涂布方式和涂布技术课件.ppt
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1、涂布工艺技术培训讲义涂布工艺技术培训讲义(第一部分)(第一部分)第三章第三章 涂布技术涂布技术主讲人:李建平2009年9月25 日主要内容 一、浸沉涂布 二、坡流涂布 三、条缝涂布 四、落帘涂布一、浸沉涂布 1、浸沉涂布(dip coating)原理 当支持体与润湿性涂液接触时,因为毛细压力,在接触处的涂液会沿支持体升高一些,并形成凹形表面。涂液润湿壁面形成凹形表面,表面张力的合力指向液体的外部,此时液体内部压强小于外部压强。2、涂液弯月面形成的形态3、浸涂有关实验的结果与分析(1)涂布速度U和拉出角的因素 速度、拉出角与厚度关系,见右图:(2)粘度的因素粘度与涂层厚度关系,见下图;(3)表面
2、张力的因素 结论:要想涂得薄,可减小弯月面曲率半径。减小弯月面曲率半径的方法,有使用气刀、刮刀、多辊和从反方向抽真空等措施。4、浸沉涂布的缺点和局限性(1)一次最多涂布两层;(2)均匀度也难令人满意;(3)浸涂车速也难以达到30m/分以上。二、坡流涂布 坡流涂布头透视,见右图:1.边导板;2.最上游堰板;3.狭缝出口;4.阻流狭缝;5.腔体;6.堰板;7.涂布唇;8.真空箱;9.垫板;10.涂布轴1、坡流涂布模头的构造(1)涂布模头涂层数 一个坡流涂布模头由几块堰板组成,原则上一个堰板对应一个涂层,这几块堰板安装成一倾斜的滑动面。通常,各堰板几乎是相同的长方形块。(2)限流(出口)狭缝限流狭缝
3、出口形状,见下图:(3)涂布应用角(4)滑板倾斜角 绝大多数研究机构提出的倾斜角在15至30之间。在这个范围内几个角度的变化不会造成较大的影响。(5)涂布坡流面长度 生产中为保证机械稳定性,每块堰板的最小长度(即堰板厚度)为36cm。涂布幅度越宽,制造滑板尽可能短的涂布模头就越困难。(6)间隙宽度HG 安装涂布头时应使之靠近支持体,在实际涂布过程中,模具唇口与支持体之间的间隙宽度范围为0.10.5mm,以0.20.4mm较为理想。(7)涂布模头唇口端面(Die Face)下弯月面固定接触线是固定在滑板的边上,还是润湿了滑板唇口的端面,取决于模具唇口的几何形状和流动参数。涂布唇口端面与支持体之间
4、的夹角越大,滑板边就越易阻滞涂布液流润湿端面。提高涂布速度或粘度,或者减少间隙HG宽度,或减少液桥的负压值,均可迫使润湿接触线上移,并最终被锚定在边界上。(8)负压箱 涂布模具与涂布辊的下方设置一个负压箱。要尽量减小涂布辊与固定部件间的缝隙,以保证在最小的抽气量的条件下保持适用的负压值。2、在感光材料行业中涂布工程的目标(1)实现预计量涂布;(2)高速;(3)薄层;(4)均匀;(5)一次涂布多层。坡流涂布工艺的特点,恰好可以实现上述目标。(1)实现预计量涂布(2)高速涂布 坡流涂布车速可以高达4m/s,其根本原因是摆脱了涂层厚度依赖于粘度和车速的关系。(3)薄层涂布 坡流涂布能涂薄层的原因,还
5、是因为它涂布过程中的弯月面曲率半径小。粗略地讲,其弯月面曲率半径是涂布间隙HG的1/2。因为影响涂布量的是上弯月面曲率半径,其半径也只是稍大于HG的1/2,也就是R2 0.2mm。(4)多层涂布 坡流涂布工艺一次可以涂布多层,其原理是基于著名的雷诺试验。(5)涂布均匀 坡流涂布时,其横向均匀度依靠模具的均流分布作用,加上加工精度的保证;而其纵向均匀度,主要依靠供料精度和支持体的拖动精度来保证。3、坡流涂布影响涂布质量的变数(1)影响涂布质量的变数有以下四类十二种。坡流涂布标准波形图,见右图坡流涂布力场区分和力的平衡:坡流涂布力场可分即(1)重力场区。(2)过渡转移区。(3)液桥区。(4)薄膜带
6、入形成区。四个区域,见下图:三相线:临界涂布速度取决于三相线处各种力的平衡,只有A点在压力场平衡状态下,产品才能保证涂好。(2)关于液桥处作用力的平衡(3)液桥的稳定和液桥高度 液桥是坡流涂布真正的核心。液桥临界层接触长度是决定参数,而临界层长度L与坡流涂布的液桥(国外称涂珠coating bead)高度Lb之间有密切关系。下图为是一个给定了控制体积的液桥。(4)液桥区产生涡流的影响因素和看法倾斜角倾斜角()()30间隙宽度HG(m)350压力差p(Pa)500涂层厚度H(m)30-70-110粘度(mPas)1-3-10-30-100支持体速度U(m/s)1-2-3表面张力(mN/m)15-
7、40-65图图U(m/s)H(m)(mPas)HG(m)p(Pa)Lb(mm)Ca/Ca主要主要影影响因素响因素a0.610082002001.61.31b0.210082002001.80.53U低c0.6275820020011.10.79H大d0.610052002002.61.05小e0.610085002003.01.31HG大f0.610082005002.91.31p大(5)关于溢流 在发生溢流的涂布试验中,部分涂液没有被支持体携带走,而是漏进了负压箱,或者自液桥边缘流出。当模具唇口端面特别短,或者切削得很锐时,也易造成溢流。4、坡流涂布的适涂能力极限 坡流涂布的适涂能力极限有两
8、方面,一是当涂布湿厚度小于某一值时,涂布质量受损,涂布过程无法继续进行,称为低流量极限;二是当涂布速度增大到某值,涂布质量急剧恶化,涂布过程不能继续进行,称为高速极限。粘度、速度和间隙对最小厚度a的影响,见下表:指数变量指数变量cbUaGGutoff和Kendrick(1987)P=00.80.9小P=50Pa0.70.4小P=100Pa0.60.5小Garin和Vachagin(1972)低P0.10.50.3高P0.71.01.1Tallmadge(1979)无负压0.50.30.40.15几位科学家对涂布速率极限值UAE进行了试验研究,推导出如下关系式:UAE=-b-a,并给出了a、b值
9、,见下表:abBurley和Kennedy(1976)0.3350.67Gutoff和Kendrick(1982)0.67Bracke、De voeght和Joos(1989)1.01.05、坡流多层涂布中层间某些物理量的匹配问题(1)粘度和流量流速坡流面单层流动,见下图:多层涂布时各层流速分布,见下图:(2)表面张力方面 为了在多层体系中容易形成正确的表面张力梯度,其表面张力范围设计得宽一些,要好掌握一些。如一个七层的产品,其最上层2829mN/m,最下层35mN/m,梯度达67mN/m,就比梯度34mN/m时好调控。6、多层涂布和运载涂层(Carrier Coatings)多层涂布工艺的U
10、AE由润湿支持体的涂层粘度确定。因此可以在其它涂层下引入一个附加层,来大大地拓宽坡流涂布工艺的可操作性极限值。一般将这个附加层称作运载层,相对来说,该层应该比较薄,粘度较低,易润湿支持体并且能提高UAE。7、涂布窗(C.W)C.W是涂布窗的英文缩写字头。它是能进行稳定、连续、均匀涂布的参数范围。可操作窗主要取决于涂布产品的要求。下图用H和之间的曲线图表明坡流涂布过程实际的物理学关系:其中(a)半对数尺上涂层厚度与粘度;(b)对数尺上涂层厚度与支持体速度U。下图是H、和HG为恒定值时,用PU曲线图确定可涂布范围的一个例子。坡流涂布工艺操作窗示意图,见下图:采用甘油水溶液的一组操作窗实例:下图为体
11、积流量/单位宽度Q的影响:液桥负压值的影响,见下图:涂布间隙Hgap的影响,见下图:应用角,或冲击角的影响,见下图:粘度的影响,见下图:载层(carrier layer)的影响,见下图:8、关于涂布模具设计和使用方面的问题(1)涂层横向厚度均匀性 横向厚度均匀性,影响的因素很多,重要的是下面三项参数:操作状况;流体特性;几何参数;(2)影响涂布模具的均流分布的因素 腔体方面的作用:扩大腔体的容积,可提高大腔体的窄缝出流的均匀性,在保证涂液在腔体中有适当的相同滞留时间的前提下,适当增加腔体截面积,是提高涂布横向均匀度行之有效的方法;右图为坡流涂布模具几何结构示意。计量狭缝(metering sl
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