項目類別: 粉末塗層指南

您有關於粉末塗裝設備、粉末應用、粉末材料的粉末塗裝問題嗎?您對您的粉末塗裝項目有任何疑問,這裡有一份完整的粉末塗裝指南可以幫助您找到滿意的答案或解決方案。

 

如何提高汽車清漆的耐刮擦性

一組伊朗研究人員最近提出了一種提高汽車清漆耐刮擦性的新方法

一種提高汽車清漆耐刮擦性的新方法 一組伊朗研究人員最近提出了一種提高汽車清漆耐刮擦性的新方法 近幾十年來,人們一直在努力提高汽車清漆的耐刮擦性。汽車清漆對磨損和侵蝕磨損的抵抗力。 因此,已經為此目的提出了許多技術。 後者最近的一個例子涉及閱讀更多 …

如何應用金屬粉末塗料粉末

如何應用金屬粉末塗料

如何應用金屬粉末塗料粉末金屬粉末塗料可以顯示出明亮、豪華的裝飾效果,非常適合用於塗裝室內外物體,如家具、配件和汽車。 在製造工藝上,國內市場主要採用乾混法(Dry-Blending),國際上也採用粘合法(Bonding)。 由於這種類型的金屬粉末塗料是通過添加純細研磨的雲母或鋁或青銅顆粒製成的,因此您實際上是在噴塗混合物閱讀更多 …

粉末塗料覆蓋率計算

粉末塗料覆蓋率檢查

粉末塗層覆蓋率對於您將實現的實際轉移效率非常重要。 評估人員經常發現自己不考慮正確的轉移效率百分比而爭先恐後地購買更多粉末。評估粉末塗料的實際轉移效率非常重要。 以下覆蓋率表有助於估算塗覆給定表面積所需的粉末量。 理論覆蓋率配方 請注意粉末塗料中的覆蓋率閱讀更多 …

如何為您的產品選擇合適的粉末塗料

如何為您的產品選擇合適的粉末塗料

如何為您的產品選擇合適的粉末塗料 選擇樹脂體系、硬化劑和顏料只是選擇可能需要的飾面性能的開始。 控制光澤度、平滑度、流速、固化速率、抗紫外線、耐化學性、耐熱性、柔韌性、附著力、耐腐蝕性、外部耐久性、回收和再利用能力、總的首次轉移效率等新材料上市時必須考慮的因素閱讀更多 …

如何防止粉末塗料結塊

粉末塗料結塊

如何防止粉末塗料結塊 不同的樹脂具有不同的玻璃化轉變溫度,如環氧樹脂和聚酯樹脂的玻璃化轉變溫度約為50攝氏度,光亮劑(701)的玻璃化轉變溫度約為30攝氏度,液體流平攝氏零下的代理。 粉末塗料配方中玻璃化轉變溫度低的材料含量越多,玻璃化轉變溫度就越低。玻璃化轉變溫度閱讀更多 …

孟塞爾色卡,孟塞爾目錄

孟塞爾色卡,孟塞爾目錄

昇華轉移過程

昇華轉移過程

為了應用昇華轉移工藝,需要以下設備和材料。 A 特殊傳輸設備 A 特殊昇華粉末塗料粉末在塗層單元中噴塗和固化。 熱轉印紙或薄膜(帶有特殊昇華油墨印刷所需效果的紙或塑料薄膜。工作流程 1.塗層工藝:使用昇華粉末塗層,標準塗層單元中的塗層工藝包括三個不同的步驟:預處理,噴塗粉末,固化.塗層閱讀更多 …

孟塞爾色彩系統說明

孟塞爾色系簡介 孟塞爾色系最早由美國畫家兼美術教師阿爾伯特·H·蒙塞爾於1900年左右建立,故得名“孟塞爾色系”。 孟塞爾色係由五種基本顏色——紅色(R)、黃色(Y)、綠色(G)、藍色(B)和紫色(P)以及五種中間色——黃紅(YR)組成。 )、黃綠色 (YG)、藍綠色 (BG)、藍紫色 (BP) 和紅紫色 (RP) 作為參考。 每種色調又細分為四種顏色,分別用數字 2.5、5、閱讀更多 …

為什麼以及如何重塗粉末塗料

重塗粉末塗料

重塗粉末塗料塗敷第二層粉末是修復和回收廢棄零件的常用方法。 但是,在重塗之前,應仔細分析缺陷並糾正來源。 如果不合格品是由製造缺陷、劣質基材、清潔或預處理不當造成的,或者當兩層塗層的厚度超出公差範圍時,請勿重塗。 此外,如果零件由於固化不足而被拒絕,則只需在閱讀更多 …

塑料術語 – 英文縮寫和英文全名

塑料術語

塑料術語 – 英文縮寫和英文全稱 縮寫 全名 AAS Acrylonitrile-Bcry ate-苯乙烯 opolymer ABS 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 ALK 醇酸樹脂 AMMA 丙烯腈-甲基丙烯酸甲酯共​​聚物 AMS α-甲基苯乙烯 AS 丙烯腈-苯乙烯共聚物(見 SAN) ASA 丙烯腈-苯乙烯共聚物-丙烯酸酯共聚物(AAS) BMC 散裝模塑料 CA 醋酸纖維素 CAB 醋酸丁酸纖維素 CAP 醋酸丙酸纖維素 CF 酪蛋白甲醛樹脂 CFE 聚氯三氟乙烯(見 PCTFE) CM 氯化聚乙烯(見 CPE) CMC 羧甲基纖維素 CN 硝酸纖維素 COPE 聚醚酯彈性體 CP 纖維素丙酸酯(CAP) CPE 氯化聚乙烯(PE-C) CPVC 氯化聚氯乙烯(PVC-C) CS 酪蛋白塑料 CSM &cspr 氯磺化聚乙烯 CTA 三醋酸纖維素 DMC 麵團成型 tompound E/P 乙烯丙烯共聚物 CA-MPR 彈性體合金可熔融加工橡膠 EA -TPV彈性體合金熱塑性硫化膠EC 乙烯纖維素 EEA 乙烯丙烯酸乙酯共聚物 EP 環氧或環氧樹脂(固化) EPDM 乙烯丙烯二烯三元共聚物 EPS 可發性聚苯乙烯 ETFE 乙烯/四氟乙烯 EVA 乙烯醋酸乙烯酯共聚物閱讀更多 …

在粉末噴塗過程中消除橘皮

消除橘皮

在零件上實現適量的靜電粉末塗料對於耐用性和消除橘皮是非常重要的。 如果在零件上噴灑的粉末太少,很可能最終會使粉末呈顆粒狀,也稱為“緊橘皮”。 這是因為零件上沒有足夠的粉末使其流出並形成均勻的塗層。 除了這種糟糕的美學外,該部分還會閱讀更多 …

Pantone PMS 顏色圖表用於印刷和粉末塗料

Pantone PMS 顏色圖表 Pantone® Matching System 顏色圖表 PMS 用於印刷的顏色 使用本指南可幫助您選擇顏色和指定流程。 此圖表僅供參考。 計算機屏幕上的 Pantone 顏色可能因係統中使用的顯卡和顯示器而異。 要獲得真正的準確性,請使用 Pantone 顏色出版物。

什麼是粉末噴塗工藝

粉末塗裝工藝

粉末噴塗工藝前處理——乾燥除水——噴塗——檢查——烘烤——檢查——完成。 1.粉末塗料的特點可以充分發揮延長涂料壽命的特點,首先對塗漆面進行嚴格的表面預處理。 2.噴塗,被漆充分接地,以提高粉體噴塗的效率。 3.較大的表面缺陷需塗刷、塗刮導電膩子,以保證平整度閱讀更多 …

機械性能和耐化學性差的解決方案

聚酯塗層降解

1.機械性能和耐化學性差原因:固化溫度或時間過高或過低解決方法:與粉末塗料供應商確認並檢查原因:油,油脂,擠出油,表面灰塵解決方案:優化預處理原因:不同的材料和材料顏色解決方案:前處理不足原因:前處理與粉末塗料不相容解決方法:調整前處理方法,諮詢粉末供應商 2.表面油膩(表面有霧狀膜,可擦掉) 原因:起霜效果-粉末表面有白膜,可擦掉解決方法:改變粉末塗料配方,提高固化溫度原因:烘箱內空氣流通不足解決方法:增加空氣流通原因:污染閱讀更多 …

鍍鋅鋼的轉化塗層

鍍鋅鋼的轉化塗層

磷酸鐵或清潔塗層產品在鋅表面上產生很少或不可檢測的轉化塗層。 許多多金屬精加工生產線使用改性磷酸鐵來提供清潔效果,並在鋅基材上留下微化學蝕刻以提供附著力。 許多城市和州現在對鋅 PPM 有限制,迫使金屬精加工商對處理鋅基材的任何溶液進行處理。 磷酸鋅轉化塗層也許是可以在鍍鋅表面上生產的最高質量的塗層。 到閱讀更多 …

電暈和摩擦充電技術

了解電暈充電和摩擦充電之間的區別,有助於確定哪種技術最適合應用。 每種類型的充電通常用於特定行業。 摩擦充電通常用於需要環氧樹脂粉末或具有復雜形狀的產品的行業。 僅需要保護塗層的電氣設備等絕緣產品是摩擦充電槍的主要用戶。 這種保護塗層是基因rally;環氧樹脂由於其堅韌的表面處理。 此外,電線等行業閱讀更多 …

用於測試粉末塗料應用的必要實驗室設備

實驗室設備 測試預處理化學品、沖洗水和最終結果所需的設備 根據供應商的說明進行預處理化學品測試 用於評估最終沖洗的電導率測量儀 溫度記錄儀 塗層重量設備,DIN 50939 或同等設備用於測試粉末塗層的必要薄膜測厚儀適用於鋁材(例如 ISO 2360、DIN 50984) 十字劃線設備,DIN-EN ISO 2409 – 2mm 彎曲測試設備,DIN-EN ISO 1519 壓痕測試設備,DIN-EN閱讀更多 …

粉末塗料應用過程的測試方法

粉末塗層的測試方法

粉末塗層的測試方法 測試方法的設計目的有兩個: 1. 性能可靠性; 2. 質量控制 (1) 光澤度測試 (ASTM D523) 用 Gardener 60 度計測試塗層平板。 塗層不得與所提供的每種材料的數據表要求相差 + 或 - 5%。 (2) 彎曲測試 (ASTM D522) 036 英寸厚的磷化鋼板上的塗層應能承受 180/1 英寸心軸的 4 度彎曲。 彎曲處無龜裂或粘合力損失和光潔度閱讀更多 …

腐蝕分類的定義

NATUral 耐候試驗

為幫助確定對預處理的要求,我們可以定義不同的腐蝕分類: 腐蝕 0 級 相對濕度超過 60% 的室內 腐蝕風險(侵蝕性)非常小 腐蝕 1 級 室內未加熱、通風良好room 腐蝕風險小(腐蝕性) 腐蝕等級 2 溫度和濕度波動的室內。 在內陸氣候的戶外,遠離海洋和工業。 中等腐蝕風險(腐蝕性) 腐蝕等級 3 在人口稠密的地區或工業區附近。 在開闊水域之上閱讀更多 …

粉末塗料儲存和處理

粉末塗料儲存和處理

粉末塗料存儲和處理粉末與任何塗料材料一樣,必須在從粉末塗料製造商到應用點的過程中運輸、盤點和處理。 應遵循製造商的建議、程序和注意事項。 儘管各種粉末可能有特定要求,但適用一些通用規則。 重要的是,粉末應始終: 防止過熱; 防潮和防水; 防止被異物污染,例如其他粉末、灰塵、污垢等。這些是閱讀更多 …

塗粉方法 – 靜電噴塗

製粉設備

靜電噴塗是應用粉末塗料的最廣泛使用的方法。 它的增長速度驚人。 該工藝開發於 60 年代中期,是在短時間內應用塗料和飾面的最有效方法。 然而,粉末塗料在基因中的接受度ral 最初在美國非常緩慢。 在歐洲,靜電粉末噴塗概念更容易被接受,技術在歐洲的發展速度比世界其他地方快得多。閱讀更多 …

粉末塗料的質量控制

在粉末塗層上塗漆 - 如何在粉末塗層上塗漆

粉末塗料的質量控制 塗飾行業的質量控制需要關注的不僅僅是塗層。 事實上,大多數問題的出現​​並非塗層缺陷。 在塗層可能是一個因素的情況下,為了確保質量,統計過程控制 (SPC) 可能是一種有用的工具。 SPC SPC 涉及使用統計方法測量粉末塗層工藝並對其進行改進以減少所需工藝水平的變化。 SPC 還可以幫助確定典型變化之間的差異閱讀更多 …

粉末塗料粒度分佈分析

粉末塗料粒度分佈分析

粉末塗料粒度分佈分析激光粒度分析儀測試結果:平均粒度(中值直徑)、粒度邊界和分散體粒度分佈。 樣品的平均尺寸小於和大於 50% 的顆粒。 邊界粒徑:更接近常識的最大和最小粒徑。 但是,最大和最小粒徑來描述樣品粒徑的上限和下限閱讀更多 …

粉末塗料燃燒爆炸的原因是什麼

以下幾個方面是導致粉末塗料燃燒爆炸的因素 (1)粉塵濃度超過下限 由於這些原因,粉房或車間的粉塵濃度超過爆炸下限,從而形成主要條件用於粉末燃燒爆炸。 火源適中,容易發生燃燒爆炸 (B) 粉體與油漆車間混合 有的工廠由於車間面積小,為了節省車間,粉體塗裝車間和油漆車間混混合在一個車間。 兩套設備並排或串聯在一條線上,有時使用溶劑型油漆,有時使用粉末噴塗系統,導致油漆充滿揮發性可燃氣體,粉塵從車間洩漏。噴粉系統漂浮在車間,形成粉氣混合環境,具有較高的性能。 火災和爆炸的巨大危險 (C) 火源 火藥燃燒引起的火源主要包括以下幾種情況: 火災,引起火藥燃燒的火源,是最危險的明火之一。 如果火藥現場處於危險區域,有焊接、氧氣切割、打火機點火、火柴打火機、蠟燭等,可能會引起火災和爆炸。 熱源,火藥危險區,一塊燒紅的鋼,非防爆燈突然斷,電阻絲突然切斷,紅外板通電等燃燒源可能導致火藥燃燒. 粉房中的靜電放電是有限的。 當噴砂、噴粉槍的粉塵濃度突然以靜電火花接觸工件或粉房時,或電機、電器被點燃時,粉末會燃燒。

導致粉末塗料燃燒爆炸的原因有以下幾個方面是導致粉末塗料燃燒爆炸的因素(一)粉塵濃度超過下限由於這些原因,粉房或車間的粉塵濃度超過下限爆炸極限,從而形成粉末燃燒爆炸的主要條件。 如果火源中等,容易發生燃燒爆炸 (B) 粉末和油漆車間混合 在一些工廠,由於閱讀更多 …

靜電噴塗電暈充電最常用的方法

靜電噴塗電暈充電

靜電噴塗(電暈充電)是粉末噴塗中最常用的方法。該過程將精細研磨的粉末分散到噴槍尖端的電暈場中,對每個顆粒施加強負電荷。 這些顆粒對接地部分有很強的吸引力並沉積在那裡。 此工藝可應用厚度在 20um-245um 之間的塗層。 電暈充電可用於裝飾性和功能性塗層。 除尼龍外,幾乎所有樹脂都可以輕鬆應用閱讀更多 …

粉末塗料的安全儲存

粉末塗料包裝- dopowder.com

粉末塗料的妥善儲存可防止顆粒團聚和反應推進,並確保令人滿意的應用,這是至關重要的。 在應用過程中,粉末塗料必須易於流化、自由流動,並且能夠接受和保持良好的靜電荷。 影響粉末塗料儲存的因素 影響粉末塗料儲存的關鍵因素可以確定為: 溫度 濕度/濕度 污染 直射陽光 推薦的粉末塗料儲存最佳條件是: 溫度 < 25°C 相對濕度 50 – 65% 遠離直射閱讀更多 …

靜電粉末塗裝時如何擦去橘皮

粉末塗料 粉末塗料 橙皮

在零件上實現適量的靜電粉末塗料對於耐用性和消除橘皮是非常重要的。 如果在零件上噴灑的粉末太少,很可能最終會使粉末呈顆粒狀,也稱為“緊橘皮”。 這是因為零件上沒有足夠的粉末使其流出並形成均勻的塗層。 除了這種糟糕的美學外,該部分還會閱讀更多 …

了解粉末塗料粉末質量的一些要點

環氧粉末塗料粉末

外觀識別: 1.手感:手感應如絲般光滑、鬆散、漂浮,粉體越鬆散越光滑,質量越好,反之,粉體手感粗糙重,質量差,不易噴,粉下降兩倍以上的浪費。 2.體積:體積越大,粉末塗料的填料越少,成本越高,粉末塗料的質量越好。 反之,體積越小,含量越高閱讀更多 …

什麼是靜電噴漆工藝

靜電噴漆工藝

靜電噴漆是噴槍尖端帶靜電的過程; 使油漆帶電; 從而使油漆被吸引到接地表面。 這個過程通過正常的氣流、風或滴落幾乎不會浪費油漆。 這是因為油漆顆粒實際上像磁鐵一樣被吸引到您正在繪製的表面上。 但是,為了使該過程起作用,您正在繪製的對象必須接地。 靜電噴塗閱讀更多 …

如何評估塗層粘合膠帶測試

磁帶測試

迄今為止,評估塗層附著力最流行的測試是膠帶和剝離測試,自 1930 年代以來一直在使用。 在其最簡單的版本中,將一塊膠帶壓在漆膜上,並在撕下膠帶時觀察到薄膜去除的阻力和程度。 由於具有明顯粘附力的完整薄膜通常根本不會被去除,因此通常通過在薄膜上切下一個圖形來增強測試的嚴格性閱讀更多 …