【廣告】
熱沖擊效應
在沖擊時,CO 2顆粒的瞬時升華(從固體到氣體的相變)吸收來自非常薄的表面涂層或污染物頂層的熱量。由于升華潛熱,熱量被吸收。
從涂層頂層非??焖俚貙崃總鬟f到粒料中在涂層內的連續(xù)微層之間產生極大的溫差。這種尖銳的熱梯度在微層之間產生局部高剪切應力。產生的剪切應力還取決于涂層的熱導率和熱膨脹/收縮系數(shù),以及下面的基底的熱質量。在非常短的時間內產生的高剪切導致層之間的快速微裂紋傳播,導致基板表面處的污染和/或涂層終粘合失效。
顆粒動力學或機械效應
干冰清洗的機械(動力學)效應是在環(huán)境溫度和正常加工模具溫度下清洗效應的主要因素。而在正常加工過程中,模具受熱能夠改善并加快干冰的清洗過程。因機械效應是的因素,故粒子速度和尺寸是干冰清洗的重要參數(shù)。而粒子速度主要依賴于清洗壓力(非線性),但一些因素,如噴嘴類型,粒子尺寸、形狀,機器和膠管尺寸都有影響。鑒于干冰粒子硬度大,所以它們可加速到600~1000ft/s的超音速來達到這種力學效應。