噴涂一直存在于我們的生活中,并已長期用于多種用途,包括噴涂裝飾性和保護性涂料。因此,這是材料科學家可用于薄膜制備的一種工具。在噴涂中,噴嘴尺寸,噴涂形狀,從噴嘴到基材的距離,噴涂速度以及噴涂過程中基材的加熱是可以控制以實現效果的重要參數。超聲波霧化模塊使用超聲波噴嘴,可以使噴霧溶液均勻化,有效控制液滴的大小(噴嘴頻率會影響液滴的大小),并且可以分配微霧量,從而確保成分和結構的均勻性以及產生的膠片和圖案的準確性。物料浪費保持在一定水平,設備操作員的風險很小。
超聲波霧化模塊的工作原理是使用超聲換能器將高頻聲波轉換為機械能,然后將其轉換為液體,從而產生駐波。當液體離開噴嘴的霧化表面時,它將分裂成均勻的微米大小液滴的細霧。它不同于依靠壓力和高速運動將液體分解成小顆粒的傳統噴嘴。超聲波噴嘴使用液體超聲波霧化,并且超聲波振動能量低。可以通過自重或低壓液體泵將液體輸送到噴嘴,以進行連續或間歇霧化。
傳統噴涂的缺點壓力噴嘴用于噴涂,壓力噴嘴在噴涂過程中耐久性差,容易堵塞,需要稍微復雜的系統(用于產生壓力),大量的材料浪費和環境污染,這對于噴涂人員來說尤其危險。
超聲波霧化模塊空氣霧化噴涂轉化率低,廢品率高;由于低壓,噴涂時間有點長。當空氣流通不暢時,容易出現過多的噴涂或油漆霧;因為最終外觀非常光滑,所以表面非常光滑。對灰塵和空氣的要求非常嚴格;必須通過添加溶劑或加熱來降低涂料的粘度,以獲得良好的外觀。
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