Vakuuma pārklāšanas iekārtu pārklājuma slāņa priekšrocības:
Atstāj ziņu
Vakuuma pārklāšanas iekārtu pārklājuma slāņa priekšrocības:
1. Antioksidācija, pret netīrumiem, pret skrāpējumiem, noturīgs spīdums.
2. Virsmas pārklājums tiek uzturēts ilgu laiku.
3. Dažāds spīdums. Neatkarīgi no tā, cik daudz putekļu vai netīrumu ir piestiprināts virsmai, zibspuldzi var redzēt.
4. Var izmantot ārpus visām automašīnām.
5. Neietekmē ārēji slikti laikapstākļi, izmantojiet to kā parasti.
6. Var izmantot atkārtoti. Virsmas pārklājumu var turpināt uz automašīnas, kas iepriekš tika pārklāta, un var turpināt iedarboties uz aizsargefektu. Padariet to starojošu.
7, pretfekāliju, pretinsektu lietošana.
8. Spēcīga hidrofobitāte.
Substrāts, ko izsmidzina vakuuma galvanizācijas iekārta, nosaka pārklājuma veidu un stāvokli
Pārklājums ir cieta nepārtraukta plēve, kas iegūta ar vienu krāsas uzklāšanu, kas ir plāns plastmasas slānis, kas pārklāts uz metāla, auduma, plastmasas un citām pamatnēm, lai aizsargātu, izolētu, dekorētu utt. Pārklājums var būt gāzveida, šķidrs vai cietā stāvoklī, un pārklājuma veidu un stāvokli parasti nosaka atkarībā no izsmidzināmā substrāta.
Vakuuma pārklāšanas iekārtu refrakcijas indekss ir iztvaikošanas materiāls
Iesaiņojuma blīvums ir definēts kā plēves cietās daļas tilpuma attiecība pret kopējo plēves tilpumu, ieskaitot tukšumus un poras. Optiskajām plēvēm iepakojuma blīvums parasti ir {{0}},75 līdz 1.0, galvenokārt no 0,85 līdz 0,95 un reti sasniedz 1,0 . Ja blīvējuma blīvums ir mazāks par 1, iztvaicētā materiāla laušanas koeficients ir zemāks nekā tā masas refrakcijas koeficients. Nogulsnēšanas laikā katra slāņa biezumu uzrauga optiskais vai kvarca kristāls. Abām metodēm ir savas priekšrocības un trūkumi, kas šeit nav apspriesti. Viņiem ir kopīgs tas, ka tie visi tiek izmantoti vakuumā, kad materiāls tiek iztvaicēts, tāpēc laušanas koeficients ir iztvaicētā materiāla refrakcijas koeficients vakuumā, nevis materiāla refrakcijas koeficients, kas pakļauts mitram gaisam. Plēves absorbētais mitrums aizvieto poras un tukšumus, izraisot plēves refrakcijas indeksa palielināšanos. Tā kā plēves fiziskais biezums paliek nemainīgs, šis refrakcijas koeficienta pieaugums ir saistīts ar atbilstošu optiskā biezuma palielināšanos, kas savukārt izraisa plēves spektrālo īpašību nobīdi uz garākiem viļņu garumiem. Lai samazinātu šo spektrālo nobīdi, ko izraisa plēves slānī esošo mikroporu tilpums un skaits, tiek izmantoti enerģētiskie joni, lai pārnestu savu impulsu uz iztvaikojošā materiāla atomiem, tādējādi ievērojami palielinot materiāla atomu mobilitāti kondensācijas laikā uz substrāta virsmas.
www.superbheater.com






