首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
环氧粉末涂层对金属基材附着力的影响因素   总被引:1,自引:0,他引:1  
环氧粉末涂料具有附着力好、耐腐蚀性强、耐温性能好等优点,在金属防腐特别是重防腐领域应用非常广泛。在环氧粉末涂层的诸多性能中,涂层对基材的附着力是非常重要的一项技术指标,也是满足其他性能的基础,附着力的好坏直接影响着涂层对基材的保护寿命。本文主要从喷涂温度、基材表面处理的表面粗糙度以及粉末涂料原材料等方面讨论了环氧涂层对金属基材表面附着力的影响因素。研究表明:喷涂温度提高有利于涂层附着力的提高,表面粗糙度提高且锚纹深度相对均匀有利于涂层附着力的提高,填料以及助剂的种类对附着力具有一定的影响。  相似文献   

2.
介绍了静电粉末喷涂镀锌板附着力不良、涂层大面积脱落的问题。通过实验室和喷涂生产线现场检测分析和验证,确认原因为停线导致硅烷前处理的膜重过高,降低了粉末涂层附着力。通过模拟停线时间和对硅烷膜重的检测,为生产线提供了明确的指导方案,提高了生产质量。  相似文献   

3.
针对热镀锌板表面聚酯型粉末涂层附着力异常的问题,对比了涂层脱落和正常前处理的基材表面形貌、元素组成、清洁度和红外光谱,得出涂层附着力异常的原因为基材表面在喷涂前发生氧化和油污未除净,给出了相应的解决措施。  相似文献   

4.
硅烷预处理提高铝合金表面涂层耐腐蚀性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
王再德  邓赟 《涂料工业》2013,43(7):76-80
介绍硅烷预处理反应机理,对预处理液中的主要影响因素通过正交实验进行研究,找出最佳工艺参数。预处理后喷涂丙烯酸粉末涂层,通过附着力、乙酸铜盐雾试验和FILIFORM试验检查涂层性能。结果表明:预处理液中硅烷浓度8 g/L,添加剂浓度1.0 g/L,pH=2.0,反应时间2 min为最优条件,硅烷预处理能显著提高铝合金表面丙烯酸粉末涂层的附着力和耐腐蚀性。  相似文献   

5.
在砂纹粉末涂层上返喷砂纹粉末涂料时易出现层间脱层现象,这是由于砂纹粉末涂料配方的特殊性导致其固化时熔体熔融黏度大、胶化时间短的缘故,因此对于返喷砂纹粉末涂料,层间附着力更适合于机械连接理论,即砂纹粉末固化时可能形成低表面张力的涂层表面,影响返喷时的附着力。本文分析了造成返喷砂纹粉末层间结合力差的几个主要原因,提出了返喷砂纹粉末时应采取的正确操作工艺。  相似文献   

6.
粉末涂料     
粉末涂料粉末涂料分热塑性和热固性两类。热塑性粉末涂层柔韧、平滑,但性能不如热固性粉未;热固性粉末涂层坚硬,耐化学品性、抗冲击性和附着力高,但柔韧性和平滑性不及热塑性粉末。美国专利4920008报道的粉末涂料兼有热塑性和热固性粉末涂料优点。该涂料含无定...  相似文献   

7.
探讨了在传统的汽车车厢液体涂料线上,改造成粉末涂料生产线的工艺开发过程中,粉末涂层质量的控制要点。通过进行粉末涂料与硅烷前处理、电泳、密封胶材料的工艺配套性验证,与液体涂料的串漆验证,重点针对粉末涂层与各层间的附着力、最终外观光泽度、机械性能、耐盐雾性、耐老化、与装配螺栓拧紧附着力等质量问题进行验证、分析调整和控制,优化至满足车厢涂装质量要求,为汽车车厢推广应用粉末涂装工艺提供了技术储备。  相似文献   

8.
对几种管道防腐蚀涂料的技术标准进行了解读和对比,对聚脲和环氧粉末涂层的耐阴极剥离性能进行了展示和比较,提出了环氧粉末涂层作为底层,聚脲涂料作为面层的新的埋地管道涂层结构,并对这种结构的层间附着力,抗阴极剥离性能进行了试验,提出了这种新结构在长输管道上应用的可能性。  相似文献   

9.
将石墨烯添加在聚天门冬氨酸酯涂料配方中,通过测试拉拔附着力、耐盐雾性能及电化学交流阻抗,研究了石墨烯对聚天门冬氨酸酯涂层性能的影响。结果表明,添加1%的石墨烯粉末,可改善聚天门冬氨酸酯底面合一涂层的附着力及盐雾性能,电化学阻抗值在30 d内基本保持不变。  相似文献   

10.
通过扫描电镜、金相显微镜、能谱仪等表征以及耐磨、耐热性能测试对比,发现IPN8710互穿聚合物网络涂层和FBE(熔结环氧粉末)涂层都与钢管基材结合紧密,前者的附着力为12 MPa,后者的附着力高达22 MPa.另外,FBE涂层的耐磨性是IPN8710涂层的8倍左右.但是,IPN8710涂层呈弹性,抗变形能力比FBE涂层强,也比FBE涂层更加光滑平整,水流阻力更小.FBE涂层内部存在缩孔和气泡,其长期抗水渗透性不及IPN8710涂层.热分析结果表明,IPN8710和FBE涂层的玻璃化转变温度分别为136.58°C和168.99°C,输水时都具有优异的热稳定性.  相似文献   

11.
脱膜剂     
申请号 8910■154.6 申请日 1989.9.8 申请人李怀真地址辽宁省沈阳市皇姑区太平庄小区17栋5楼3号静电喷涂粉末及烤漆可在金属基板上形成一隔绝空气和水的涂层。因该涂层附着力强,不易剥落,对不合格涂层的去除、清理便成了一个棘手的问题。  相似文献   

12.
51 粉末喷涂与喷漆有何区别?粉末喷涂与喷漆的区别列于表6。表6 粉末喷涂与喷漆的区别涂装工艺粉末喷涂喷漆涂层附着力强稍差涂料利用率,%90~9530~70一次涂层厚度,(μm)10050~60换色不方便方便效率省工时工序多能耗节能大污染性无三废52 影响粉末涂层质量有哪些因素?(1)前处理前处理要求十分严格,一般涂件应达到平整光洁,无划伤和毛刺,无明显焊点,边缘弯折的棱角处应园滑而无龟裂。另一方面,应选择效果好的除油液、除锈液和磷化液。(2)电压电压高时,可得到较厚的涂层。但电压太高(>90k…  相似文献   

13.
水性涂装技术由于涂层与基体的附着力不良成为制约其广泛应用的关键。为了提高水性涂装涂层与基体的附着力,本文通过改变前处理喷砂的方式系统研究了涂层的系列组织与性能。结果表明,喷砂处理后试样粗糙度数值越大,涂层附着力越高,耐腐蚀性能越好。当其粗糙度约为27.9μm时,涂层附着力最大可达10.6 MPa;当试样喷砂处理后粗糙度介于23.3~24.5μm之间,涂层附着力最大可达9.3 MPa;而粗糙度数值约为18μm的涂层附着力最大约为7.6 MPa。  相似文献   

14.
孙鹏  董劲  黄惠  何亚鹏  陈步明 《涂料工业》2021,51(12):14-21
为了探究附着力促进剂对铝阴极板表面环氧涂层性能的影响,本文通过拉拔实验、盐雾实验、硫酸锌浸泡实验以及交流阻抗测试,系统研究了磷酸酯类和硅烷偶联剂类附着力促进剂对环氧涂层附着力和耐腐蚀性的影响。结果表明:附着力促进剂可以明显提升环氧涂层和铝基材的结合力,添加 3%附着力促进剂 2063的涂层附着力最优,可以达到 12. 85 MPa,破坏类型以层间破坏为主;但是交流阻抗图谱显示其低频区的阻抗值比附着力促进剂 4512的低 2个数量级,通过盐雾实验和硫酸锌浸泡实验也可以看出附着力促进剂 4512可以显著提升环氧涂层的耐腐蚀性能。为平衡涂层附着力和耐腐蚀性能,通过将附着力促进剂 2063与 4512按质量比 2∶1进行复配,其附着力和耐腐蚀性可以满足要求,附着力可以达到 14. 4 MPa。  相似文献   

15.
为了探究附着力促进剂对光固化金属基涂层附着力的影响,本文通过划格法、拉拔法及搭接剪切实验,系统研究了磷酸酯类附着力促进剂、硅烷偶联剂对光固化金属基(低碳钢、铝板)涂层附着力的促进作用。结果表明:磷酸类附着力促进剂能够显著提高光固化金属基(低碳钢、铝板)涂层的附着力,而硅烷偶联剂对光固化金属基(低碳钢、铝板)涂层的附着力无明显提升作用。  相似文献   

16.
对燃气触媒红外在液压支架粉末涂装线中的应用进行了研究,介绍了燃气触媒红外加热系统的原理和特点,提出了液压支架粉末固化的技术方案,并且在新建的粉末涂装线中加以验证。试验证明:触媒红外固化工艺可以大大加快粉末涂层的固化效率,提升产品质量;产品的外观、膜厚、附着力、盐雾性能均可以很好地满足技术性能要求。  相似文献   

17.
涂层的热膨胀系数与附着力   总被引:1,自引:0,他引:1  
探讨了涂层的热膨胀系数与涂层附着力的关系,指出涂层热膨胀系数对其附着力的影响很小, 不是涂层开裂剥落的主要原因。  相似文献   

18.
为了探究附着力促进剂对光固化金属基涂层附着力的影响,本文通过划格法、拉拔法及搭接剪切实验,系统研究了磷酸酯类附着力促进剂、硅烷偶联剂对光固化金属基(低碳钢、铝板)涂层附着力的促进作用。结果表明:磷酸类附着力促进剂能够显著提高光固化金属基(低碳钢、铝板)涂层的附着力,而硅烷偶联剂对光固化金属基(低碳钢、铝板)涂层的附着力无明显提升作用。  相似文献   

19.
涂层附着力尤其是湿附着力对涂层的防腐蚀性能影响明显,本文讨论了涂膜固化程度、颜基比等对环氧防锈底漆附着力及湿附着力的影响。  相似文献   

20.
金属件涂装前纳米级转化膜处理工艺技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据涂装金属的腐蚀行为分析,涂层的防腐蚀性能主要取决于涂层与基体表面的附着力。本文结合传统的磷化处理技术特征,提出了节能环保型的涂装前纳米级转化膜处理技术,分别阐述了纳米陶瓷锆盐、硅烷处理金属时在其表面形成的纳米级转化膜的处理工艺技术,研究试验结果表明,纳米级转化膜均可显著提高涂层与金属基体的附着力,其相应的耐腐蚀性能亦接近或达到了磷化处理技术要求。金属件涂装前纳米级转化膜处理技术可广泛地应用于家电、汽车、五金等领域的油漆、粉末及电泳等涂装前处理生产中。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号