Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa

Podobne dokumenty
Malowanie proszkowe to warto wiedzieć.

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 17/16. MAGDALENA PIASECKA, Kielce, PL WUP 04/17

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE

Wytwarzanie i przetwórstwo polimerów!

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral PLAST 825

SUPER SZYBKOSCHNĄCY GRUBOPOWŁOKOWY EPOKSYDOWY PODKŁAD ANTYKOROZYJNY DWUSKŁADNIKOWY POD MALOWANIE PROSZKOWE SV 4970 KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

Laboratorium Ochrony przed Korozją. Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM

Karta Techniczna GRUNTOEMALIA HYBRYDOWA 2K Dwuskładnikowa gruntoemalia poliuretanowo-epoksydowa PRODUKTY POWIĄZANE

PL B1. Sposób łączenia stopów aluminium z materiałami kompozytowymi na osnowie grafitu metodą lutowania miękkiego

I. Wytyczne ogólne: Standardy Solaris dla detali lakierowanych

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

Utwardzacz do gruntoemalii poliuretanowej

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna PROTECT 321 UHS Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Kinetyka procesu suszenia w suszarce fontannowej

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna Spectral UNDER 365 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

ROZPOZNANIE PROBLEM. farby. Zmienić przygotowanie powierzchni

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW CZĘŚĆ II - WADY POWŁOKI

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Laboratorium Ochrony przed Korozją. GALWANOTECHNIKA II Ćw. 6: ANODOWE OKSYDOWANIE ALUMINIUM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ANTYKOROZYJNYCH NA KONSTRUKCJI STALOWEJ OBIEKTU 2.1 / 2. A. 1. WSTĘP

Karta Techniczna Spectral UNDER 335 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 1 POWŁOKI KONWERSYJNE-TECHNOLOGIE NANOSZENIA

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 390 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 390 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI

SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca

SYSTEMY ANTYKOROZYJNE.

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH

PVD-COATING PRÓŻNIOWE NAPYLANIE ALUMINIUM NA DETALE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (METALIZACJA PRÓŻNIOWA)

Karta Techniczna ISOLATOR PRIMER Izolujący podkład epoksydowy z dodatkami antykorozyjnymi

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Malowanie proszkowe Standardy Solaris Bus & Coach S.A. Opracowanie: J. Sikorska, M. Majchrzak v

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204

PROTECT 360 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW

Proces spawania POLETYLENU

VULMPROEPOX. Opis produktu: Zastosowanie: Zalety: Raporty z badań i certyfikaty: Właściwości produktu: KONSTRUKCJE STALOWE

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Karta Techniczna Spectral KLAR 555 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

Karta Techniczna Spectral UNDER 335 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

ZINCOPRIM (podkład cynkowy)

Specyficzne własności helu w temperaturach kriogenicznych

Karta Techniczna Spectral 2K Dwuskładnikowy akrylowy system mieszalnikowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 365 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

Karta Techniczna Spectral UNDER Podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral KLAR 555 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW

WYNIKI BADAŃ. Otrzymane wyniki podzielono na kilka grup, obejmujące swym zakresem: Parametry charakteryzujące wyrób.

SL54 Farby silikonowe

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M

Technologia wymagania edukacyjne

RAWOMAL P 4.3 Farba wodorozcieńczalna do gruntowania

ZAKŁAD GEOMECHANIKI. BADANIA LABORATORYJNE -Właściwości fizyczne. gęstość porowatość nasiąkliwość KOMPLEKSOWE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI SKAŁ

Karta Techniczna Spectral KLAR 535 MAT Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy matowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral KLAR 575 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowanie Scratch Resistant (SR)

MATERIAŁY SPIEKANE (SPIEKI)

Rilsan PA11 (Poliamid 11) .

Obszary zastosowań: systemy okien i drzwi, talerze anten, narzędzia ogrodowe, sprzęt oświetleniowy, zastosowania przemysłowe.

INFORMACJA TECHNICZNA

OKREŚLANIE STANÓW ZŁOŻA FLUIDALNEGO

Obszary zastosowania: meble biurowe, narzędzia ogrodnicze, sprzęt komputerowy, sprzęt oświetleniowy, itp.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa

1. Wprowadzenie: dt q = - λ dx. q = lim F

Instrukcja "Jak stosować preparat CerMark?"

Obszar zastosowania: aplikacje dekoracyjne gdzie wysoka odporność na korozję i odporność chemiczna nie są konieczne, itp.

Cel zajęć laboratoryjnych Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej wybranych kamieni naturalnych.

Karta Techniczna Spectral KLAR 505 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Utwardzacz standardowy, szybki, wolny

Pyroplast HW Pyroplast C SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH DREWNA I KABLI

Laboratorium Ochrony przed Korozją. GALWANOTECHNIKA Część I Ćw. 7: POWŁOKI NIKLOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSERWACYJNYCH - MALARSKICH DOSTRZEGALNI PRZECIWPOŻAROWEJ W NADLEŚNICTWIE DRAWNO

Karta Techniczna Spectral UNDER 00-RACE. Podkład aspartanowy czarny P5 PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral PLAST 775 Spectral PLAST 825

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Karta Techniczna Spectral KLAR 565 Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy VHS. PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral EXTRA 895. Rozcieńczalnik do cieniowania

Obszar zastosowania: opracowana specjalnie do malowania tablic kredowych.

2. Lepkość za pomocą kubków wypływowych PN-EN ISO 2431

EE56 KARTA TECHNICZNA 1.OPIS 2. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 3. ZASTOSOWANIE

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA TERENIE RP. Intrapol II Sp. z o.o. Żywiec, ul. Ks.Pr. Słonki 3c

Obszary zastosowań: przemysł samochodowy, sprzęt komputerowy, urządzenia elektryczne, wewnętrzne zastosowania dekoracyjne.

Obszar zastosowania: meble biurowe, sprzęt AGD, meble metalowe, armatura łazienkowa, itp.

OCZYSZCZANIE MECHANICZNE I TERMICZNE PODŁOŻY ZE STALI I ŻELIWA. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

HYDROGRUNT EP WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO

Transkrypt:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa Przedmiot: Inżynieria Powierzchni / Powłoki Ochronne / Powłoki Metaliczne i Kompozytowe Temat ćwiczenia: Fluidyzacyjne nanoszenie powłok z tworzyw sztucznych WSTĘP W technologii zabezpieczeń antykorozyjnych tworzywa sztuczne znajdują liczne zastosowania głównie ze względów ekonomicznych. Dla ochrony metali używa się tworzyw w różnej postaci, np. folie i płyty (naklejane), kity i laminaty (nakładane bezpośrednio na powierzchnię ochronioną), proszki, pasty (natrysk płomieniem gazowym lub przetapianie powłok w podwyższonych temperaturach). Do najczęściej stosowanych metod powlekania tworzywami sproszkowanymi należą: metoda fluidyzacyjna i elektrostatyczna, w znacznie mniejszym stopniu natryskiwanie płomieniowe lub bezpłomieniowe. W tych wszystkich metodach proszek tworzywa stapia się na powierzchni powlekanego przedmiotu i tworzy powłokę. Proces przebiega w warunkach bezciśnieniowych, a ciepło doprowadza się w celu pogrzania przedmiotu przed powlekaniem (w metodzie fluidyzacyjnej) lub po naniesieniu proszku (w metodzie elektrostatycznej). 1. Tworzywa powłokowe Tworzywa powłokowe mogą być stosowane w postaci proszków, past, dyspersji lub ciekłych, bezrozpuszczalnikowych mieszanek tworzyw sztucznych z innymi składnikami. Tworzą one wówczas po naniesieniu na chronione podłoże warstwę o określonej grubości, ściśle przylegającą do niego i wykazującą określone właściwości mechaniczne i chemiczne. Do wytwarzania powłok mogą być więc użyte substancje spełniające następujące wymagania: a) ze stanu ciekłego (stopionego, zmiękczonego, dyspersji lub roztworu) dają się przeprowadzić za pomocą prostych procesów fizycznych lub chemicznych w stan stały (utwardzony), b) w stanie ciekłym wykazują zdolność zwilżania podłoża, charakteryzują się określonym sposobem i czasem zestalania (żelowania, utwardzania, wysychania), konsystencją, lepkością i rozlewnością, zdolnością krycia, c) w stanie stałym wykazują odpowiednią przyczepność do podłoża, spoistość wewnętrzną (kohezję), elastyczność, twardość, odporność na starzenie i na działanie czynników fizycznych i chemicznych otoczenia. Głównym składnikiem materiałów powłokowych są tworzywa termoplastyczne i termoutwardzalne. Ponad to w materiałach tych mogą występować: stabilizatory, zmiękczacze, barwniki i pigmenty. Temat: Fluidyzacyjne nanoszenie powłok z tworzyw sztucznych 1

2. Metody przygotowania powierzchni podłoża metalowego Powierzchnie przedmiotów, na które ma być naniesiona powłoka, powinny być uprzednio przygotowane. Przygotowanie to polega na oczyszczaniu z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń oraz na nadaniu powierzchni chropowatości. 3. Nanoszenie powłok metodą fluidyzacyjną Przebieg procesu przedstawiono na rys.1. W naczyniu z dnem porowatym znajduje się pewna ilość proszku tworzywa sztucznego. Jeśli przez tę sypką warstwę przepuścimy od dołu strumień gazu, to, w pewnej chwili nastąpi rozszerzenie się ładunku proszku; osiągnie on określony stan rozluźnienia, a cząstki zaczną wykonywać ruchy i przesuwać się względem siebie. Rys.1. Tworzenie się złoża fluidalnego: a) złoże nieruchome przy niskim ciśnieniu powietrza, b) "upłynnienie" proszku przy ciśnieniu powietrza przewyższającym parcie warstwy proszku. Fluidyzacja względnie "upłynnienie" proszku, polega na utworzeniu zawiesiny rozdrobnionego ciała stałego w strumieniu gazu płynącym do góry. Temat: Fluidyzacyjne nanoszenie powłok z tworzyw sztucznych 2

4. Zakłócenia fluidyzacji Podstawowe zakłócenia fluidyzacji to (rys.2.): - segregacja, - pęcherze, - rozwarstwienie, - kanałowanie. Rys.2. Zakłócenia fluidyzacji: a) segregacja (rozdzielanie się fazy rzadkiej i gęstej), b) pęcherze, c) rozwarstwienie się zawiesiny, d) kanałowanie. 5. Mechanizm powstawania powłoki Tworzenie się powłoki z proszku polimeru na podłożu metalowym w metodzie fluidyzacyjnej jest wynikiem zetknięcia się cząstek tworzywa z uprzednio podgrzaną powierzchnią przedmiotu metalowego. W stałym strumieniu cząstek proces ten będzie się powtarzać aż do tak znacznego obniżenia się temperatury przedmiotu, że zaabsorbowana przezeń ilość ciepła nie wystarczy do nadtopienia dalszych uderzających cząstek. W procesie tworzenia się powłoki w złożu fluidalnym rozróżnia się trzy etapy (rys.3.): a) powstanie powłoki jednowarstwowej z cząstek tworzywa topiącego się na powierzchni przedmiotu w wyniku bezpośredniego styku, b) wzrost grubości powłoki wskutek stapiania się ziarn stykających się z tworzywem już stopionym; czynnikiem wzrostu grubości powłoki jest w tym okresie przenoszenie ciepła z przedmiotu do przylegających cząstek tworzywa poprzez warstwę stopioną, c) zahamowanie wzrostu grubości powłoki w wyniku utraty ciepła przez przedmiot i małej przewodności cieplnej tworzywa. Rys.3. Proces tworzenia się powłoki polimerowej w złożu fluidalnym: a) tworzenie się powłoki jednowarstwowej, b) tworzenie się powłoki wielowarstwowej. Temat: Fluidyzacyjne nanoszenie powłok z tworzyw sztucznych 3

Przebieg zmian temperatury tworzywa przedstawiono schematycznie na rys.4., na którym t 1 oznacza temperaturę złoża proszku tworzywa w kąpieli i gazu fluidyzującego, t 2 temperaturę powierzchni przedmiotu oraz t 3 temperaturę topnienia polimeru. Na osi odciętych oznaczono trzy etapy procesu spiekania: I - powstanie powłoki jednowarstwowej, II - etap wzrostu grubości powłoki oraz III - zahamowanie wzrostu grubości powłoki. Rys.4. Zmiana temperatury tworzywa w procesie powlekania fluidalnego: t 1 - temperatura złoża, t 2 temperatura powłoki, t 3 temperatura topnienia polimeru; I okres tworzenia się powłoki jednowarstwowej, II wzrost grubości powłoki, III zanik wzrostu grubości powłoki 6. Aparatura i urządzenia do nanoszenia powłok Schemat konstrukcji fluidyzatora przedstawiono na rys.5. Składa się on z naczynia (1) z podwójnym dnem: stałym (2) i porowatym (3), przez które jest tłoczony gaz pobierany z butli, z sieci lub dmuchawy i regulowany za pomocą zaworu redukcyjnego (4). Rys.5. Schemat konstrukcji fluidyzatora: 1 - naczynie, 2 - stale dno podwójne, 3 - dno porowate, 4 - zawór redukcyjny. Do fluidyzowania proszku stosuje się najczęściej powietrze. Aby uniknąć wpływu tlenu na stopione tworzywo i podłoże można użyć gazu obojętnego, np. azot lub dwutlenek węgla, w większości przypadków praktycznych stosuje się jednak powietrze. Temat: Fluidyzacyjne nanoszenie powłok z tworzyw sztucznych 4

7. Zestawienie wad i usterek powłok Rodzaj wady Przyczyna powstania usterki Sposób usunięcia usterki Zmiana barwy Przegrzanie tworzywa spowodowane dużą pojemnością cieplną podłoża Skrócić czas wygrzewania lub obniżyć temperaturę podgrzewania, ewentualnie zwiększyć czas zanurzenia Spęcherzenie powłoki Skórka pomarańczowa Nakłucia Kratery Brak przyczepności Chropowatość powłoki Odstawanie powłoki Rysy i pęknięcia Ciemne kropki a) Nałożenie zbyt dużej ilości proszku jednorazowo b) Przegrzanie tworzywa spowodowane dużą pojemnością cieplną podłoża c) Obecność wilgoci w proszku lub sprężonym powietrzu d) Odgazowanie podłoża np. odlewu porowatego a) Zanurzyć kilkakrotnie b) Skrócić czas wygrzewania lub obniżyć temperaturę podgrzewania c) Sprawdzić wilgotność powietrza lub wysuszyć d) Przedłużyć czas wygrzewania, aby nie nastąpiło odgazowanie Zbyt niska temperatura wygrzewania Zwiększyć pojemność cieplną elementów niezabezpieczonych, dłużej wygrzewać lub wygrzać w wyższej temperaturze Zwiększyć pojemność cieplną Zwiększyć czas zanurzenia elementów niezabezpieczonych, dłużej wygrzewać lub wygrzać w wyższej temperaturze Proszek zabrudzony tłuszczem lub innymi proszkami Złe przygotowanie powierzchni elementu Niedogrzanie lub przegrzanie elementu Za niska temperatura wygrzewania Nie jednakowa grubość ścian elementu Powierzchnia przedmiotu niedostatecznie schropowacona Powierzchnia przedmiotu źle oczyszczona Zbyt wysoka temperatura podgrzewania Zbyt wolne chłodzenie Brud, kurz lub zgorzelina z elementu w proszku Wycofać partię zabrudzonego proszku Dokładniej przygotować powierzchnię Właściwie wygrzewać element zagruntowany Dłużej wygrzewać lub podwyższyć temperaturę Podwyższyć temperaturę i skrócić czas wygrzewania Piaskować ponownie ziarnem grubszym Oczyścić (odtłuścić) i ponownie piaskować Obniżyć temperaturę podgrzewania Chłodzić w wodzie gorącej Oczyścić dokładnie elementy przed powlekaniem Temat: Fluidyzacyjne nanoszenie powłok z tworzyw sztucznych 5

Porowatość powłoki Zbyt duża grubość powłoki a) Wadliwe trzymanie przedmiotu przy zanurzeniu powodujące uderzenia cząstek proszku prostopadle do powierzchni b) Za niska temperatura wygrzewania c) Za cienka powłoka Za duża pojemność cieplna elementu, za długi czas zanurzenia a) Ustawić powierzchnie płaskie równolegle do kierunku strumienia b) Podwyższyć temperaturę wygrzewania c) Wytworzyć powłoki grubsze tworzyć Zredukować temperaturę pieca lub czas wygrzewania, skrócić czas zanurzenia w złożu Lokalne zgrubienia Wilgotny proszek Wysuszyć proszek II. Część praktyczna Cel ćwiczenia Zapoznanie się z technologią wykonywania zabezpieczeń przeciwkorozyjnych z tworzyw sztucznych, na przykładzie powłok wytwarzanych z proszków metodą fluidyzacyjną. Przebieg ćwiczenia 1. Przygotować piec komorowy do pracy (ustawić temperaturę na 410 C). 2. Podzielić próbki na dwie grupy (po 4 sztuki w grupie). 3. Wyznaczyć powierzchnię przedmiotów metalowych. 4. Przedmioty metalowe oczyścić z zanieczyszczeń, a następnie odtłuścić acetonem. 5. Zważyć na wadze analitycznej z dokładnością do 0,0001 g. 6. Przedmioty metalowe (z I grupy) wsadzić do pieca i ogrzać do ustalonej temperatury. 7. Uruchomić fluidyzator, następnie zanurzać kolejno metalowe przedmioty w złożu fluidalnym w czasie: 5, 10, 15, 25 s. 8. Po nałożeniu powłoki, przedmioty metalowe poddać wygrzewaniu w temperaturze ok.150 C przez ok. 10 min. w celu ujednolicenia powłoki z nałożonego tworzywa. 9. Po wyjęciu pierwszej partii próbek z pieca przeregulować temperaturę pieca na 420 C i wsadzić do pieca drugą partię próbek. 10. Po nagrzaniu przedmiotów (z II partii ) do zadanej temperatury powtórzyć kolejno operacje jak z pierwszą partią. 11. Po ostudzeniu ponownie zważyć na wadze analitycznej i określić grubość powłoki korzystając z równania: x - grubość powłoki (μm) m 1 - masa przedmiotu metalowego z powłoką (g) m 2 - masa przedmiotu metalowego bez powłoki (g) A - powierzchnia przedmiotu metalowego (cm 2 ) d - gęstość powłoki: a) dla poliamidu (1,13 g/cm 3 ), b) dla polietylenu (0,93 g/cm 3 ) Temat: Fluidyzacyjne nanoszenie powłok z tworzyw sztucznych 6

12. Zmierzyć grubość powłoki metodą elektromagnetyczną w trzech punktach (góra, środek, dół) z każdej strony. Opracowanie wyników a) Sporządzić wykres zależności grubości powłoki od czasu zanurzenia w złożu fluidalnym (metodą wagową i elektromagnetyczną). b) Dokonać oględzin wzrokowych powłoki i ocenić wygląd (gładkość, wybarwienia, wady). c) Określić optymalne parametry procesu fluidyzacji. Literatura: 1. Z. Kowalski: Powłoki z tworzyw sztucznych, WNT Warszawa 1973 2. K. Dobrosz, A. Matysiak: Powłoki ochronne w pojazdach samochodowych, WkiŁ, Warszawa 1986, 3. PN-76/C-01350.11 (Fluidyzacja), 4. Praca zbiorowa pod redakcją R. Juchniewicza: Ćwiczenia laboratoryjne z korozji i ochrony przed korozją, Gdańsk1974. Temat: Fluidyzacyjne nanoszenie powłok z tworzyw sztucznych 7