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等離子處理機回收和處理清洗產生的廢氣

發布時間:2024/12/11 8:00:57 | 信息來源:
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等離子處理機在對材料的功能上的要求


1.材料表面達因值增大、使表面附著力增大。


2.開膠的克星,去除油污,清除灰塵。


3.可用于清洗活化各種表面如玻璃、LED顯示屏,橡膠,硅膠等大部分有機物質等。


4.破壞分子化學鍵、起到改性的作用。


5汽車行業;汽車玻璃上,汽車工業車燈罩、剎車片、車門密封膠條的粘貼前的處理;機械行業金屬零部件的細微無害清潔處理,鏡片鍍涂前的處理。


.印刷包裝糊盒機械中對封邊位置的上膠前的處理。因為汽車玻璃上要涂增水劑:所以


必須用我們機子處理后才能達到效果,可使水滴角變小,使被處理物體親水性增大,可使 汽車玻璃雨天模糊程度變小,更有利于開車。


6.手機屏幕表面處理、處理手機屏幕玻璃,如電子產品中,LCD屏的涂覆處理、機殼及按鍵鈕等結構件的表面噴油絲印、PCB表面的除膠除污清潔、鏡片膠水粘貼前的處理等、使其增大表面張力、增大達因值降低水滴角。


7.醫療器械:增大親水性、殺菌、消毒、增大達因值等功效。


8.噴碼機:噴碼不清晰或者噴不上碼;可用等離子處理機處理被噴碼物體的表面,使其被噴碼物體表面張力增大,活化物體表面,使噴碼更加牢固,


9.等離子處理機處理剎車片以增大達因值及表面張力,使其更容易達到處理效果。真空等離子清洗機是一種有效、環保的表面清洗設備,廣泛應用于半導體、光伏、醫療、航天等領域中。其清洗原理主要基于等離子體化學反應和物理作用相結合的過程。


一、真空等離子清洗機的基本結構


真空等離子清洗機主要由注入系統、真空系統、等離子發生器、反應室及廢氣處理系統等組成。其中注入系統負責將清洗物料送到反應室內部,并注入待清洗氣體;真空系統負責維持反應室內部的真空度;等離子發生器負責產生等離子體,并激活清洗氣體;反應室則是清洗反應的關鍵部位,利用等離子體化學反應和物理作用進行表面清洗;廢氣處理系統則主要負責回收和處理清洗產生的廢氣。


二、等離子體化學反應的原理


等離子體是一種高能量帶電氣體狀態,具有較高的離解度和反應活性。當高能量電場作用于清洗氣體時,清洗氣分子中的電子被撞出,并與其他分子或原子發生碰撞,形成離子、自由基等高活性物質。這些高活性的物質具有強氧化還原能力,可以加速雜質的去除、表面的去污以及鈍化處理。同時,通過調節清洗氣體、電場強度、反應時間和溫度等參數,可以實現不同材料表面的清洗效果。


三、物理作用的原理


等離子體在帶電的狀態下,會聚集在物體表面,并通過靜電吸引力使物質與等離子體產生相互作用,實現清洗。物理作用主要包括以下幾種:


1.轟擊清洗法,即利用等離子體粒子的高動能對雜質進行轟擊,將其從物體表面清洗出來。


2.消蝕清洗法,即利用等離子體中的高能離子打擊表面材料,實現深度清洗。


3.離子注入法,即利用等離子體中的離子對材料表面進行注入改性。


4.表面硬化法,即由等離子體引起的高速響應熱震導致表面結構的組織變化,增強表面的硬度和耐腐蝕性。


四、真空等離子清洗機的清洗優勢


1.有效:真空等離子清洗機具有高能量、高反應速度等特點,可快速清洗復雜表面上的污染物和粘附雜質。


2.環保:清洗過程不含有任何有害化學藥品,對環境無污染。


3.安全:在清洗過程中,沒有明火、爆炸等安全隱患,操作更加穩定與安全。


4.兼容性好:真空等離子清洗機可以適用于多種類型材料的清洗,如金屬、玻璃、塑料、陶瓷等。


5.表面質量優異:采用真空等離子清洗技術可以達到納米級別的清洗效果,使得清洗后的材料表面平整、光滑,光致反射率增強,提高其光電性能。同時,通過鈍化處理等措施,可以大幅減輕材料表面氧化、銹蝕等問題,延長使用壽命。等離子噴涂工藝流程


在等離子噴涂過程中,影響涂層質量的工藝參數很多,主要有:
①等離子氣體:氣體的選擇原則主要根據是可用性和經濟性,N2氣便宜,且離子焰熱焓高,傳熱快,利于粉末的加熱和熔化,但對于易發生氮化反應的粉末或基體則不可采用。Ar氣電離電位較低,等離子弧穩定且易于引燃,弧焰較短,適于小件或薄件的噴涂,此外Ar氣還有很好的保護作用,但Ar氣的熱焓低,價格昂貴。
氣體流量大小直接影響等離子焰流的熱焓和流速,從而影響噴涂效率,涂層氣孔率和結合力等。流量過高,則氣體會從等離子射流中帶走有用的熱,并使噴涂粒子的速度升高,減少了噴涂粒子在等離子火焰中的“滯留”時間,導致粒子達不到變形所必要的半熔化或塑性狀態,結果是涂層粘接強度、密度和硬度都較差,沉積速率也會顯著降低;相反,則會使電弧電壓值不適當,并大大降低噴射粒子的速度。極端情況下,會引起噴涂材料過熱,造成噴涂材料過度熔化或汽化,引起熔融的粉末粒子在噴嘴或粉末噴口聚集,然后以較大球狀沉積到涂層中,形成大的空穴。
②電弧的功率:電弧功率太高,電弧溫度升高,更多的氣體將轉變成為等離子體,在大功率、低工作氣體流量的情況下,幾乎全部工作氣體都轉變為活性等粒子流,等粒子火焰溫度也很高,這可能使一些噴涂材料氣化并引起涂層成分改變,噴涂材料的蒸汽在基體與涂層之間或涂層的疊層之間凝聚引起粘接不良。此外還可能使噴嘴和電極燒蝕。
而電弧功率太低,則得到部分離子氣體和溫度較低的等離子火焰,又會引起粒子加熱不足,涂層的粘結強度,硬度和沉積效率較低。
③供粉:供粉速度必須與輸入功率相適應,過大,會出現生粉(未熔化),導致噴涂效率降低;過低,粉末氧化嚴重,并造成基體過熱。
送料位置也會影響涂層結構和噴涂效率,一般來說,粉末必須送至焰心才能使粉末獲得好的加熱和高的速度。
④噴涂距離和噴涂角:噴槍到工件的距離影響噴涂粒子和基體撞擊時的速度和溫度,涂層的特征和噴涂材料對噴涂距離很敏感。
噴涂距離過大,粉粒的溫度和速度均將下降,結合力、氣孔、噴涂效率都會明顯下降;過小,會使基體溫升過高,基體和涂層氧化,影響涂層的結合。在機體溫升允許的情況下,噴距適當小些為好。
噴涂角:指的是焰流軸線與被噴涂工件表面之間的角度。該角小于45度時,由于“陰影效應”的影響,涂層結構會惡化形成空穴,導致涂層疏松。
⑤噴槍與工件的相對運動速度
噴槍的移動速度應保證涂層平坦,不出線噴涂脊背的痕跡。也就是說,每個行程的寬度之間應充分搭疊,在滿足上述要求前提下,噴涂操作時,一般采用較高的噴槍移動速度,這樣可防止產生局部熱點和表面氧化。
⑥基體溫度控制
較理想的噴涂工件是在噴涂前把工件預熱到噴涂過程要達到的溫度,然后在噴涂過程中對工件采用噴氣冷卻的措施,使其保持原來的溫度。

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