




热动力学效应
颗粒与表面之间的综合冲击能量耗散和极快的热传递导致固体co2瞬间升华为气体。气体在几毫秒内膨胀到颗粒体积的近800倍,这实际上是在撞击点处的“微爆”。
随着颗粒变成气体,“微爆”进一步增强,干冰清洗公司,用于从基板上提升热的涂层颗粒。这是因为颗粒缺乏回弹能量,在冲击过程中往往会沿着表面分布其。co 2气体沿表面向外膨胀,其产生的“冲击”有效地提供了在表面和热的涂层颗粒之间---的高压区域。这导致非常有效的提升力以将颗粒带离表面。

颗粒动力学或机械效应
干冰清洗的机械(动力学)效应是在环境温度和正常加工模具温度下清洗效应的主要因素。而在正常加工过程中,模具受热能够---并加快干冰的清洗过程。因机械效应是的因素,故粒子速度和尺寸是干冰清洗的重要参数。而粒子速度主要依赖于清洗压力(非线性),但一些因素,如喷嘴类型,粒子尺寸、形状,机器和胶管尺寸都有影响。鉴于干冰粒子硬度大,所以它们可加速到600~1000ft/s的超音---达到这种力学效应。

气体膨胀及升华效应
有关干冰的一种特性是冲击后升华,无二次污染或喷射介质夹杂现象。markkrieg的研究还表明,干冰清洗的升华效应是可以忽略的。当冲击时,co2粒子将迅速升华,返回到气体状态。从固态到气态(升华)的相转变过程中,干冰的体积(vt)膨胀为固体体积800倍左右,并将基材内部的污染物冲出来。

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