一种为了均匀涂覆的二次冷轧来料油涂覆方法

    公开(公告)号:CN111974573A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201910427221.X

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种为了均匀涂覆的二次冷轧来料油涂覆方法,包括:步骤A,计算并在线控制泵的转速;步骤A1,收集计量泵的特征参数;步骤A2,计量泵基础转速设定值;步骤A3,计算被涂覆带材宽度变化时的泵转速最佳设定值;步骤A4,计算机组运行速度变化时的泵转速最佳变化值;步骤B,设定涂油电压;步骤C,设定旋转喷雾器的转速;步骤D,设定涂油的温度;步骤E,完成二次冷轧来料油涂覆均匀性的在线调节。本发明能根据冷轧带钢钢种规格以及轧制速度所需的带钢表面质量,通过对静电涂油机计量泵转速的调整,在线调控涂油效率,实现涂油量的在线快速调控,有利于减少钢种切换所需的涂油量调整时间,解决现有技术无法在线快速调节的问题。

    一种铝合金焊丝表面涂覆工艺

    公开(公告)号:CN111185356A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010102647.0

    申请日:2020-02-19

    Abstract: 本发明涉及一种铝合金焊丝表面涂覆工艺,属于铝合金焊丝技术领域。该工艺包括如下步骤:步骤(1),涂覆设备调试及参数设定:在涂覆设备启动之前,设定输出油量和泵速;步骤(2),涂覆油加热:涂覆油温度加热至30-60℃;步骤(3),涂覆开始:将表面洁净的焊丝穿过涂覆设备的涂覆室,调节静电涂覆的电压及焊丝涂覆速度,之后进行涂覆;步骤(4),绕盘:涂覆完成的焊丝通过牵引进入收线机。本发明提出铝合金焊丝表面涂覆工艺,使得表面清洁后的焊丝通过涂覆设备进行高压静电涂油,在焊丝表面形成一层油膜,可以起到防锈和增强焊丝送丝性的作用,防止收线不畅、电弧声音火爆、飞溅等问题的发生。

    一种铁衣架的静电植绒方法

    公开(公告)号:CN106694331B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201710042162.5

    申请日:2017-01-20

    Inventor: 黎明

    Abstract: 本发明公开了一种铁衣架的静电植绒方法,涉及铁衣架制作技术领域。所述铁衣架的静电植绒方法,包括表面处理、清洗、静电喷胶、静电植绒和烘干,在所述的静电喷胶过程中,胶粘剂被雾化并带负电荷,受到零电位铁衣架的吸引而完成喷胶工艺,铁衣架在喷胶过程中能做圆周运动且自转,喷嘴也可以上下移动,使得胶粘剂均匀、无死角的粘结在铁衣架表面,且无滴落现象;在所述的静电植绒过程中,通过铁衣架的自转和直线移动,可以多方位多角度的植绒,植绒均匀、植绒率高;对于难以处理的表面,采用增加高压静电场电压的方式,完成植绒工艺;采用所述铁衣架的静电植绒方法制得的植绒铁衣架,不仅能够承受重衣物,而且柔软、防滑,既实用又美观。

    一种发热瓷砖及其制备方法

    公开(公告)号:CN110984507A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911257308.3

    申请日:2019-12-10

    Inventor: 李振邦

    Abstract: 本发明公开了一种发热瓷砖的制备方法,包含以下步骤:S1清洗瓷砖,吹干;S2将石墨烯或者官能化石墨烯与聚酰亚胺树脂使用搅拌釜搅拌混合,随即通过球磨分散机进行球磨分散,完成后通过使用离心机离心纯化,随即得到发热涂料;S3将导电材料通过使用机械手贴附引入瓷砖表面,形成特定结构的导电通路后,得到引入布线层后的瓷砖;S4将发热涂料使用淋涂机淋涂至瓷砖上,再进行使用电热干燥机进行发热层固化后,得到涂覆发热涂层后的瓷砖;S5将保护层涂料通过使用辊涂机辊涂在瓷砖上形成保护层,并在使用光固化机完成光照后得到发热瓷砖。本发明同时公开了一种发热瓷砖,该发热瓷砖具有易于铺贴,不占层高,阻燃防火,不会热击穿,低电压驱动即可发热等优点。

    一种板材用速冻蜂窝涂层及其涂抹方法

    公开(公告)号:CN110484063A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910609371.2

    申请日:2019-07-08

    Applicant: 马春江

    Abstract: 本发明公开了一种板材用速冻蜂窝涂层及其涂抹方法,属于高性能涂层技术领域,一种板材用速冻蜂窝涂层,包括基料、填料、增益料、有机溶剂和助剂,可以实现利用纳米材料的多孔及比表面积大的特性,负载具有高度发达的层状及立体结构的填料,充分分散溶解在树脂基料体系中,一方面改善了填料在体系中平均分布的均一性,对提高涂层的导热性起到重要的作用,另一方面在微观角度上填料的多孔隙结构增加冷量扩散的表面积,加速冷量在涂层中的转移,在涂层成型后在其表面上通过微小的气流实现微冲击,进而实现涂层表面整体的微米级别的蜂窝化处理,加速冷量从涂层向目标的转移,进而提升速冻效率。

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