电解着色液的电流分布能力对着色料的均匀上色有决定性的影响,一旦电流分布不均,就会引起明显的色差。槽液的电流分布能力主要与槽液的导电性、极化度有关。流化床涂装工艺是粉末涂料较早用于手工业生产实施的涂装工艺,流化床涂装工艺的方法是将空气或其中一种稀有气体吹入容器底部,使粉末涂料翻动达到“液化状态”。着色液中含有可以的导电盐,主要是为了提高着色液的导电性,当导电盐补加不及时,导电能力下降,电流分布能力下降,就会引起色差。另外着色液中的添加剂会产生特性吸附,从而增加极化度,该物质消耗过多,会使电解液的极化度减小,电流分布能力下降,也会引起色差。在实际生产中,不仅要提高槽液的导电性,还要保证导电杆,铜座有良好的导电能力,导电不良会引起电力线分布不均匀,产生色差。
薄壁产品和壁厚不等的工业铝型材产品,容易在薄壁面产生波浪。有时波浪非常严重,拉伸没有办法消除,只能做报废处理。流化床浸涂法一次涂装膜厚度可以达到几百微米,涂膜的耐久性、防腐性和电绝缘性能好,涂装设备简单,不需要粉末涂料回收设备,粉末涂料损失比较少,利用率很高。有些比较轻的波浪缺陷,可在保证铝型材产品不超尺寸偏差的范围内,尽可能的加大拉伸率以消除波浪,达到平直状态,但应严格控制,防止工业铝型材产品突然断裂而引起整个长度方向形成波浪。此外拉伸结束消除应力时,应先将前夹头稍稍返回,再松开夹头;否则,会因弹性突然收缩,引起变形不均匀而再次形成波浪。
我国工业铝型材占铝型材总应用量约30%,主要应用于交通运输业(包括汽车制造业、轨道交通业)、装备和机械设备制造业、耐用消费品业(含轻工业)等,分别在我国铝型材应用中占比约10%、10%和12%。被涂物预热或者直接喷涂,喷涂后涂膜可以直接用火焰喷热能来熔融流平或交联固化成膜。而同期的欧洲、北美和日本的铝型材消费结构中,工业耗用比例分别达到为60%、55%和40%,远高于我国.预计在未来5~10年,我国工业铝型材的消费量将持续增长,在铝型材产品中的比例将约30%上升到2015年的45~50%左右。
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