汽車手機(jī)配件材料脫漆、噴不上用等離子火焰處理機(jī)怎么樣

    汽車手機(jī)配件材料脫漆、噴不上用等離子火焰處理機(jī)怎么樣:
           由于大多數(shù)塑料表面張力較低,因此過(guò)去的很多設(shè)計(jì)都是采用替代材料,只要表面經(jīng)等離子火焰處理機(jī)處理后,能達(dá)到噴漆或粘合等工藝標(biāo)準(zhǔn),就**采用這種材料。近年來(lái),成本、材料的使用性能等都日益成為產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的主導(dǎo)因素,這促使汽車制造商開始關(guān)注更多的塑料品種。目前,PP、PC、ABS、SMC、各種彈性體以及各種復(fù)合材質(zhì)在汽車制造中得到了普遍使用。這不僅解決了同一種材料零件之間的粘結(jié)問題,而且解決了不同材料零件之間的粘結(jié)問題,使以往的傳統(tǒng)處理方法難以滿足這種加工工藝的要求。
            手機(jī)也是現(xiàn)代人生活中不可缺少的工具之一。然而,讓人頭疼的是,手機(jī)在使用了一段時(shí)間之后,發(fā)現(xiàn)外殼會(huì)掉漆,磨損,或者logo會(huì)變得越來(lái)越清晰,嚴(yán)重影響了手機(jī)外觀的美觀。運(yùn)用等離子表面處理機(jī)技術(shù),幫助手機(jī)廠商徹底解決了上述問題,可以說(shuō)等離子表面處理設(shè)備是市場(chǎng)上新的環(huán)保技術(shù),完全取代了傳統(tǒng)的依靠化學(xué)物品表面處理手機(jī)外殼的做法。
    就表面處理效果而言,目前各種表面處理方法中,以氟化處理效果好,能使材料獲得的粘合能力。但是這種方法產(chǎn)生了大量的有害氣體,并且排放費(fèi)用讓大多數(shù)汽車制造商難以接受。
            令人欣慰的是,等離子火焰處理機(jī)技術(shù)的出現(xiàn)給塑料行業(yè)帶來(lái)了新的變化,其優(yōu)點(diǎn)如下:等離子火焰處理機(jī)處理的作用過(guò)程為氣固相干反應(yīng),不消耗水資源,不添加任何化學(xué)物質(zhì)。整個(gè)流程可在較短的時(shí)間內(nèi)完成。設(shè)備簡(jiǎn)單,操作維護(hù)方便,只需少量的氣體就可取代昂貴的洗滌劑,而且不需處理廢液。能深入細(xì)孔及凹陷部位,完成清洗任務(wù)。等離子表面處理技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)絕大多數(shù)固體物質(zhì)的處理,因此其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛。
           利用子柒等離子火焰處理機(jī)技術(shù)加工過(guò)的手機(jī)汽車外殼,經(jīng)設(shè)備處理后的耐磨性較好,可以保證長(zhǎng)時(shí)間使用后不會(huì)再出現(xiàn)掉漆、磨漆現(xiàn)象。采用等離子表面處理機(jī)技術(shù),可清洗生產(chǎn)過(guò)程中殘留的塵埃、雜質(zhì)和油污,較大的工藝規(guī)模,可提高塑料表面活性度,使涂膜效果非常均勻,涂膜粘合效果較好,與涂層連接較牢固。
     
    深圳子柒科技有限公司專注于等離子表面處理機(jī),全自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī),等離子清洗機(jī)等

  • 詞條

    詞條說(shuō)明

  • ?plasma等離子體能量密度對(duì)H2氣氛下C2H6脫氫反應(yīng)的影響

    ?plasma等離子體能量密度為860 kJ/mol時(shí),H2添加量對(duì)C2H6脫氫反應(yīng)的影響:隨著H2濃度增加,C2H6轉(zhuǎn)化率,C2H2、C2H4和CH4收率均有所增加,這表明H2的加入有利于C2H6轉(zhuǎn)化及C2H2、C2H4和CH4生成。產(chǎn)生上述結(jié)果的可能原因是:一方面氫氣因其導(dǎo)熱性好,可大量傳遞熱量,在乙烷plasma等離子體中起稀釋氣體作用;另一方面氫氣的H-H鍵斷裂能為4.48eV,

  • 等離子體處理對(duì)金剛石發(fā)生Raman散射熒光增強(qiáng)的原因研究

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  • 等離子處理機(jī)清洗后鋁片黏附與改性前降低了黏附

    ?等離子處理機(jī)誘導(dǎo)產(chǎn)生的活性種(例如自由基等),提供了表面二(乙二醇)甲醚分子碎片再次相結(jié)合做好反應(yīng)的機(jī)制。自由基落入成的分子網(wǎng)絡(luò)中,可觸發(fā)劇烈的電子激發(fā)原位氧化反應(yīng)。?對(duì)等離子處理機(jī)處理后的鋁片分子層構(gòu)造做ATR-FTIR剖析,在1583.07cm處有個(gè)較強(qiáng)的吸收峰,這也是PEG構(gòu)造中C-O鍵的特征吸收峰,表明沉積的表面層是類PEG構(gòu)造。1780.21cm處的吸收峰,說(shuō)明有C

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