[发明专利]自摩擦式升温粉末涂料邦定机无效

专利信息
申请号: 201410179676.1 申请日: 2014-04-30
公开(公告)号: CN104069762A 公开(公告)日: 2014-10-01
发明(设计)人: 陈建清;田晖 申请(专利权)人: 张家港江南粉末涂料有限公司
主分类号: B01F7/18 分类号: B01F7/18;B01F3/18;B01F15/00;F24J3/00
代理公司: 南京众联专利代理有限公司 32206 代理人: 顾进
地址: 215600 江苏省苏州市张*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 摩擦 升温 粉末涂料 邦定机
【说明书】:

 

技术领域:

发明涉及一种自摩擦式升温粉末涂料邦定机,属于粉末涂料生产设备技术领域。

背景技术:

金属粉末涂料的邦定技术是由干混法和热处理法构成。将粉末涂料底粉加入到具有控温夹套的高速混合机中,利用机械的高速旋转,在短时间由于搅拌桨和混物料之间运动速度不同产生摩擦,通过摩擦生热使基料混合物温度升高,该温度值比树脂的玻璃化温度(Tg)略微低一些,在氮气保护和机械的高速搅拌下迅速将金属颜料加入到高速旋转的粉体中。使它粘接在软化的粉末粒子的表面上,然后迅速冷却处理。这就是粉末的邦定技术。

邦定机的分类与塑料混合机的加温方式分类一样,大致分两类:自磨擦式升温热粘接与外能源加热升温粘接如:电加热、油加热等。由于外能源加热邦定效果差、清机换色麻烦并且比较耗能,因此已经不能满足需求,而目前常用的自磨擦式升温热粘接邦定机由于单纯通过桨叶搅拌使得物料产生摩擦受热,加热效率低,容易导致物料受热不均。另外,现有的邦定机测温方式采用在邦定机底部设置一个测温点,由于邦定机的桨叶设置在底部,在搅拌的过程中,底部物料受到的摩擦力大,升温比较快,而上部物料升温相对滞后,这样造成测温不准确,影响邦定效果。

发明内容:

本发明的目的是针对上述存在的问题提供一种自摩擦式升温粉末涂料邦定机,升温快,邦定效果好。

上述的目的通过以下的技术方案实现:

自摩擦式升温粉末涂料邦定机,包括邦定釜釜体,所述的邦定釜釜体里面下部设置有搅拌桨叶,所述的邦定釜釜体的内壁设置有倾斜内齿,所述的倾斜内齿的倾斜方向与所述的搅拌桨叶的运动方向相反,所述的邦定釜釜体里面设置有至少两个测温探头。

所述的自摩擦式升温粉末涂料邦定机,所述的测温探头分别设置在所述的邦定釜釜体的下部和上部。

所述的自摩擦式升温粉末涂料邦定机,所述的邦定釜釜体的上部具有釜盖,所述的邦定釜釜体和所述的釜盖上对应设置有凸耳环,所述的邦定釜釜体和所述的釜盖通过穿过所述的凸耳环的釜盖阀连接在一起。

所述的自摩擦式升温粉末涂料邦定机,所述的釜盖上设置有加料口,所述的邦定釜釜体下部设置有放料口,所述的放料口处设置有放料阀。

所述的自摩擦式升温粉末涂料邦定机,相邻的所述的倾斜内齿之间的间距为10-25mm。

所述的自摩擦式升温粉末涂料邦定机,所述的倾斜内齿的齿廓由两条斜线组成,其中一条斜线与邦定釜釜体内壁的夹角为15-30°,另一条斜线与邦定釜釜体内壁的夹角为65-75°。

所述的自摩擦式升温粉末涂料邦定机,所述的倾斜内齿的高度为75-120mm。

有益效果:

1.本发明设置两个测温探头,分别测定邦定釜不同位置的温度,避免设置一个测温探头测定邦定釜底部温度带来测温数据偏高的缺陷,分别从上部和下部测得温度,得到的数据更加准确,利于控制,因此大大改善了邦定效果。

2.本发明邦定釜釜体的内壁设置有倾斜内齿,所述的倾斜内齿的倾斜方向与所述的搅拌桨叶的运动方向相反,这样在桨叶带动物料运动的过程中,物料同时会与邦定釜釜体内壁的倾斜内齿发生摩擦,倾斜内齿在相反的方向给物料阻力,促使物料与物料之间、物料与内壁之间产生更大的摩擦力,升温更快,邦定效果更好。

附图说明:

图1是本发明的结构示意图。

图中:1-邦定釜釜体;2-搅拌桨叶;3-倾斜内齿;4-测温探头;5-釜盖;6-凸耳环;7-釜盖阀;8-加料口;9-放料口;10-放料阀。

具体实施方式:

如图1所示,本实施例的自摩擦式升温粉末涂料邦定机,包括邦定釜釜体1,所述的邦定釜釜体里面下部设置有搅拌桨叶2,所述的邦定釜釜体的内壁设置有倾斜内齿3,所述的倾斜内齿的倾斜方向与所述的搅拌桨叶的运动方向相反,所述的邦定釜釜体里面设置有至少两个测温探头4。

所述的自摩擦式升温粉末涂料邦定机,所述的测温探头分别设置在所述的邦定釜釜体的下部和上部。由于通常邦定釜的桨叶都设置在邦定釜下部,因此在桨叶搅拌的过程中,下部的物料受到的摩擦力较大,因此下部物料首先升温,而只设置一个测温探头在邦定釜的下部测温偏差较大,因此本发明中至少设置两个测温探头,其中一个位于所述的邦定釜的下部,另一个位于所述的邦定釜的上部,测温后量两个测温探头测得的数据进行对照,然后进行综合分析,这样更加利于科学精准的控制,因而使得邦定效果得以大大提高。

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