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應重視極距和嚴控極距在其范圍內
電泳涂裝的極距與靜電噴涂法的極距具有相同的含義,都有的極距范圍。它們直接影響電場強度及其分布,電泳涂裝的極距近了也產生涂膜偏厚和異常附著,極距大了,涂膜偏薄或泳涂不上。所以極距是電泳涂裝工藝和設備設計的重要參數(shù)之一。電極與極罩都靠槽壁布置,在泳涂寬大的工件時按需在槽底或工件頂部設置電極;泳涂不同類型工件的極距范圍電泳槽斷面及典型間隙尺寸的E值確定。3)增加清洗段,不僅增長后清洗設備的長度和增加投資,還不符合節(jié)能減排和降低成本的需求。
可是工藝人員認識不到位,未強調控制極距的重要性,設備設計及制造供應商隨工件輸送方式及結構的變化,擴大工件與槽內壁間距。如汽車車身E值由500~550mm,擴大到850mm甚至950mm,并以此為“經驗”,相互照搬設計。極距加大許多,勢必造成電泳工作電壓,直流電源功率增大;電泳槽容積增大和槽液增多,泳涂的膜厚不均節(jié)能減排效果差,投資運行費用高的結局。陰極電泳涂裝技術在汽車零部件(如車架、車輪、中小鈑金件、減震器、雨刮器、車廂及金屬部件等)涂裝中也得到廣泛應用,在其他工業(yè)涂裝領域(如建材、輕工、農機、家用電器等金屬件涂裝領域)也得到普及和推廣應用。
增多電泳后清洗次數(shù)有負作用:
1)工件通過電泳后清洗設備的時間越長(即輸送鏈速度越慢)和清洗次數(shù)越多,濕電泳涂膜被再溶解程度越嚴重;
2)按清洗原理,工藝控制每洗1次,稀釋10倍。電泳槽液的固體分(NV)19%,經0次和UF液1次噴洗,NV降到2%左右,再經2次UF液浸洗和出槽噴洗,NV就可降到0.2%左右;可是新鮮UF液的NV一般≤0.5%,因此再增加UF液清洗次數(shù),就成為無效作業(yè)。為CED涂裝更環(huán)保,進一步提高資源利用率,節(jié)能減排,降低涂裝成本,提高產品的競爭力,筆者建議CED涂裝工藝/設備設計人員練好基本功,糾正認識上的誤區(qū),對原設計應逐工序、逐臺設備進行審核,精心計算設計和總結經驗教訓。純水浸洗液工藝控制電導為50μS以下(新鮮純水和RO再生水的電導為10μS以下);
3)增加清洗段,不僅增長后清洗設備的長度和增加投資,還不符合節(jié)能減排和降低成本的需求。精益設計的目的就是要消除無效作業(yè)和超值功能。駕駛室涂裝工藝及設備選用隨著工程機械在各領域的廣泛應用和快速發(fā)展,用戶已不滿足于性能要求,在有更多選擇的余地后,用戶選購產品時對造型、外觀等要求越來越高。對電泳涂膜外觀要求較低的或底面合一場合,電泳后清洗次數(shù)可相應減少,結構簡單無空腔/縫隙的工件可選用噴洗方式。
駕駛室涂裝工藝及設備選用
隨著工程機械在各領域的廣泛應用和快速發(fā)展,用戶已不滿足于性能要求,在有更多選擇的余地后,用戶選購產品時對造型、外觀等要求越來越高。駕駛室作為工程機械產品的重要部件之一而備受關注,尤其是挖掘機駕駛室在國內采用陰極電泳涂裝工藝,促進了國內工程機械駕駛室涂裝技術的發(fā)展。目前不同廠家不同產品駕駛室結構和制作工藝差別較大,所采用的涂裝工藝各不相同。各廠涂裝前處理工序基本上比較完善,一般均經過脫脂、酸洗、磷化處理,提高了產品的防腐蝕能力;而涂層體系差別較大,有采用傳統(tǒng)的溶劑型涂料噴涂,也有采用陰極電泳底漆及粉末涂料,針對不同產品和涂裝體系,各有其特點及限制條件,本文對此進行探討。電泳設備生產線工藝布局圖的設計對電泳生產線使用的影響我們都知道,電泳設備的工藝布局在很大程度上會影響電泳生產線的使用情況。
電滲:電泳涂裝過程中,漆膜沉積的初始階段
粒子(或離子)電荷不一定全部被中和、放電。沉積所得的漆膜結構是疏松的,含水量相當高,離子能通過。因此,電滲的作用是:當繼續(xù)通電時,陰極表面產生的陰離子通過漆膜向陽極方向移動,并在漆膜表面與涂料粒子中和形成新的沉積漆膜。不僅可達到車身電泳涂裝膜厚標準,尚可使車身外表面膜厚平滑均勻,約能削減每臺車身CED涂料耗量20%,降低電泳涂裝成本10%左右。同時,陰離子滲出時夾帶著水分子移動,使漆膜內所含水分逐漸排到漆膜外,后形成含水率很低,電阻相當高的致密漆膜,這種漆膜就可直接進入烘箱中固化,形成終的電泳涂層。