Спецпредложение - Готовое оборудование в наличии на складе
Компания «Антанта» предлагает вам приобрести готовое оборудование для порошковой окраски. Все предлагаемые позиции есть в наличии и готовы к отгрузке.
Воспользуйтесь возможностью приобрести оборудование прямо сейчас. Спешите! Предложение ограничено!
Процесс осаждения заряженного порошка
Иногда приходится слышать, что системы с трибо-зарядкой не создают электрического поля между распылителем и напыляемым изделием. В силу этого, укрывистость углублений и прочих трудно-доступных участков изделия якобы оказывается значительно лучше при использовании трибо-распылителей.
Такие утверждения не совсем правильны. Всякий раз, когда имеется заряд, имеется и электрическое поле. В системах коронного разряда (Илл. 5 и 6), имеются два источника электрического поля - зарядный электрод распылителя это кумулятивный заряд облака заряженных частиц порошка и свободных ионов.
Электрическое поле в зоне осаждения порошка (вблизи поверхности детали) является результатом взаимодействия (не суммой) этих двух полей.
В системах с трибо-зарядкой (Иллюстрация. 8) электрическое поле вблизи поверхности напыляемого изделия также существует и (в зависимости от степени заряда порошка) может быть достаточно значительным.
Тем не менее, отсутствие «наружного» поля, как при коронном разряде, определенным образом облегчает нанесение покрытия на внутренние поверхности изделий сложной формы.
Важным отличием трибо-систем является отсутствие свободных ионов (заряженных молекул воздуха) в системах трибо-напыления. Отсутствие свободных ионов снижает интенсивность поля объёмного заряда и значительно замедляет развитие обратной ионизации на поверхности напыляемого изделия. В силу последнего, качество (гладкость, отсутствие шагрени) поверхности покрытий, наносимых трибо-методом, иногда превосходит качество покрытий, достигаемых традиционными системами коронного разряда.
Отсутствие свободных ионов также делает трибо-системы идеальным в тех случаях, когда требуется нанесение нескольких слоёв порошкового покрытия. Например,
Иллюстрация 9 показывает процесс окраски геометрически несложных для порошкового покрытия изделий - велосипедных рам. Но иллюзия «несложности» исчезает, когда мы узнаём, что это процесс нанесения сначала «цветового», а затем прозрачного порошкового покрытия на рамы велосипедов Schwinn. Оба наносятся поверх уже имеющихся на поверхности слоев электрофореза и грунтового покрытия. При использовании систем коронной зарядки свободные ионы привели бы к быстрой зарядке диэлектрической поверхности уже нанесенных покрытий и формирование равномерного и гладкого слоя лака было бы затруднительно.
Еще одним важным различием между системами трибо- и коронного заряда является, зачастую, аэродинамика процесса напыления. Возможность использования с трибо-системами гораздо большего ассортимента насадок часто позволяет достичь высокой равномерности факела напыления и предоставляет больше возможностей оптимизации аэродинамики в зоне осаждения покрытия.

Полезно отметить, что оптимизация нанесения покрытия на труднодоступные участки изделий часто в гораздо большей степени зависит от аэродинамики процесса нанесения, нежели от электростатики.
Иллюстрация 10 показывает нанесение покрытия на жалюзный распределитель воздушного потока - деталь, спроектированную для эффективного пропускания через себя воздуха и являющуюся одним из самых сложных изделий для порошковой окраски.
Если факел напыления имеет избыточную скорость, частицы порошковой краски пролетят через проёмы изделия без малейшего шанса осаждения. Трибо-распылитель, оснащенный надлежащей насадкой, создаёт очень мягкий и равномерный факел напыления, необходимый для высокоэффективного и полного прокраса.
Стоит отметить еще и тот факт, что правильно спроектированная насадка трибораспылителя может значительно улучшать эффективность зарядки порошка.
|