Как заряженные частицы порошка покрывают заземлённую деталь

Электростатическое распыление — основной метод нанесения порошкового покрытия. Оно работает в несколько этапов:
1. Зарядка порошка
Когда частицы порошка проходят через сопло распылительного пистолета, высоковольтный электрод (обычно 60–100 кВ) придаёт каждой частице отрицательный электростатический заряд — либо коронной зарядкой (частицы проходят через поле ионов), либо трибозарядкой (частицы трутся о трубку с тефлоновым покрытием и накапливают заряд).
2. Заряженное облако покидает пистолет
Порошок выходит в виде заряженного облака, а не простой струи, поскольку одноимённо заряженные частицы естественно отталкиваются и рассеиваются.
3. Заземлённая деталь действует как магнит
Металлическое изделие электрически заземлено, поэтому его потенциал значительно ниже, чем у заряженного порошка. Электрическое поле между пистолетом и деталью притягивает отрицательно заряженные частицы к заземлённой поверхности.
4. Эффект обволакивания
Это ключевое преимущество перед жидкой краской: силовые линии поля огибают кромки и даже частично заходят на обратную сторону детали, поэтому заряженные частицы втягиваются в углубления и углы, куда прямая струя не достанет.
5. Электростатическое удержание
Как только частица оседает, её заряд удерживает её на месте против силы тяжести и воздушного потока — поэтому порошок остаётся на детали даже до отверждения: нет жидкой краски, которая могла бы стекать или капать.
6. Утилизация избыточного напыления
Порошок, не попавший на деталь, остаётся заряженным, поэтому большую его часть можно улавливать и использовать повторно (типично для кабинных систем рекуперации), в отличие от жидкого распыления.
Резюме
Весь секрет по сути в том, чтобы зарядить порошок, заземлить деталь и позволить электрическому полю наводить прицел.
Нужна дополнительная информация?
Наши инженеры помогут вам выбрать подходящую систему порошкового покрытия, цвет и отделку для вашего проекта.

