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相似文献
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1.
紫外光固化阴极电泳涂料涂装过程的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
紫外光固化技术具有快速、节能、高效的特点,作者将这一技术应用于阴极电泳涂装过程,合成了紫外光固化阴极电泳涂料,并系统地探讨了电泳工艺参数对涂膜性能的影响,实验结果表明,利用紫外光固化技术后,阴极电泳涂料可以在室温下进行固化,固化时间大大缩短,并能得到平整、光滑、外观良好的膜层。  相似文献   

2.
项目简介 彩色电泳是国际上80年代金属表面涂饰的最新技术,并已成为八九十年代的主导涂饰工艺。彩色电泳可分为阴极电泳和阳极电泳,又可分为透明电泳和不透明电泳。彩色电泳和电镀、喷漆、烤漆的价格相近,但质量比后高一个档次。  相似文献   

3.
进行了阳极电泳树脂和阴极电泳树脂的抗蚀性对比实验,从理论和实验两方面研究两类电泳树脂的防腐机理,结果表明阴极电泳树脂具有很强的抗蚀能力.  相似文献   

4.
现代涂装工业正向着高质量、低成本、高效率、低消耗、节能环保等方向发展,而在涂装工业中占相当比重的电泳涂装工业,在涂装生产过程中产生了大量有机、无机废水.其BOD(生物需氧量),COD(化学需氧量)值相当高(有的竟高达成5×104mg/L),远远超出了排放标准,对其进行治理及循环利用有着较高的经济效益、环境效益和社会效益.  相似文献   

5.
寇恩平 《科技信息》2010,(23):J0064-J0064,J0141
涂装工艺是汽车生产的四大工艺之一,而电泳则是涂装工艺的关重工序之一。但缩孔是电泳过程中常见的弊病。作者根据多年的涂装工作经验和对比国内外先进的涂装技术细致的分析了电泳缩孔的产生原因和解决办法。  相似文献   

6.
丙烯酸酯系阴极电泳涂料用树脂的合成与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用甲基丙烯酸环氧丙酯 (GMA)与丙烯酸丁酯 (BA)、甲基丙烯酸甲酯 (MMA)聚合制备丙烯酸酯系阴极电泳涂料用主体树脂。并对所合成的主体树脂进行胺化。利用红外及核磁共振碳谱分析了胺化反应机理 ,证明是开氧环反应。对该树脂的涂膜性能进行了研究。  相似文献   

7.
采用微弧氧化-电泳涂装复合工艺,在MB8镁合金表面上形成防护性复合膜层。SEM观测表明,电泳漆膜与微弧氧化膜紧密结合,且均匀地覆盖了表层。动电位极化和浸泡试验结果表明,复合膜层的耐蚀性明显优于微弧氧化膜。  相似文献   

8.
选用异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)﹑封闭剂3, 5-二甲基吡唑(DMP)﹑可阳离子化扩链剂三乙醇胺(TEOA)﹑含氟丙烯酸酯单体ZonylTM及其它丙烯酸酯单体合成了用于含氟阴极电泳(CED)涂料的阳离子型丙烯酸酯树脂和阳离子型封闭异氰酸酯固化剂TId. 通过傅立叶变换红外(FTIR)对合成的树脂和固化剂进行了表征; 用差示扫描量热(DSC)﹑热重分析(TGA)观测了CED涂料的固化行为, CED膜可在较低温度(90℃附近)开始交联. 对含氟CED膜的接触角的测定证实, 含氟阴极电泳涂料是得到低表面能涂层的有效方法. 利用电化学阻抗谱(EIS)对漆膜的耐腐蚀性进行了分析, 发现含氟丙烯酸酯的引入可以提高漆膜的防腐性能.  相似文献   

9.
自分层环氧-丙烯酸复合阴极电泳涂料的研制   总被引:6,自引:0,他引:6  
结合自分层涂料的概念和阴极电泳涂料体系的特点 ,设计了合成环氧树脂和丙烯酸树脂自分层阴极电泳涂料 .研究了水性环氧和丙烯酸树脂合成的影响因素 ,包括封闭剂、反应温度、加料方式及单体官能度等 .红外分析表明 ,复合涂膜形成分层结构 ;性能检测表明 ,该自分层结构涂层具有优异的耐候性和良好的耐腐蚀性 ,达到了自分层的目的 ,实现了电泳涂装的底面合一 .  相似文献   

10.
选用异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、封闭剂3,5-二甲基吡唑(DMP)、可阳离子化扩链剂三乙醇胺(TEOA)、含氟丙烯酸酯单体ZonylTM及其它丙烯酸酯单体合成了用于含氟阴极电泳(CED)涂料的阳离子型丙烯酸酯树脂和阳离子型封闭异氰酸酯固化剂(TId). 通过傅立叶变换红外光谱对合成的树脂和固化剂进行了表征;采用差示扫描量热、热重分析法分析了CED涂料的固化行为,发现CED膜可在较低温度(90 ℃附近)开始交联. 对含氟CED膜接触角的测定证实,含氟阴极电泳涂料是得到低表面能涂层的有效方法. 利用电化学阻抗谱对漆膜的耐腐蚀性进行了分析,发现含氟丙烯酸酯的引入可以提高漆膜的防腐性能.  相似文献   

11.
将AZ31B镁合金放入氯化钠溶液中进行简单的阳极氧化后形成一层高活性的氧化膜,再通过化学电泳涂装形成复合涂层.利用氯化钠溶液的浸泡、电化学极化、交流阻抗、SEM等测试方法对涂层外观及耐蚀性进行表征.结果表明,简单阳极氧化膜在350℃的温度下脱水活化40min后,可以形成高活性的氧化涂层,表面粗糙度、亲水性和碱度大有改进,与电泳漆的反应活性大.阴极聚氨酯电泳漆进行化学电泳涂装获得的复合涂层漆膜厚、疏水性好、耐蚀性高.  相似文献   

12.
为改善镁合金有机电泳涂层耐磨性能,通过硅烷偶联剂改性陶瓷粉体,并将陶瓷粉体充分分散于电泳漆中制得镁合金阴极电泳复合涂层,用铅笔硬度、摩擦磨损测试系统、画圈附着力方法、氯离子腐蚀试验、分别评价比较了阴极电泳涂层和加粉体后复合涂层的硬度、附着力、耐蚀性和耐磨性能。结果表明:硅烷改性Al2O3粉体的阴极电泳有机无机复合涂层厚度与不加粉体的相当,粉体的加入不会改变涂层与基体的附着力和耐蚀性,但可以增加涂层的硬度,极大地提高涂层的耐磨性。  相似文献   

13.
滞液现象是指通过液位控制而使超重力机底部形成积液的现象。初步研究结果表明,滞液现象显著改善了旋转填充床(RPB)内众多气-液反应过程的效果。在臭氧处理有机废水时,滞液现象不仅可以显著提高臭氧的吸收率,而且使得COD的去除率提高了1倍,一级RPB可以达到与无滞液时三级RPB串联处理接近的COD去除效果;在采用臭氧氧化亚硫酸铵时,利用滞液现象可以使亚硫酸铵完全氧化为硫酸铵的时间缩短40%以上;在利用NaOH溶液吸收HCl时,滞液现象可以使HCl的吸收率从85.1%提高至98.5%;利用羟乙基乙二胺吸收CO2,滞液现象则可以使其吸收率从33.4%提高至77.8%。对滞液现象的强化机制分析表明,该现象通过提高气-液传质系数改善了传质效率,并通过延长液相物料在超重力设备内的停留时间改善了气-液反应效果。合理利用滞液现象可望将超重力技术的应用拓展至众多受限于反应动力学的过程中。  相似文献   

14.
讨论了SO2-4/MxOy型固体超强酸光催化剂的催化机理.叙述了沉淀-浸渍法,溶胶-凝胶法和水热法等制备方法及其特点.介绍了光催化剂在改性方面的研究进展,探讨了其在废水处理方面的应用.最后对固体超强酸光催化剂的研究进行了展望.  相似文献   

15.
建立了盐析液液萃取-超高效液相色谱-串联质谱法检测婴儿配方奶粉中四环素、土霉素、金霉素和强力霉素4种四环素类抗生素的方法。奶粉样品经Na2EDTA-Mcllvaine缓冲液提取,在硫酸铵辅助下采用少量乙腈萃取浓缩后,以体积分数0.1%甲酸水溶液和乙腈为流动相梯度洗脱,经BEH C18柱分离,ESI+电喷雾模式扫描,MRM多反应模式检测,外标法进行定量。结果显示,在硫酸铵作用下,乙腈对目标化合物的提取净化效果较好;该方法下4种四环素类抗生素的最低检出限为0.36μg/kg,远远低于国标固相萃取法的50μg/kg;质量浓度为1~100ng/mL时,4种化合物的线性相关性好,相关系数都在0.9990以上;加标浓度为1、5、50μg/kg时的回收率为71.88%~107.13%,相对标准偏差都小于8%。研究结果可为婴儿配方奶粉中四环素类抗生素的定性定量分析提供参考。  相似文献   

16.
通过以不饱合十四碳脂肪酸做萃取剂 ,以硫酸做反萃取剂萃取废液中硫酸铜 ,对烂板液废水处理工作进行了研究 .实验结果表明 ,本方法处理效果明显 ,具有操作简便 ,萃取分离效果好 ,周期短 ,费用少等优点 .  相似文献   

17.
本文主要介绍了铜、锌、铅、锰混合标准贮备液配制方法,并通过与单一离子标准液的实验比较,证明混合标准贮备液可以代替单一离子标准液,使水质分析更加方便快捷,节省试剂.  相似文献   

18.
MgB2超导膜:几种制备方法和样品性质表征   总被引:2,自引:0,他引:2  
分别利用化学气相沉积、脉冲激光沉积和电泳技术在氧化物单晶基片MgO(111)和c-Al2O3上制备了MgB2超导薄膜和厚膜.所制备的样品均为c轴取向生长或c轴织构生长.三种方法制备的样品的零电阻转变温度分别为38,38.4和39 K.薄膜的临界电流密度在15 K,0 T时高达107A/cm2,达到了目前国际报道的最好水平.薄膜的微波表面电阻Rs在10 K,18 GHz下约为100μΩ,可以和高质量的YBCO薄膜的Rs值相比拟.  相似文献   

19.
以CO2-NaOH体系为研究对象,研究了超重力旋转床内构件中气-液分布导流片对吸收性能的影响。重点考察了3种不同气-液分布导流片对超重力旋转床中NaOH对CO2吸收过程的流动特性、传质性能的研究。实验结果表明,不同的气-液分布导流片对流体在超重力旋转床中的流动性能产生一定的影响,当采用顺时针偏转的液体分布导流片、径向无偏转的气体分布导流片时,气液两相为顺流接触,可增长液体吸收剂与气体接触时间,获得较好的传质效果。以CO2-NaOH体系为研究对象,传质系数为不添加气-液分布导流片的2.83倍,CO2的脱除率可从43.34%提高到80.00%。  相似文献   

20.
介绍铁峰山二号隧道遭遇罕见突水灾害后,采用单、双液注浆得以快速通过突水段的施工工艺。  相似文献   

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