電泳加工過程步驟
過程1:電解反響:2H2O+2e-=H2↑+2OH-;
過程2:電泳:RN+H(C2H4OH)2:和H+向陰極運(yùn)動;
過程3:陰極電堆積:由H+在陰極放電,陰極和漆液界面處,OH-濃度升高,
當(dāng)OH-濃度增加到一定數(shù)值時(pH值可達(dá)12),漆膜便在陰極(工件)表面產(chǎn)生堆積;
過程4:電滲:五金電泳加工過程中,漆膜堆積的初始階段,分析粒子(或離子)電荷不一定悉數(shù)被中和、放電。
堆積所得的漆膜結(jié)構(gòu)是疏松的,含水量適當(dāng)高,離子能經(jīng)過。因此,電滲的作用是:當(dāng)持續(xù)通電時,陰極表面產(chǎn)生的陰離子經(jīng)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堆積漆膜。
同時,五金電泳加工夾帶著水分子移動,使漆膜內(nèi)所含水分逐漸排到漆膜外,
終形成含水率很低,電阻適當(dāng)高的致密漆膜,這種漆膜就可直接進(jìn)入烘箱中固化,形成終的電泳涂層。
電壓電泳涂裝采用的是定電壓法,設(shè)備相對簡單,易于控制。電壓對漆膜的影響很大;電壓越高,電泳漆膜越厚,對于難以涂裝的部位可相應(yīng)提高涂裝能力,縮短施工時間。但電壓過高,會引起漆膜表面粗糙,烘干后易產(chǎn)生“橘皮”現(xiàn)象。電壓過低,電解反應(yīng)慢,漆膜薄而均勻,泳透力差。電壓的選擇由涂料種類和施工要求等確定。一般情況下,電壓與涂料的固體分及漆溫成反比,與兩極間距成正比。鋼鐵表面為40~70V,鋁和鋁合金表面可采用60~100V,鍍鋅件采用70~85V。
電泳時間漆膜厚度隨著電泳時間的延長而增加,但當(dāng)漆膜達(dá)到一定厚度時,繼續(xù)延長時間,也不能增加厚度,反而會加劇副反應(yīng);反之,電泳時間過短,涂層過薄。電泳時間應(yīng)根據(jù)所用的電壓,在保證涂層質(zhì)量的條件下,越短越好。一般工件電泳時間為1至3分鐘,大型工件為3至4分鐘。如果被涂物件表面幾何形狀復(fù)雜,可適當(dāng)提高電壓和延長時間。
涂料溫度涂料溫度高,成膜速率快,但漆膜外觀粗糙,還會引起涂料變質(zhì);溫度低,電沉積量少,成膜慢,涂膜薄而致密。施工過程中,由于電沉積時部分電能轉(zhuǎn)化成熱能,循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)機(jī)械摩擦產(chǎn)生熱量,將導(dǎo)致涂料溫度上升。一般漆液溫度控制在某些方面15~30℃。
電泳廠經(jīng)常使用的油漆主要有兩個系列,一是環(huán)氧油漆,二是丙其酸油漆。兩者這間有什么不同呢?前者主要是黑色電泳廠用得比較多,后者是彩色電泳廠用得多。環(huán)氧油漆又分進(jìn)口的和國產(chǎn)的,即我了解進(jìn)品漆用得比較多的是臺灣進(jìn)口漆(尚志油漆),國產(chǎn)油漆就有很多,如優(yōu)立、飛楊、科德等,在一系列國產(chǎn)漆中用得比較好的是優(yōu)立油漆,做黑色電泳加工的師傅們都知道,啞黑槽用尚志,亮光槽用優(yōu)立這樣搭配,之所以這樣搭配著用,主要原因是兩個字{穩(wěn)定},更重要的前提條件是,環(huán)保,耐鹽霧。
現(xiàn)在我們來說說這油漆的一些特點(diǎn)和用途。電泳涂料由環(huán)氧樹脂和胺反應(yīng)生成加成物,再通過特殊結(jié)構(gòu)的多胺樹脂改性,采用半封閉酸酯作為交聯(lián)劑,制成水溶性樹脂,再加入顏色填料、助劑生成乳液組份,這就是所謂的油漆。經(jīng)過油漆電泳出來的產(chǎn)品具有泳透力高、防腐性能好、涂膜外觀和理化性能優(yōu)良等特點(diǎn),產(chǎn)品調(diào)配、使用、管理方便,性好,對環(huán)境污染小,具有良好的施工性和穩(wěn)定性
電泳黑色時必須注意的問題
1)前處理:與電鍍之前處理相同,視乎不同之金屬及所帶之油污而定。經(jīng)過拋光的工件因含有臘漬,可能需要進(jìn)行超聲波及電解除油。一般來說,在前處理后,工件不應(yīng)有破裂水膜。
2)純水清洗
在電解除油后,必須中和及徹底水洗,再于純水中浸洗。堿性物質(zhì)不能帶入電泳漆缸,否則會發(fā)生沉積而報(bào)廢。當(dāng)純水之導(dǎo)電率達(dá)到50μs/cm時,應(yīng)更換純水。
電泳已日益廣泛地應(yīng)用于分析化學(xué)、生物化學(xué)、臨床化學(xué)、毒劑學(xué)、藥理學(xué)、免疫學(xué)、微生物學(xué)、食品化學(xué)等各個領(lǐng)域。在直流電場中,帶電粒子向帶符號相反的電極移動的現(xiàn)象稱為電泳(electropho-resis)。1809年俄國物理學(xué)家Peнce首先發(fā)現(xiàn)了電泳現(xiàn)象,但直到1937年瑞典的Tiselius建立了分離蛋白質(zhì)的界面電泳(boundary electrophoresis)之后,電泳技術(shù)才開始應(yīng)用。本世紀(jì)60-70年代,當(dāng)濾紙、聚丙烯酰胺凝膠等介質(zhì)相繼引入電泳以來,電泳技術(shù)得以迅速發(fā)展。豐富多彩的電泳形式使其應(yīng)用十分廣泛。電泳技術(shù)除了用于小分子物質(zhì)的分離分析外,主要用于蛋白質(zhì)、核酸、酶,甚至病毒與細(xì)胞的研究。由于某些電泳法設(shè)備簡單,操作方便,具有高分辨率及選擇性特點(diǎn),已成為醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中常用的技術(shù)。