Մակերեւութային մշակումը նույնքան լավ է, որքան ապարատը, որն ապահովում է արտանետումը: Պսակ մաքրող էլեկտրոդը գտնվում է հենց այն կետում, որտեղ էլեկտրական էներգիան վերածվում է մակերևույթի քիմիայի, և դրա նյութի, երկրաչափության և հովացման ուղու վերաբերյալ յուրաքանչյուր որոշումը որոշում է, թե արդյոք ձեր թաղանթը, փայլաթիթեղը կամ ծածկույթի գիծը կաշխատեն ամբողջ արագությամբ, թե կթուլանան մերժված ցանցերի հետ միասին: Այս ուղեցույցը զբոսնում է էլեկտրոդների ընտրության պրակտիկ ճարտարագիտության մեջ արդյունաբերական կորոնա մշակիչների, պլազմայի մաքրող սարքերի և վեբ մաքրման համակարգերի միջոցով, որոնք օգտագործվում են էքստրուզիայի, լամինացիայի և տպագրական գծերի վրա:

Ինչ է իրականում անում Corona Treater էլեկտրոդը
Պսակ մաքրող էլեկտրոդը հաղորդիչ տարր է, որը ձևավորում է բարձր-լարման դաշտը մշակման բացվածքի վրայով: 10 կՀց-ից մինչև 40 կՀց հաճախականությամբ փոփոխական հոսանք կիրառվում է էլեկտրոդի և հիմնավորված գլանակի միջև, և բացվածքի օդը քայքայվում է իոնների, էլեկտրոնների և օզոնի սառը պլազմայի: Այդ պլազման ռմբակոծում է պոլիմերային մակերեսը՝ կոտրելով ածխածնի-ջրածնային կապերը և միացնելով թթվածին-կրող ֆունկցիոնալ խմբեր, ինչպիսիք են հիդրոքսիլը, կարբոնիլը և կարբոքսիլային ռադիկալները: Արդյունքն ավելի բարձր մակերևութային էներգիա է, որը սովորաբար չափվում է դիններով մեկ սանտիմետրով:
Էլեկտրոդը պարզապես լարումը չի թափում բացը: Նրա ձևը վերահսկում է, թե որտեղ է կենտրոնանում դաշտը, որքան լայն է արտահոսքը տարածվում, որքան ջերմություն է առաջանում և որքան հավասարաչափ է մշակումը ցանում ցանցի լայնության վրա: Վատ ընտրված պսակը մաքրող էլեկտրոդն առաջացնում է կապանք, անցքեր և հետնամասի մշակում, մինչդեռ լավ{2}}համապատասխան էլեկտրոդը ապահովում է միատեսակ ներկի մակարդակը ծայրից ծայր՝ նվազագույն հնարավոր հզորությամբ:
Քանի որ բուժման ազդեցությունը ժամանակի ընթացքում քայքայվում է, էլեկտրոդը նույնպես պետք է կայուն լինի: Եթե արտանետումը անհավասար է, օպերատորները փոխհատուցում են հզորությունը բարձրացնելով, ինչը արագացնում է գլանափաթեթի մաշվածությունը և կրճատում ամբողջ կայանի աշխատանքային կյանքը:
Էլեկտրոդի նյութերը համեմատվում են
Երկու գերիշխող ընտանիքներն են ալյումինն ու չժանգոտվող պողպատը, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի տարբեր փոխարժեքներ-։
Ալյումինե էլեկտրոդները թեթև են, էժան և հեշտ մշակվող, ինչը նրանց դարձնում է հայտնի նեղ-վեբ և լաբորատոր միավորների համար: Նրանք բավականին լավ են փոխանցում ջերմությունը, բայց անշեղորեն օքսիդանում են օզոնային-արտահոսքի շուրջ հարուստ միջավայրում: Օքսիդացումը կոպտացնում է մակերեսը, և կոպիտ պսակ մաքրող էլեկտրոդը քայքայում է հաշվիչի դիէլեկտրական ծածկույթը-ավելի արագ, քան փայլեցվածը:
Չժանգոտվող պողպատից էլեկտրոդները, սովորաբար 304 կամ 316, դիմակայում են օզոնի հարձակմանը և տարիներ շարունակ պահպանում են իրենց ծավալային հանդուրժողականությունը: Դրանք ավելի թանկ արժեն և կշռում են, ինչը կարևոր է լայն-վեբ գծերի վրա, որտեղ էլեկտրոդի հավաքումը պետք է բարձրացվի պարուրելու համար: Գործնականում, վեբ լայնությունից մեկ մետրից բարձր արտադրական կորոնա մշակիչներ օգտագործում են չժանգոտվող պողպատ:
Որոշ նմուշներ կիրառում են բարակ կերամիկական կամ նիկելային ծածկույթ արտահոսքի եզրին: Ծածկույթները երկարացնում են ծառայության ժամկետը, բայց ներմուծում են խափանման ռեժիմ. եթե ծածկույթը փչանում է, մերկացած բազային մետաղը կամար է ձևավորվում և փոս է բացում գլանափաթեթի ծածկույթը: Հետևաբար, ծածկված էլեկտրոդները պետք է ստուգվեն նույն ժամանակացույցով, ինչ որ դիէլեկտրիկը:
Պղինձը և արույրը երբեմն հայտնվում են ցածր{0}}հաճախականության կամ մասնագիտացված պլազմային սարքավորումներում, սակայն դրանց էրոզիայի արագությունը դրանք դարձնում է վատ ընտրություն շարունակական արտադրության համար:
Կերամիկական դիէլեկտրական և գլանափաթեթային ծածկույթներ
Էլեկտրոդին նայող գլանափաթեթը պատված է դիէլեկտրիկ, պատմականորեն սիլիկոնային ռետինով կամ ժամանակակից պսակ մշակող սարքերի վրա՝ պլազմայի-ցողված կերամիկական նյութով, ինչպիսին է ալյումինի օքսիդը կամ քրոմի օքսիդը: Դիէլեկտրիկը ձևավորում է կոնդենսատորը, որը սահմանափակում է հոսանքը բացվածքով, ուստի դրա հաստությունը և դիէլեկտրական հաստատունը ուղղակիորեն որոշում են բուժման ինտենսիվությունը:
Սիլիկոնե ծածկույթները էժան են և հեշտ են փոխարինվում, բայց կայուն բարձր հզորության պայմաններում քայքայվում են՝ ձևավորելով հաղորդիչ շղթա, որն ի վերջո կարճանում է: Կերամիկական ծածկույթները հանդուրժում են շատ ավելի մեծ վտ խտություն և պահպանում են իրենց հաստությունը մեկ տասնամյակ կամ ավելի, սակայն դրանք փխրուն են և խոցելի մեխանիկական վնասների նկատմամբ՝ սխալ դասավորված կորոնա մաքրող էլեկտրոդից:
Ընդհանուր սխալը կերամիկական գլանափաթեթի ծածկույթը ագրեսիվ էլեկտրոդի պրոֆիլի հետ համատեղելն է: Կերամիկան նախընտրում է նուրբ, լավ{1}}ապահովված արտանետում; սուր եզրերը կենտրոնացնում են դաշտը և կարող են կոտրել ծածկույթը: Երբ դուք նշում եք կորոնա մաքրող էլեկտրոդը, նշեք այն իրականում գործարկվող դիէլեկտրիկի դեմ, այլ ոչ թե ընդհանուր տվյալների թերթիկի:
Գլանափաթեթի տրամագիծը նույնպես կարևոր է: Ավելի մեծ գլանափաթեթը տալիս է ավելի շատ շփման երկարություն և բուժման երկար մնալու ժամանակ, ինչը թույլ է տալիս նվազեցնել հզորությունը՝ չկորցնելով ներկման մակարդակը:
Էլեկտրոդի երկրաչափություն և բացերի կարգավորումներ
Բացերի չափը կայանի միակ ամենազգայուն փոփոխականն է: Տիպիկ պսակը մաքրող սարքը էլեկտրոդի եզրի և դիէլեկտրական մակերեսի միջև անցնում է 1,0 մմ-ից մինչև 2,5 մմ բացվածք: Չափազանց մեծ բացը բարձրացնում է պահանջվող քայքայման լարումը, որը ստիպում է ավելի շատ էներգիա և արտադրում ավելի շատ օզոն և ջերմություն: Չափազանց փոքր բացը վտանգում է կապը, աղեղը և գլանակը անմիջապես վնասելը:
Էլեկտրոդների պրոֆիլները բաժանվում են երեք լայն ձևերի՝ սայրի կամ դանակի էլեկտրոդներ նեղ լայնությունների համար, կոշիկի էլեկտրոդներ լայն ցանցերի համար և հատվածավոր էլեկտրոդներ գծերի համար, որտեղ անհրաժեշտ է մասնակի-լայնության մշակում: Սեգմենտացված ձևավորումները թույլ են տալիս անջատել առանձին գոտիները, ինչը օգտակար է նեղ ցանցերի գործարկման ժամանակ լայն պսակ մաքրող էլեկտրոդի հավաքման ժամանակ -, որն ամբողջ լայնությամբ աշխատում է նեղ ցանցի վրա, վատնում է էներգիան և գերտաքացնում է չօգտագործված գոտիները:
Դաշտի միատեսակությունը կախված է եզրերի երկրաչափությունից: Կլորացված արտանետման եզրը տարածում է պլազման ավելի լայն տարածքի վրա՝ տալով ավելի մեղմ վերաբերմունք և երկար դիէլեկտրիկ կյանք: Սուր եզրը կենտրոնացնում է էներգիան ագրեսիվ բուժման համար՝ ավելի արագ մաշվելու գնով:
Հաղորդող ենթաշերտերի և պլազմայի մշակման սարքերի համար, որոնք գործում են մթնոլորտային ճնշման տակ դիէլեկտրական պատնեշի արտանետմամբ, երկրաչափական կանոնները կրկին փոխվում են, քանի որ արտահոսքը պետք է կանխել հաղորդիչ ալիք ձևավորելը:
Սառեցման, մաքրման և սպասարկման ժամկետ
Կորոնայի արտանետումը մուտքային հզորության զգալի մասը վերածում է ջերմության: Այդ ջերմությունը ընկնում է էլեկտրոդի, դիէլեկտրիկի և ցանցի վրա: Սառեցումը կամընտիր չէ բարձր-վատ-խտության գծերի վրա:
Օդի սառեցումը ամենապարզ մոտեցումն է. վերահսկվող օդի հոսքը արտանետման գոտում հեռացնում է օզոնը և ջերմությունը: Այն լավ է աշխատում մինչև չափավոր վտ խտության և էժան է պահպանելը: Ջրի սառեցումը, կա՛մ էլեկտրոդի ներքին ալիքներով, կա՛մ բուն ռուլետի միջոցով, անհրաժեշտ է րոպեում մոտավորապես 10 Վտ/քառակուսի սանտիմետրից բարձր, կամ ջերմային-զգայուն ենթաշերտերի մշակման ժամանակ:
Օզոնի արդյունահանման և հովացման խողովակները շատ տեղակայանքներում կիսում են խողովակները, այդ իսկ պատճառով խցանված արդյունահանման խողովակը առաջին հերթին հայտնվում է որպես ջերմաստիճանի ազդանշան: Ստուգեք երկուսը միասին:
Մաքրման հաճախականությունը թելադրվում է ենթաշերտի կողմից: Ծանր սայթաքող հավելումներով կամ հանքային լցոնիչներով ֆիլմերը սպիտակավուն մոխիր են նստեցնում էլեկտրոդի եզրին և դիէլեկտրիկին: Այդ հանքավայրն ինքնին դիէլեկտրիկ է, ուստի այն փոխում է արդյունավետ բացը և առաջացնում է կապանք: Պսակը մաքրող էլեկտրոդը լցված պոլիոլեֆին գծի վրա կարող է շաբաթական մաքրման կարիք ունենալ, մինչդեռ մաքուր BOPP գիծը կարող է տևել ամիսներ:
Հետևեք էլեկտրոդի ծառայության ժամկետին ըստ լիցքաթափման ժամերի, այլ ոչ թե օրացուցային ժամանակի, և փոխարինեք մինչև եզրային պրոֆիլը շրջանցվի իր հանդուրժողականությունը:
Corona Treater էլեկտրոդի համապատասխանեցում ձեր ենթաշերտին
Տարբեր սուբստրատներ պահանջում են բուժման տարբեր ռազմավարություններ: Պոլիոլեֆինները, ինչպիսիք են պոլիէթիլենը և պոլիպրոպիլենը, ունեն ցածր մակերևութային էներգիա և ագրեսիվ մշակման կարիք ունեն՝ հասնելու համար 38-42 դին/սանտիմետր: Պոլիեսթերն ու նեյլոնը սկսում են ավելի բարձր և միայն թեթև անցում է պահանջում 45 դինայի հասնելու համար:
20 միկրոնից ցածր բարակ թաղանթները հակված են հետույքի բուժմանը և ջերմային աղավաղմանը: Դրանց համար օգտագործեք կլորացված պսակը մաքրող էլեկտրոդ, ավելի մեծ գլանափաթեթ, ավելի ցածր վտ խտություն և գծի ավելի բարձր արագություն էներգիան տարածելու համար:
Նրբաթիթեղները և մետաղացված ցանցերը խնամքի կարիք ունեն, քանի որ հաղորդիչ շերտը կարող է հոսանք փոխանցել: Այս դեպքերում պսակը մաքրող էլեկտրոդը կրճատված աշխատանքային ցիկլով կամ պլազմային մշակման մեքենան, որն աշխատում է վերահսկվող մթնոլորտում, հաճախ ավելի անվտանգ ընտրություն է:
Էքստրուզիոն ծածկույթի և շերտավորման գծերի համար անհրաժեշտ է ներկման ամենաբարձր և միատեսակ մակարդակը, քանի որ հալած պոլիմերը կիրառվում է մշակումից վայրկյանների ընթացքում: Արտահոսքի ցանկացած ժապավեն ուղղակիորեն դրսևորվում է որպես սոսնձման ձախողում:
| Ենթաշերտ | Տիպիկ դինայի թիրախ | Էլեկտրոդի պրոֆիլը | Վտ հարաբերական խտություն |
|---|---|---|---|
| LDPE / LLDPE ֆիլմ | 38–42 | Կլորացված սայր | Միջին |
| BOPP ֆիլմ | 38–42 | Կլորացված սայր | Միջին |
| PET ֆիլմ | 45–48 | Կոշիկ, հատվածավորված | Ցածր-միջին |
| Մետաղացված ֆիլմ | 44–50 | Կրճատված աշխատանքային ցիկլը | Ցածր |
| Ալյումինե փայլաթիթեղ | 42–46 | Կոշիկ, ջրով սառեցված | Միջին |
| Ծածկված թղթե տախտակ | 40–44 | Կոշիկ | Բարձր |
| Հաղորդող սուբստրատներ | Հատուկ գործընթաց | DBD / պլազմա | Ցածր |
Ընդհանուր սխալներ Corona Treater էլեկտրոդը նշելիս
Բուժման կայանների աուդիտներում կրկին ու կրկին հայտնվում են մի քանի սխալներ:
- Էլեկտրոդի չափսերը սարքին ցանցի փոխարեն:Պսակը մաքրող լայն էլեկտրոդը, որն աշխատում է նեղ ցանցով, վատնում է իր էներգիայի կեսից ավելին և գերտաքացնում է չօգտագործված գոտին: Սեգմենտացված էլեկտրոդները կամ ավելի նեղ հավաքակազմը արագ վճարում են իրենց համար:
- Անտեսելով դիէլեկտրիկը պրոֆիլը ընտրելիս:Կերամիկական-ծածկված գլանափաթեթի սուր եզրը շաբաթների ընթացքում կոտրում է ծածկույթը:
- Մեկ անգամ բացը դնելով ու մոռանալով։Թրթռումները, ջերմային աճը և գլանվածքի փոփոխությունները բոլորը փոխում են բացը: Այն պետք է լինի սովորական սպասարկման ստուգման մի մասը:
- Սառեցում փաստից հետո.Ջրային սառեցման վերազինումը օդով-սառեցված կորոնա մաքրող էլեկտրոդին հազվադեպ է լավ աշխատում, քանի որ էլեկտրոդի մարմինը երբեք չի նախագծվել ներքին ալիքների համար:
- Դինի չափում միայն կենտրոնում:Եզրերի-մինչև{1}}եզրերի միատեսակությունը իրական ապացույցն է, որ պսակը մաքրող էլեկտրոդը և դիէլեկտրիկը ճիշտ համընկնում են:
- Էլեկտրոդի փոխարինում առանց գլանափաթեթը ստուգելու:Մաշված դիէլեկտրիկը կկործանի նոր էլեկտրոդը:
ՀՏՀ
Q1. Որքա՞ն հաճախ պետք է փոխվի կորոնա բուժիչ էլեկտրոդը:
Փոխարինեք լիցքաթափման ժամերին, այլ ոչ թե օրացուցային տարիքին: Չժանգոտվող պողպատից էլեկտրոդների մեծ մասը պահպանում է իրենց պրոֆիլը 8000-ից 15000 ժամ: Ստուգեք արտահոսքի եզրը յուրաքանչյուր 2000 ժամը մեկ և փոխարինեք այն ժամանակ, երբ պրոֆիլը տեսանելիորեն կլորացվի կամ ծայրը ցույց տա փոս:
Q2. Կարո՞ղ եմ պսակը մաքրող էլեկտրոդն ավելի լայն բացվածքով գործարկել՝ աղեղը նվազեցնելու համար:
Բացը ընդլայնելը նվազեցնում է մեխանիկական շփման վտանգը, բայց բարձրացնում է քայքայման համար անհրաժեշտ լարումը, ինչը մեծացնում է օզոնի առաջացումը և ջերմությունը: Աշխատեք արտադրողի բաց պատուհանում և շտկեք աղեղի հիմնական պատճառը, սովորաբար դիէլեկտրական մաշվածությունը կամ աղտոտումը:
Q3. Ի՞նչն է առաջացնում ցանցում տիրույթի ստեղծում:
Գրեթե միշտ կապում են ոչ միատեսակ պսակը մաքրող էլեկտրոդի վրա՝ տեղայնացված դիէլեկտրական մաշվածություն, մոխրի կուտակում-եզրին, էլեկտրոդի թեքված մարմին կամ անհավասար սառեցում: Սկզբում ստուգեք էլեկտրոդը, ապա գլանափաթեթը:
Q4. Արդյո՞ք կերամիկական-պատված գլանափաթեթն արժե հավելյալ ծախսը:
Այո, ցանկացած տողում, որն աշխատում է միջին վտ խտությունից կամ օրական մեկից ավելի հերթափոխով: Դիէլեկտրիկի ավելի երկար կյանքը և բուժման կայուն մակարդակը սովորաբար վճարում են պրեմիումը մի քանի տարվա ընթացքում: Կերամիկան նաև լայնացնում է գործող պատուհանը, ինչը նվազեցնում է ջարդոնը արտադրանքի փոփոխության ժամանակ:
Q5. Ինչպե՞ս կարող եմ իմանալ, արդյոք իմ ենթաշերտը մշակվում է հետևի մասում:
Հետույքի բուժումը դրսևորվում է որպես արգելափակում կամ կպչում հակառակ դեմքի վրա, և որպես ներկի ընթերցում չբուժված կողմում: Այն սովորաբար առաջանում է չափազանց փոքր բացվածքի, չափազանց բարձր վտ խտության կամ պսակի մաքրման էլեկտրոդի պրոֆիլի պատճառով, որը չափազանց ագրեսիվ է թաղանթի հաստության համար:
Q6: Արդյո՞ք էլեկտրոդի նյութը ազդում է ներկի մակարդակի վրա:
Ոչ ուղղակիորեն: Նյութը ազդում է էրոզիայի արագության, հովացման աշխատանքի և ծառայության ժամկետի վրա: Dyne մակարդակը կարգավորվում է բացը, հզորությունը, բնակության ժամանակը և վեբ ջերմաստիճանը: Ասված է, որ էրոզիայի էլեկտրոդը առաջացնում է անհամապատասխան արտանետում, ուստի նյութի ընտրությունը անուղղակիորեն դրսևորվում է միատեսակության մեջ:
Q7: Ինչ վտ խտությամբ պետք է սկսեմ:
Սկսեք արտադրողի առաջարկած ելակետից ձեր ենթաշերտի ընտանիքի համար, սովորաբար մոտավորապես 5-ից 8 Վտ մեկ քառակուսի սանտիմետր րոպեում պոլիոլեֆինային թաղանթների համար և կարգավորեք դեպի վեր փոքր քայլերով՝ միաժամանակ չափելով ներկի մակարդակը ամբողջ ցանցի լայնությամբ:
Եզրակացություն
Պսակը մաքրող էլեկտրոդի ընտրությունը համակարգային որոշում է: Նյութը, պրոֆիլը, բացը, դիէլեկտրիկը և հովացումը փոխազդում են, և մեկի փոփոխությունը փոխում է մյուսները: Հուսալի մոտեցումն է նախ սահմանել ենթաշերտը, պահանջվող ներկի մակարդակը և գծի արագությունը, այնուհետև չափել էլեկտրոդը և դրա դիէլեկտրիկը, որպեսզի հարվածեն այդ թիրախին նվազագույն գործնական վտ խտությամբ:
Shenzhen Hefeng Jiada Technology-ն արտադրում է կորոնա բուժիչ սարքեր, պլազմային մշակման մեքենաներ և կոնտակտային վեբ մաքրման համակարգեր, որոնք կառուցված են հենց այս ինժեներական տրամաբանության շուրջ: Եթե դուք նշում եք նոր կայանը կամ վերակառուցում եք գոյություն ունեցողը, ուղարկեք մեզ ձեր ենթաշերտը, լայնությունը և նպատակային ներկման մակարդակը, և մեր ինժեներները կառաջարկեն ձեր գծի համար կորոնա մաքրող էլեկտրոդի և գլանափաթեթի ճիշտ կազմաձևումը:

