Porbevonat tárolása, építési környezet, fényveszteség jelensége és kezelése

február 1, 2023 Longchang Chemical

Porbevonat tárolása, építési környezet, fényveszteség jelensége és kezelése

Quick answer: In most UV systems, photoinitiators are selected by balancing wavelength fit, through-cure, color control, and line speed. Buyers usually compare a blended package instead of one isolated product.

A porok tárolása nagy hatással van a minőségükre. A por tárolása általában szellőztetett és száraz helyen történik, és a tárolóhelyiség hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 fokot.

 

A különböző porfajták nem helyezhetők egymás mellé a kölcsönös szennyezés elkerülése érdekében. Különböző gyártók por, az építőiparban, a por kell újrahasznosítani, azaz egy tétel használt, majd a következő tétel, nem használták fel a port kell lezárt dobozban kell a szennyeződés elkerülése érdekében.

 

Építési környezet

A porgyártó egységeknek különböző követelményei vannak a környezetre, vannak szabadtéri és zárt, vannak és gyártási műhely a testen keresztül, vannak különbözőek.

 

A megfelelő porszerkezeti környezetnek független, porvisszanyerő berendezéssel felszereltnek kell lennie. Nem helyezhető a szórótérben a fel nem használt por. Minden nap munka előtt és után permetezni a helyiséget egy dunnával vagy porszívóval, hogy alaposan megtisztítsa a talajt. Permetező helyiségben a por koncentrációja nem lehet túl nagy. Először is, ez nem jó az emberi egészségre, majd a fontos pont az, hogy a por egy bizonyos térben egy bizonyos koncentráció eléréséhez robbanást okoz, ami nagyon veszélyes. Mivel a por fő összetevői kémiai anyagok, gyúlékonyak, a permetező kamrában tilos a tűz.

 

A por fényvesztés jelensége és kezelése

(1) a sütőben lévő por a megadott időnél és hőmérsékletnél hosszabb ideig valószínű, hogy a felszíni fényveszteséget okoz. Epoxi poliészter por általában állandó hőmérséklet nem haladja meg a 190 fokot. Tiszta poliészter por általános állandó hőmérséklet nem haladja meg a 220 fokot.

 

A különböző anyagok különböző hőenergiát igényelnek, ezért a kemencében töltött idő is eltérő. Például az alumíniumtípus, a vékony vaslemez stb. a kemencében való elhelyezési idő általában nem több, mint 15-20 perc. A nagyméretű fém alkatrészek általában 30-60 percig kerülnek a kemencébe.

 

(2) az építőiparban a hulladék csökkentése érdekében az újrahasznosított por hozzáadódik az új porkeverékhez, ez a helyzet gyakran a munkadarab felületének fényveszteségét okozza. A helyes módszer a por (normál) hozzáadása körülbelül 3 kg, általában nem haladhatja meg az 5 kg-ot, különben a fényveszteség.

 

(3) por a magas hőmérséklet vagy a túlzott extrudálás miatt, hogy megtapadási jelenséget hozzon létre. Ez a helyzet gyakran teszi a por fényveszteségét. Ezt a helyzetet általában úgy veszik, hogy a port szitával csomósítják, majd a nem csomósított porral kombinálják, a probléma megoldódik.

 

(4) a különböző gyártók por keverednek egymással, mert a kölcsönös interferencia miatt a por fényveszteségét is eléri. Ha szüksége van egy másik gyártó por kell elektrosztatikus generátor a por hordó, pisztoly, puskapor cső és a környező környezet tiszta, majd váltani egy másik por.

 

(5) a port általában nem szabad túl sokáig tárolni. Túl sok idő megváltoztatja a csillogást, a magasabb por általános csillogását, túl sokáig tárolva, az építés gyakran néhány por is előállítja a fényvesztés jelenségét. Fényes alacsony por, mint például fekete fény nélkül, szürke fény nélkül, stb., túl sokáig tárolt ismét valószínűleg a hullámos homokminta jelensége.

 

(6) átlátszó por más por interferencia, az építési, amíg használt átlátszó por, akar változtatni a többi por kell tiszta és alapos pisztoly, porellátó hordó, permetező kamra tisztítsa meg jól.

A practical selection route for photoinitiator-related projects

When technical buyers or formulators screen photoinitiators, the most useful decision frame is usually cure quality plus application fit: which package cures reliably, keeps appearance acceptable, and still works under the lamp, film thickness, and substrate conditions of the actual process.

  • Match the package to the lamp first: mercury lamps, UV LEDs, and visible-light systems can rank the same photoinitiators very differently.
  • Check depth cure and surface cure separately: a film that feels dry on top can still be weak underneath.
  • Balance yellowing with reactivity: the strongest deep-cure route is not always the best commercial choice if color or migration risk becomes unacceptable.
  • Use the final formula as the benchmark: pigment load, monomer package, and film thickness can all change the apparent ranking of the same initiator.

Recommended product references

  • CHLUMINIT 819: Useful when a formulation needs stronger absorption and deeper cure support.
  • CHLUMINIT 1173: A practical comparison point for classic short-wave UV initiation.
  • CHLUMINIT ITX: A useful long-wave support route in many printing-ink packages.
  • CHLUMINIT CQ: A direct reference for visible-light and color-sensitive curing discussions.

FAQ for buyers and formulators

Why are blended photoinitiator packages so common?
Because one product may control yellowing or lamp fit well while another improves cure depth or line-speed performance, so the full package is often stronger than any single grade.

Should incomplete cure always be solved by adding more initiator?
Not automatically. The real limitation may be the lamp, film thickness, pigment shading, or the rest of the reactive system rather than simple under-dosage.

Lépjen kapcsolatba velünk most!

Ha szüksége van Price-ra, kérjük, töltse ki elérhetőségét az alábbi űrlapon, általában 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot. Ön is küldhet nekem e-mailt info@longchangchemical.com munkaidőben ( 8:30-18:00 UTC+8 H.-Szombat ) vagy használja a weboldal élő chatjét, hogy azonnali választ kapjon.

 

Fotoiniciátor TPO CAS 75980-60-8
Fotoiniciátor TMO CAS 270586-78-2
PD-01 fotoiniciátor CAS 579-07-7
Fotoiniciátor PBZ CAS 2128-93-0
OXE-02 fotoiniciátor CAS 478556-66-0
Fotoiniciátor OMBB CAS 606-28-0
Fotoiniciátor MPBZ (6012) CAS 86428-83-3
Fotoiniciátor MBP CAS 134-84-9
Fotoiniciátor MBF CAS 15206-55-0
Fotoiniciátor LAP CAS 85073-19-4
Fotoiniciátor ITX CAS 5495-84-1
EMK fotoiniciátor CAS 90-93-7
Fotoiniciátor EHA CAS 21245-02-3
Fotoiniciátor EDB CAS 10287-53-3
DETX fotoiniciátor CAS 82799-44-8
Fotoiniciátor CQ / kámforkinon CAS 10373-78-1
Fotoiniciátor CBP CAS 134-85-0
BP / benzofenon fotoiniciátor CAS 119-61-9
Fotoiniciátor BMS CAS 83846-85-9
Fénykezdeményező 938 CAS 61358-25-6
Fotoiniciátor 937 CAS 71786-70-4
Fotoiniciátor 819 DW CAS 162881-26-7
Fotoiniciátor 819 CAS 162881-26-7
Fotoiniciátor 784 CAS 125051-32-3
754 fotoiniciátor CAS 211510-16-6 442536-99-4
Fotoiniciátor 6993 CAS 71449-78-0
6976 fotoiniciátor CAS 71449-78-0 89452-37-9 108-32-7
Fotoiniciátor 379 CAS 119344-86-4
Fotoiniciátor 369 CAS 119313-12-1
Fotoiniciátor 160 CAS 71868-15-0
Fényindító 1206
1173 fotoiniciátor CAS 7473-98-5

 

Kapcsolatfelvétel

Hungarian