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固化温度和涂后冷却控制固化温度控制带钢在炉内的停留时间是随涂料和生产线速度的不同而异的,多为20~30s.由此而得出各种炉子的长度。红外线或感应加热的炉长短些,热风对流加热炉的炉长则较长,炉宽取决于带钢的宽度。固化温度控制对于一些大型机组来说并不太重要,因为他们所使用的上机涂料通常质量较高,在彩涂板入炉烘干的整个过程中,即使机组线速在150m/min也不需要设置预热段和保温段,炉子各段温度都在高温区,也就是说炉温曲线呈水平状态,涂层也不会出现起泡、过热老化的现象。但这种涂料价格相对较高,生产线速度在100m/min以下的机组很少使用。鉴于我国大部分中小型彩涂机组都是使用中低档涂料,传统的温控理论还是很有必要的,因此本节主要介绍的是采用热风对流加热的固化方式以及使用中低档涂料的温度分布和控制方式。热风对流加热炉的炉内隔5~8m设置一个加热段,表5-6所列为目前国内一些彩涂机组的炉长与加热段设置的经验值。炉内温度可在100~450℃之间调整,带钢板温度一般为:初涂204~216℃,精涂224℃。温度控制没有一个标准的参考值,在生产过程中,温度曲线的设计应根据涂料的品种、溶剂的蒸发温度、涂层的厚度、炉子的长度和炉子的加热段数来综合制订,并通过实验和实际生产进行调整,不断总结,后让温度曲线的分布趋向合理。在制订温度分布曲线时,根据涂料的固化特性,炉内的温度控制通常1分为如下三个区段。1物理干燥段。溶剂蒸发。2物理-化学干燥过渡段。溶剂彻底蒸发和**物固化。3化学干燥段。**物在达到某一温度时产生聚合或交联。在物理干燥段和过渡段中,炉温应呈缓慢上升趋势(见图5-13),让溶剂有充分的时间蒸发,以便与涂料的固体分离。如果此段的温度曲线太陡,涂层表面的固体分提前进入干燥或聚合期,溶剂液泡因无法脱离而在内层沸腾并破裂,则干燥后的涂层表面会出现手感粗糙的麻点,影响了表面质量。炉温的曲线在化学干燥段应先按涂料聚合温度平稳向上移动后再微微下降。因为涂料**物在聚合或交联仍需一段硬化期。有人甚至认为溶剂在前两段的蒸发量仅为90%,有10%的溶剂在**物聚合后仍在蒸发,如果炉温在聚合温度后立即降至常温,则涂层因质软和溶剂未完全蒸发也会产生麻点,因此,化学干燥段曲线的下降也不能太陡,有人称此段为保温段。但现在有许多高品质的涂料已不存在这个问题。**涂层附着力试验涂膜的附着力,表征涂膜与被涂物体表面通过物理和化学作用结合在一起,:固程度。要想真正直接测得涂膜与被涂物件间的附着力是比较困难的,通常用1接手段来测定。一般可在涂膜未经变形的试样上测试,也可在涂层经快速神1、成型、折叠球冲压等变形后测定,只是后者比前者测试条件更为苛刻。对颜色的选择主要是考虑与周围环境的匹配和业主的爱好,但从使用技术角度讲浅颜色涂料的颜料选择余地大,可选择耐久性优越的无机涂料(如钛白粉等),而且涂料的热反射能力强(反射系数达到深色涂料的一倍)夏季涂层本身的温度相对就低,这对涂层寿命延长是有益的。另外,即使涂层变色或粉化,浅颜色涂膜变化后与原颜色的反差小,对外观的影响就不大。而深颜色(尤其是比较鲜艳的颜色)采用**颜色的居多,遇紫外线照射容易褪色,短的3个月就变颜色。 据相关试验资料表明,在夏季中午外界温度高时,白色表面比蓝色表面温度低10度,比黑色表面低19度。不同颜色对太阳光的反射能力是不同的。 早的"氟碳涂料"其实早在1938年就诞生了,就是大家熟知的杜邦公司的特氟隆涂层,即聚四氟乙烯(PTFE)、聚全氟丙烯(FEP)等共聚合物。这类材料其*特优异的耐热(180℃-260℃)、耐低温(-200℃)、自润滑性及化学稳定性能等,而被称为"拒腐蚀、粘的特富龙",氟碳漆一般分为三氟和四氟,四氟的防腐性能更高。 氟碳涂料优良的防腐蚀性能--得益于较好的化学惰性、漆膜耐酸、碱、盐等化学物质和多种化学溶剂,为基材提供保护屏障;该漆膜坚韧--表面硬度高、耐冲击、抗屈曲、耐磨性好,显示出较佳的物理机械性能。压痕硬度的测定压痕硬度被定义为**涂层抵抗压头压入的能力,这种硬度使用压痕硬度仪进行测量。压痕硬度仪由一定质量的载荷,规定形状、尺寸和材质的压痕压头以及显微测定长度的装置组成,该方法的操作重点是,在规定的试验条件下,用压痕硬度仪在**涂层上产生压痕,再测量压痕长度,根据测量的压痕长度,计算或查表得到压痕硬度。应指出,不同标准采用的仪器和测试条件可能不同。