- Yleiskatsaus
- Suositellut tuotteet
Perusparametrit |
※ Väri Halli |
※ Sekoitus suhde: Pääaine: Lopettajainen =25:3 |
※ Rakennuksen pennan maalattelu, lumppuinen, vetoisa voi olla |
※ Rakenne koostuu epoksidikseniasta, sinkkipudista pääasiallisena raaka-aineena, |
paksentumisaine, täytteistä, apuvälineistä, liuottimista ja niin edelleen. |
Tuotteen ominaisuudet
Tuotteen käyttö
※ Se sopii varustettujen tankkien, behairoitten, teräsrajojen, teräsputkien, merikoneistojen, laivojen, satamainfrastruktuurin ja kovakorrosiivisten ympäristöjen pohjavesiksi käytettäväksi.
Tukischemaa:
※ Epoksi-tyyppinen rikkalainen primäärilakkio + epoksi-pilvi-järven keskiputki/epoksi-paksuvesipitoisuuden keskiputki + asetyyli-polyuretaaniputki/polyuretaaniputki/polysiloksaaniputki/fluorihiiliputki/epoksiputki/alyydiputki/grapheeniputki/kloorattu kauchukiputki jne.
Rakennustyöhuomautukset:
※ Tämä tuote on kuin useimmat rikkalaiset maalit, pitkäaikainen altistuminen aiheuttaa hiiliksen muodostumisen, jonka on oltava täysin puhdistettuna ennen seuraavan maalin soveltamista, muuten se vaikuttaa kerrosten väliseen liimautumiseen.
※ Alusten lämpötilan on oltava vähintään 3 °C yläpuolella pyyhkykohtauksen yläpuolella, ja kun alusten lämpötila on alle 5 °C, maali ei hyydy ja sitä ei tulisi rakentaa.
※ Korkean lämpötilan kausilla rakennettaessa helposti kuiva-aerosolituoksia, jota voidaan välttää säätämällä kuiva-aerosoli diluenttiin asti.
※ Tätä tuotetta tulisi käyttää ammattimaisesti maalauksen operaattoreita tuotteen pakkaus tai ohjeet tässä käsikirjassa mukaisesti.
Teräsilma:
※ On välttämätöntä poistaa öljy ja rakkuloita jne. täydellisesti saavuttaakseen rakkuloidun standardin Sa2.5, ja pinnan karkeus on 30um-75um; Käytetään manuaalista rakkulointimenetelmää, joka täytyy saavuttaa rakkulointistandardi St3-taso.
Betoni pintalle:
※ Betonipinta tulisi olla tasainen, kuiva, ilman vettä ja sulamusta. Perustetta, joka on saastunut rasvoihin ja kemikaaleihin, voi pesoa saippualla, lymyssoluilla tai ratkaisimella, ja sitä voidaan myös käsitellä tulen paistelemalla tai höyrypuffeilla jne., mutta se ei saa vahingoittaa perustetta.
Varotoimet
※ Tuotteet tulee tallentaa kylmään ja ilmankulkevaan paikkaan estääkseen sateen ja suoran
aurinkovaloisuudesta, välttää iskua, tarvitaan tulelähde erottamaan.
※ Rakennuskohdassa on tiukasti kielletty tulitaitto, maalarit tulisi varustaa
laske, kynnet, naamahuulet ym., välttääkseni ihoa kosketta ja hienovarjojen hengitystä.
※ Kaikki työt tämän tuotteen maaliaukolla ja käyttöön on tehtävä mukaisesti
erilaisille kansallisen terveydenhuollon, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun säännöille ja standardeille.
※ Jos sinulla on kysymyksiä tämän tuotteen käytöstä, ota yhteyttä tekniseen palveluun.
Lisätietoja:
Katedaalisen suojelemisen periaatteet
Katedaalinen suojeleminen on sähkökemiallinen suojelemissa teknologia, jota käytetään pääasiassa estämään metallirakenteiden korroosio elektrolyytimessä olevissa ympäristöissä. Perusperiaate on muuntaa suojattavan metallipinnan katedaksi soveltamalla ulkopuolista virtaa tai käyttämällä uhraushappamaa, mikä hillitsee korroosiprosessia.
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.
★ Sähkökemiallisten epäsäännöllisyyksien poistaminen: Kun metallin potentiaali on negatiivinen tietylle potentiaaliarvolle, metallipinnan sähkökemialliset epäsäännöllisyydet poistuvat ja korroosion katodilysitysprosessi supistetaan tehokkaasti suojauksen tavoitteiden saavuttamiseksi.