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靜電粉末噴涂設備工藝反電離化現象

靜電粉末噴涂設備工藝反電離化現象

這里所述的反向離子化在一些文章中也被稱作未‘靜電排斥’或‘微電池效應’或‘逆向離子化現象’,這是一個在粉末靜電噴涂過程中十分重要的一個靜電現象,充分認識和深入了解這一現象的本質,才有可能克服由此而帶來的問題。

靜電粉末噴涂設備

在靜電粉末噴涂設備工藝靜電場的建立與電暈放電過程中,敘述了粉粒沉積到接地工件表面的過程,如果繼續在同一表面上噴涂帶電的粉末,最終就會導致反電離化的現象。

隨著粉粒在金屬工件表面的堆積,粉末涂層內的電場強度便會增大,實際上,每一粒沉附到金屬工件表面上的粉末都會產生下列連貫的作用:

增大涂層內的累積電荷量→同值增大金屬工件里的累積的鏡像電荷→增強了涂層內的電場強度

當這一電場強度增大到足以把夾在粉粒之間的空氣實施電離時,便開始了這里稱之為反電離的過程。此時,存在于涂層內空氣中的游離電子在電場中加速運動。撞擊并分裂分子,同時產生大量電子和帶正電荷的離子,由于極性相反的電荷相互吸引,故帶負電的電子奔向相對電子為正的接地,而帶正電的離子則力圖從涂層中逃出而奔向負極的噴槍,這樣的激烈運動過程將直接導致似乎是從工件里面發出并穿越涂層的流光現象。產生流光后,如果通過專門的放大觀察裝置來進行觀察,則可看到粉末涂層表面有許多光點,如果反電離現象越強(當外電場很強),則光點越多和越亮。

靜電粉末噴涂設備工藝反電離化現象

流光產生的過程實際上與在噴槍槍尖的電暈放電的離子化過程與實質都是相同的,一個是槍尖周圍的電場強度足夠大時產生正向電離化過程,而反電離過程則是由于涂層內的帶電粉粒堆積造成層內電場過強時而產生的。這個過程可用圖6  a)、b)、c)形象地表示出來。

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