锁止。
5、压缩空气压力低于5KG/cm2时,降低供冰速度,以免喷堵塞。
6、将供冰速度降低,然后逐步升高,找到满足清洗效果要求的供冰速度。
7、中断工作时要清空漏斗。
8、首先清空漏斗,方可再次充填干冰。
9、工作结束后,空喷1分钟。

热冲击效应
在冲击时,CO 2颗粒的瞬时升华(从固体到气体的相变)吸收来自非常薄的表面涂层或污染物顶层的热量。由于升华潜热,热量被吸收。
从涂层顶层非常快速地将热量传递到粒料中在涂层内的连续微层之间产生极大的温差。这种尖锐的热梯度在微层之间产生局部高剪切应力。产生的剪切应力还取决于涂层的热导率和热膨胀/收缩系数,以及下面的基底的热质量。在非常短的时间内产生的高剪切导致层之间的快速微裂纹传播,干冰清洗机,导致基板表面处的污染和/或涂层终粘合失效。

颗粒动力学或机械效应
干冰清洗的机械(动力学)效应是在环境温度和正常加工模具温度下清洗效应的主要因素。而在正常加工过程中,模具受热能够改善并加快干冰的清洗过程。因机械效应是的因素,故粒子速度和尺寸是干冰清洗的重要参数。而粒子速度主要依赖于清洗压力(非线性),但一些因素,如喷嘴类型,粒子尺寸、形状,机器和胶管尺寸都有影响。鉴于干冰粒子硬度大,所以它们可加速到600~1000ft/s的超音速来达到这种力学效应。

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