粉末塗料噴塗後出現(xiàn)掉粉現象一般是由靜電造成。影響粉末顆粒接受電荷和保持電荷的主要因素是粉(fěn)末的介電常數,粉末的介電常數越(yuè)低,顆粒帶電越容易,但喪失電荷(hé)也越容易,這反映在粉末(mò)在工件上的吸咐(fù)力不(bú)牢,略受振動就掉粉。對於靜(jìng)電噴塗的粉末(mò)塗料,應盡可能(néng)的用高介電常數的,它將使粉末的(de)吸附力大大提高。
從靜電學可知,帶電的孤(gū)立導體表(biǎo)麵電荷的分(fèn)布(bù)與表麵(miàn)曲率半徑有關,曲率最大處(即表麵最尖銳的地方)的(de)電荷密度最大,附(fù)近空間的電場強度也(yě)最(zuì)大,當電場強度達到足以使周圍氣體產生電離時,導體的尖(jiān)端就會放電。如果是負高壓放電,離開導體(tǐ)的電子將(jiāng)被(bèi)強電場加速,使之與空氣分子碰撞,使空氣(qì)分子電離(lí)產生正離子和電(diàn)子。新生的電子又被加速碰撞,使空氣分子(zǐ)形成一個“電子雪崩”過程。電子(zǐ)的質量很小,當它衝出(chū)電離區域後(hòu),很快就被比它(tā)重得多的氣(qì)體分子吸引(yǐn),氣體分子成為遊離狀態的負離子。這種負離子在電場力的作用下奔向正極,在電離層處產生(shēng)一層暈光,即所謂暈光放電,當粉末通過電暈外圍時,就會受到奔向正極的負離子碰撞而充電。
大多數工業用粉末塗料是結構複雜的高分子絕緣體,隻有(yǒu)當粉末表麵存在(zài)適合接受(shòu)電荷的位置時,負離子才能吸附到粉粒表麵的這個部位上。對於負離子來說,這個部位可以是粉末組成中的正電荷雜(zá)質或組成中的位(wèi)能坑,也可以是純機械性的。但不(bú)論哪種機理造成的吸附,對離子來說在每個粉粒上的沉積並不容易。粉粒的表麵(miàn)電阻很高,電荷不(bú)會(huì)因導(dǎo)電而重新(xīn)分布,所以表麵電荷分布是不均勻(yún)的。
粉末塗料(liào)微粒由於電暈放電在電極附(fù)近帶上了負電荷。當粉末微粒剛離(lí)開槍口時,靠壓縮空氣輸送力吹出接近工件(正極)時,靠(kào)電場力的導引,使塗料(liào)牢牢地吸附在工件上。一般隻需經過幾秒就可使塗層厚度達(dá)到50~100μm。粉層達到一定厚(hòu)度的同時,表麵貯存一層很厚的負電(diàn)荷屏蔽層,致使後來的(de)負電粒子被排斥回去,塗層不(bú)再增厚。至(zhì)此完成了塗覆過(guò)程。
對於(yú)返噴件的表(biǎo)麵已(yǐ)塗(tú)覆一層較厚的漆膜,根據(jù)電阻(zǔ)率與所施電壓曲線(xiàn),較高的電阻率有利於荷電,但負麵作用也不易於釋放電荷。根據可知,減少電(diàn)壓,可以降低粒子的轉移(yí)速度和荷電量,使粉(fěn)末粒子不至於受到強烈排斥而反彈,同時進一步提高了上粉效率;如果E很大,塗層會建立(lì)起“感生電場”,工件還沒塗覆很多粉末而負電荷密密度(dù)區很高(gāo),從而排斥了後來的荷負電的粉粒而難(nán)於吸附(fù),隻是粉層很薄。