Kaikki kategoriat

TUOTTEET

Epoxy sinkkiliki

  • Yleiskatsaus
  • Suositellut tuotteet

Perusparametrit

Väri Harmaa
Sekoitus pääaine: Lämpökuoriaine = 25:3
Rakenne kynsivärjäys, hienovalitus, rullavärjäys voidaan
Paperin rakenne koostuu seuraavista epoxyharja, sinkkipudero pääasiallisena raaka-aineena,
paksentumisaine, täytteistä, apuvälineistä, liuottimista ja niin edelleen.

未标题-4_01.jpg

Tuotteen ominaisuudet

Erinomaiset korrosioesteettömät ominaisuudet, vahva liimautuminen
Korkean sinkkipuderon sisältö maalipinnassa, katodisen suojelun vaikutus (katodisen suojelun periaatetta koskeva täydennys)
Paksu elokuvapohja liitetään 15-25 µm:ssa, ja sähköliiton leikkaamisessa polttopinta on pieni eikä se vaikuta liitosvoimaan
Erinomainen vedestä, öljyä ja dissolventteja vastaan oleva kestokyky

Tekniset vaatimukset

未标题-4_03.jpg

Tuotteen käyttö

Sopii varusteiden, säiliöiden, teräsrajojen, putkien, merikoneistojen, laivojen, satamainfrastruktuurin ja muiden tiukkojen korrosiokestävien ympäristöjen peittämiseen pohjapeittimellä.

Rakennusparametrit

未标题-4_05.jpg

Rakennusstruktuuri piirros:

未标题-4_07.jpg

Tukischemaa:
Rikkilinen epoxyprimär + epoxypilvipuhdas välimaalattu / epoxypaksu välimaalattu + acryyli-polyuretaanikoriste / polyuretaanikoriste / polysiloksanikoriste / fluorkoriste / epoxikoriste / alkydkoriste / grafeenikoriste / klorierukummi koriste jne
Rakennustyöhuomautukset:
Tämä tuote on kuin useimmat sinkkiriippuvat maalit, pitkittäinen altistuminen maalin kerrokselle aiheuttaa sinkkisoolien muodostumisen, jonka on oltava perusteellisesti puhdistettu ennen seuraavan maalin käyttöä, muuten se vaikuttaa kerrokset välillä olevaan liimautumiseen.
Alusteen lämpötilan on oltava vähintään 3 °C yläpuolella kastepisteessä, ja kun alusteen lämpötila on alle 5 °C, maalin kerros ei hyydy ja sitä ei tulisi rakentaa.
Korkean lämpötilan kausilla rakennettaessa on helppo tapahtua kuiva hymy, jotta voidaan välttää kuiva hymy, sen on säädettävä kuiva hymy saakka diluenttiin.
Tätä tuotetta tulisi käyttää ammattimaisesti maalauksen operaattoreita tuotteen pakkaus tai ohjeiden mukaan tässä käsikirjassa.
Teräsilma:
On välttämätöntä poistaa öljy ja rakkula jne. perusteellisesti, saavuttaakseen rakkulanpoisto-standardin Sa2.5, ja pinnan karkeus saavuttaa 30um-75um; Käytetään manuaalista rakkulanpoistomenetelmää, joka täytyy saavuttaa rakkulanpoiston standardi St3-taso.
Betoni pintalle:
Betoni pintaa pitäisi olla tasainen, kuiva, ilman vettä ja hiekkaa. Perusaineesta, joka on saastunut rasvalla ja kemikaaleilla, voidaan käyttää pesuaineita, lyyliä tai ratkaisinta, ja sitä voidaan myös käsitellä tulen paistamisella, höyryllä jne., mutta se ei saa vahingoittaa perustetta.

Varotoimet

Tuotteet tulee säilyttää kylmässä ja ilmakehässä paikassa estääkseen sateen, suoran aurinkovalon, välttääkseen törmäyksiä ja erottaa tulelähde.
Rakennuskentällä on tiukasti kielletty tupakointi ja ilmakehä, maalarien täytyy käyttää lasioita, kidut ja pehmeitä, välttääkseni ihoa kosketusta ja maalin höyryjen hengitystä.
Kaikki maalin työt ja tämän tuotteen käyttö on toteutettava noudattaen erilaisia kansallisia terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasetuksia ja standardien mukaan.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän tuotteen käytöstä, ota yhteyttä teknisen palvelun osastoon.

Lisätietoja:

Katedaalisen suojelemisen periaatteet

Katodinen suojelu on sähkökemiallinen suojaustekniikka, jota käytetään pääasiassa estämään korroosioa metallirakenteissa elektrolyytien ympäristöissä. Perusperiaate on muuntaa suojattu metallipinta katodiksi soveltamalla ulkoista virtaa tai käyttämällä uhraavan anodin, mikä hillitsee korroosio-prosessia.

Katodisen suojauksen perusperiaate on, että ilmaisemalla virtaa suojattavan metallirakenteen pintaan se muuttuu katodiksi, mikä estää metallin korroosion elektronien siirtymistä ja välttää tai heikentää korroosion esiintymistä.

Tarkemmin katodinen suoja saavutetaan seuraavien vaiheiden kautta:

★ Ilmaistu virta: Ulkoisen DC-virtalähteen käyttämällä metallipinta muuttuu katodiksi. Tätä voidaan tehdä kahdella tavalla: uhraava-anodi menetelmällä ja ilmaistu virta menetelmällä.

★ Uhraava-anodi menetelmä: Elektrokemiallisesti aktiivisempaa metalia (kuten magneesi tai aluminium), joka on suojattavan metallin alapuolella elektrokemiallisessa järjestyksessä, käytetään anodina ja sitä yhdistetään suojattavaan metalliin. Nämä anodimateriaalit korrodoivat ensimmäisenä, mikä suojelee suojattavaa metalia.

★ Vaikutusvirta -menetelmä: Virtua ohjataan suojattavaan metaliin ulkoisesta virtalähteestä (kuten potentiostaatista) tehdäksesi sen katodon. Tätä menetelmää käytetään suuria rakenoksia varten, kuten pitkiä putkistoja ja merikonttoroja.

★ Katodi polarisoituminen: Kun suojattava metalli muuttuu katodiksi, tapahtuu katodi-polarisoituminen, eli metallin potentiaali siirtyy negatiiviseksi. Tämä potentiaalin muutos estää metallin anodointireaktion, mikä vähentää tai estää korroosion.

★ Poistaminen elektrokemiallisesta epäsamanmukaisuudesta: kun metallin potentiaali on negatiivinen tietyyn potentiaaliarvoon asti, metallipinnan elektrokemiallinen epäsamanmukaisuus poistuu ja katodinen korroosion hajoamisprosessi painotetaan tehokkaasti estääksesi suojelun tarkoituksen.

未标题-4_09.gif

Hanki Ilmainen Tarjous

Edustajamme ottaa sinuun pian yhteyttä.
Email
Name
Yrityksen nimi
Viesti
0/1000
Email Email WhatApp WhatApp Top Top
Ammattimainen, Ultimeetti palvelu
Saat viimeisimmät tiedot tuotteistamme ratkaisuista, jotka täyttävät tarpeesi