




热冲击效应
在冲击时,co 2颗粒的瞬时升华(从固体到气体的相变)吸收来自非常薄的表面涂层或污染物顶层的热量。由于升华潜热,热量被吸收。
从涂层顶层非常快速地将热量传递到粒料中在涂层内的连续微层之间产生---的温差。这种尖锐的热梯度在微层之间产生局部高剪切应力。产生的剪切应力还取决于涂层的热导率和热膨胀/收缩系数,以及下面的基底的热。在非常短的时间内产生的高剪切导致层之间的快速微裂纹传播,导致基板表面处的污染和/或涂层终粘合失效。

干冰清洗的原理:气浪冲击效应,干冰颗粒bai随压缩du空气加速到150m/s,压缩空气带动干冰颗粒zhi撞击污垢产生缺口缝隙,低温效dao应,干冰-79°c低温使污垢冷缩脆化龟裂形变。升华微爆效应,干冰颗粒接触清洗表面后瞬间升华体积膨胀700-800倍,升华的气体力将污垢从表面剥离。
干冰清洗:
清洗工艺流程及特点:
利用加热管或者热风等方式将模具本体进行反复加热,根据模具的大小型号,加热时间约30~200分钟以上,将微孔内的堵塞物进行软化;干冰清洗系统利用温差的物理反映使不同的物质在不同的收缩速度下产生脱离。当-78摄氏度的干冰粒接触到污垢表面后会产生脆化现象,从而使污垢收缩及松脱,随之干冰粒会瞬间气化并且膨胀800倍,产生剥离力,将污垢从物体表面脱落,从而达到清洗效果;清洗工艺流程总耗时约2~5小时以上,设备的投入根据国产与进口在10万~20万元不等,干冰清洗机,干冰作为清洗的耗材,在很多城市没有货源,储存及运输都需要设施。同时,经过反复热胀冷缩的模具材质是否受到伤害,可想而知。
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