Titanová anoda pro elektroforetické nanášení
video
Titanová anoda pro elektroforetické nanášení

Titanová anoda pro elektroforetické nanášení

Typ: Elektrolakování karoserií automobilů
Materiál: titanová deska gr1
Běžná velikost: 2x350xLMM,2X360XLMM,2X400XLMM
Materiál Povlak: Oxid iridium
Obsah nátěru: cca 12g/m2
Oblast nátěru: Jednostranný nátěr

Představení produktu

Co je titanová anoda pro elektroforetické potahování?

Titanové anodyse běžně používají v procesech elektroforetického potahování, což je typ procesu elektrochemického nanášení. Během elektroforetického potahování se anoda používá k přitahování záporně nabitých částic k povrchu substrátu. Záporně nabité částice jsou pak suspendovány v potahovacím roztoku a přitahovány k anodě, kde jsou ukládány na substrát. Je oblíbenou volbou v procesech elektroforetického nanášení, protože je odolný proti korozi, má nízký elektrický odpor a je relativně levný.



Požadavky na parametry

Typ Elektrolakování karoserií automobilů
Materiál titanová deska gr1
Běžná velikost 2x350xLMM, 2x360XLMM, 2x400XLMM

Materiál Povlak

Oxid iridium

Hmotnost povlaku

asi 12 g/m2

Oblast nátěru

Jednostranný nátěr

Střední

Barva pro elektroforézu

Provozní teplota

32 stupňů max.

Hustota proudu (A/M2

80A/m² max

Životnost (záruka)

>2 roky

aplikace

Elektrolakování karoserií automobilů

Množství 140 ks nebo 160 ks

Technologie automobilového lakování: Titanové anodové systémy v katodové elektroforéze

Katodická elektroforéza je proces povlakování běžně používaný při výrobě karoserií automobilů a je hlavním prostředkem ke zlepšení životnosti (odolnosti proti korozi) karoserie automobilu. Při katodické elektroforéze se jako elektroforetická barva používá kationtová (kladně nabitá) pryskyřice a pigmentová pasta a potažený předmět (tělo) se používá jako katoda. Počáteční reakcí na katodě je elektrolýza vody za vzniku vodíkových a hydroxidových iontů (OH-), výsledkem této reakce je přemísťování mezifázové vrstvy na povrchu katody, která umožňuje aglomeraci kladně nabitých částic na katodě, kationty (pryskyřice a pigmenty) ) reaguje s hydroxidovými ionty (OH-) za vzniku povlaku.

V anodové zóně se nepřetržitě produkují organické kyseliny:

Pokud tyto kyseliny nejsou včas odstraněny, vstoupí do lázně, aby snížily hodnotu pH, ovlivnily stabilitu parametrů procesu, ovlivnily penetrabilitu a vlastnosti povlaku a zvýšily rozpustnost. Existují dva způsoby, jak odstranit volnou kyselinu z lázně: přidáním neneutralizovaného nebo částečně neutralizovaného katodového elektropovlaku a použitím systému anodové membrány. Metoda systému anodové diafragmy se obecně používá, zejména u velkých katodických elektroforetických lakovacích linek.

Složení anodového systému

Anodový systém se skládá ze dvou částí: anolytového systému a zdroje anodového napájení. Anolytový systém je hlavní částí anodového systému. Skládá se ze systému anodové membrány, anolytového kruhového cirkulačního potrubí, čerpadla, anolytové nádrže, regulátoru vodivosti a zákalu, potrubí pro přívod deionizované vody a dalších komponent.

Systém anodové membrány slouží k utěsnění anody na omyvatelném krytu anody. Kryt sloupu je vyroben z nevodivého materiálu. Otevřená strana (strana krytu deskové elektrody přivrácená k potahovanému předmětu. Okolí trubicové elektrody lze považovat za otevřený povrch) je vybavena iontově selektivní membránou. Anody jsou k dispozici ve formě deskového typu, trubkového typu, anody obloukového typu atd. Mezi nimi je v současné době nejpoužívanější anoda trubkového typu a následující přednosti:

Trubková anodová jednotka se skládá z anodového krytu (včetně iontoměničové membrány) a anody a je alternativou k deskové anodě v minulosti. Jeho struktura je kompaktní, odpor membrány je malý, spotřeba energie je nízká, síla plavání je vysoká, plocha membrány jednotky je velká, životnost je dlouhá a údržba a správa jsou pohodlné. Díky své malé velikosti a nízké hmotnosti může být instalován na boční, spodní nebo horní část elektroforézní nádrže, aby vyhovoval požadavkům různých procesů nanášení. Materiál anodové elektrody je obecně vyroben z nerezové oceli 316L a tloušťka s výhodou není menší než 3,2 mm. Za normálních okolností se anoda rozpouští pomalu a její životnost závisí na produktivitě elektroforetické nádrže.

Výhoda titanových elektrod pro elektroforetický nátěr

Katodická elektroforéza je proces povlakování běžně používaný při výrobě karoserií automobilů a je hlavním prostředkem ke zlepšení životnosti (odolnosti proti korozi) karoserie automobilu. Při katodické elektroforéze se jako elektroforetická barva používá kationtová (kladně nabitá) pryskyřice a pigmentová pasta a potažený předmět (tělo) se používá jako katoda.

Nerezové anody se spoléhají na pasivaci, aby fungovaly, ale jiskrové rozpouštění nerezové oceli a vytváření pasivačních filmů jsou značně ovlivněny pulzními proudy, které se ve skutečné výrobě obtížně kontrolují. Pravděpodobnost životnosti anody může dosáhnout několika let. Pro prodloužení životnosti anody lze zvolit titanovou elektrodu z oxidu ruthenia nebo oxidu na bázi titanu.

Životnost desky Ti potažené oxidem ruthenia je několikanásobně delší než životnost anod z nerezové oceli, ale počáteční investice je také vyšší než u nerezové oceli. Vzhledem k tomu, že obsah chloru je velmi zřejmý pro korozi anod z nerezové oceli a obsah chloru nemá žádný vliv na anody z oxidu titaničitého na bázi Ti, lze jej také použít. Anody potažené oxidem na bázi Ti jsou rozměrově stálé anody a během pracovního procesu je zapotřebí jen malá aktivita. Ztráta povlaku, Ti substrát je ve výrobě vždy v bezztrátovém stavu. Po deaktivaci anody je potřeba přelakovat pouze aktivní vrstvu a Ti substrát lze použít opakovaně, což může ušetřit určitou částku peněz. Titanová anoda má dlouhou životnost. Použití této anody k výměně anody z nerezové oceli může zabránit časté výměně anody, což vede ke stabilní a normální výrobě a zjednodušenému řízení.

Populární Tagy: Titanová anoda;Titanová anoda pro elektroforetické nanášení,Čína,cena,prodej,nabídka,velkoobchod,výrobce,hromadné,dodavatel,továrna,na míru.

Mohlo by se Vám také líbit

(0/10)

clearall