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浩力森涂料(上海)有限公司

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浩力森是业内**的表面材料品牌。致力于启迪材料极限,不断推进前沿技术的探索和创新,加速科研成果的转化与应用,为顾客提供性能优异、功能多样、绿色环保、节能降本的表面处理解决方案。技术前瞻、科技创新、自主研发、服务市场是浩力森的主导优势,主营产品有:水性环氧/bingxi酸/聚氨酯/纳米陶瓷/百度超低温......

阴极电泳涂料电流电压是多少-浩力森涂料-亚光阴极电泳涂料

产品编号:1000000000005270602                    更新时间:2021-12-01
价格: 来电议定
浩力森涂料(上海)有限公司

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  • 主营业务:电泳漆,水性工业涂料,高固涂料,粉末涂料
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汽车电泳漆耐盐雾性能的测定方法

汽车电泳漆耐盐雾性能的测定方法

判断一个汽车电泳漆好坏,我们一般都需要对于涂层性能进行测定,特别是耐盐雾性、耐冲击性、耐水性、耐交变腐蚀试验等等。

那么这次就来介绍一下汽车电泳漆耐盐雾性能的测定方法。



准备工具:盐雾箱、切割工具、测试板、烘箱干燥器、防水胶带等。

测定过程:

1、配槽熟化。按规定的P/B比例配制固体份18%的槽液,并经48~72小时的熟化。

2、电泳制作试板。采用三元锌系磷化板电泳,漆膜厚度18~22μm。

3、试板进行陈化72小时。



4、用介刀在试板上刻划“×”线,注意必须穿透到底材。

5、对样板边缘进行封边保护。

6、将试板放置于盐雾箱中,然后再按规定时间对其进行试验,一般为1000小时。




以上所介绍的内容,就是选择汽车电泳漆时,对该涂料的耐盐雾性作了解的测试方法。


汽车车身阴极电泳涂装工艺控制要点(二)



1. 2  电泳涂装

其工艺条件包括以下四个方面 13 个条件 :

(1) 槽液的组成方面 : 固体分、灰分、MEQ 值和含量 ;

(2)电泳条件方面 : 槽液温度、泳涂电压、泳涂时间;

(3)槽液特性方面 : pH 值、电导率;

(4)电泳特性方面 : 库仑效率、电流值、膜厚和泳透力。


1. 2. 1  固体分

电泳涂料 ( 或槽液 ) 在 110 ℃以下烘干时所留下的不挥发部分称为电泳涂料 ( 或槽液 ) 的固体分 , 它是电泳涂装的主要工艺参数之一。随着生产的进行 ,阴极电泳涂料电流电压是多少, 槽液的固体分不断下降 , 为使电泳涂膜的质量稳定 , 电泳槽液的固体分需严格控制在一定的范围内 , 在阴极电泳槽液中固体分应控制在 19%± 1% 范围内。

1. 2. 2  pH 值、电导率

它们是电泳槽液的两大特性值 , 对电泳特性、槽液的稳定性和涂装效果都有较大的影响 , 因此 ,应将槽液的 pH 值、电导率严格控制在工艺规定的范围内。不同品种的阴极电泳涂料都有特定的 pH值范围 , 以保持槽液和涂装质量的稳定。

阴极电泳槽液系酸性体系 , 需保证适量的酸度以保持槽液的稳定。当 pH 值高于规定值时 , 槽液的稳定性逐渐变差 , 严重时产生不溶性颗粒 , 槽液易分层、沉淀 , 电导率下降, 堵塞阳极隔膜和超滤膜 , 涂膜外观变差 , 尤其水平面有颗粒 , 小的像针尖状 , 大的手摸凸出。随着酸量增加(pH值降低) ,槽液的溶解性增强 , 但对涂膜的再溶性和对设备的腐蚀性增大 , pH 值在 5. 9 以上时 , 对设备的腐蚀可大为缓和。


不同品种阴极电泳涂料的槽液电导率也有的控制范围 , 基于电导率的微小变化 , 如 ±100μ S/cm 将不会影响涂膜性能 , 故一般控制范围为± 300 μ S/cm 。槽液的电导率过高或过低对涂膜厚度、外观和泳透力有影响 ,阴极电泳涂料橘皮原因, 随槽液电导率的 ,泳透力也随之 , 膜厚也相应增厚。当槽液电导率偏高时 , 可用去离子水置换超滤液来降低 , 例如对 300 t 槽液用去离子水替代 20 t 超滤液 , 可使槽液电导率下降 100 μS/cm 。



汽车轻量化钢材及零部件表面处理技术的发展趋势(三)



研究表明,防撞性设计制造薄壁结构在汽车行业仍然是一个主要挑战。车身吸能构件多用冲压工艺制造,其厚度不均匀,残余应变/应力较大,特别是高强钢或高强钢等材料。此外,材料性能、冲压工艺和几何形状的不确定性一般从制造阶段传播到操作阶段,可能导致冲击响应的不可控波动。针对这些关键问题,提出了一种基于多目标可靠性的设计优化方法,将冲压不确定性与薄壁结构进行耦合优化。首先将冲压过程的有限元分析结果转化为耐撞性。其次,采用替代建模技术,从均值和标准差两方面对成形和冲击响应进行近似化处理。第三用多目标粒子群优化算法,结合蒙特卡罗,寻找可靠的设计解。该方法不仅显著提高了汽车零件结构的成形性和耐撞性,而且能提高其性。


由于车辆的能量耗散能力显著下降,抗撞性能的提高成为轻型车辆发展的关键。因此,他们进行了材料增强和结构优化,如汽车结构涉及到的薄壁框架,表面机械磨损处理,在不牺牲延性的前提下诱导金属纳米结构增强强度等措施,充分利用了***高强度钢材的优异性能,进行了大量的实验和数值模拟,测试结果表明,与目前市场上的同类产品相比,产品重量轻、强度高、安全影响程度高,可以满足轻量化汽车的要求。

通过使用有限元分析法,对于两种不同钢铁材料的座椅框架在不同的加载条件下进行优化厚度和改进设计的文章,研究发现软钢材料制造的车座框架与用***的高强度钢材代替,使用***的高强度钢材可以显著减轻座椅框架的重量,亚光阴极电泳涂料,同时可以在车辆的使用寿命内提高燃油效率,并减少CO2排放。


在***高强度钢板的加工方面研究,通过设计一种新型的凹口冲头实现汽车高强度钢板的一次冲程多步翻边,采用增量成形的概念,阴极电泳涂料补漆方法,改进拉伸翻边冲头形状,提高汽车用***高强钢的拉伸翻边性能,结果表明,与单步翻边法相比,这种新方法的拉伸应变从0.406降至0.280,拉伸角边大应变转移到直翻边区域。



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