保護膜涂布行業中,陶瓷微凹輥的選型是保障涂布質量的關鍵環節。選擇陶瓷微凹輥時,需考慮保護膜的用途、膠水類型和涂布工藝等因素。對于不同用途的保護膜,如電子產品保護膜、汽車玻璃保護膜等,其對膠水涂布量和涂布精度的要求不同,需選擇相應凹坑參數的陶瓷微凹輥。若生產低粘性的電子產品保護膜,應選擇凹坑深度較淺、容積較小的陶瓷微凹輥,以控制膠水涂布量;而對于需要高粘性的汽車玻璃保護膜,則需選用凹坑深度和容積較大的微凹輥。同時,膠水的粘度、固含量等特性也會影響陶瓷微凹輥的選型,高粘度膠水需要具有較大凹坑尺寸和合適表面粗糙度的微凹輥,以確保膠水的順利轉移和均勻涂布,從而保證保護膜的貼合性能和質量。
依靠浦威諾金屬微凹輥,實現涂布領域的高效突破 。煙臺微凹輥制造商

陶瓷微凹輥的基材選擇對其整體性能有著重要影響,目前主流的基材為合金鋼。合金鋼基材具有較高的強度和剛性,能夠承受涂布過程中的壓力和扭矩,避免輥體出現彎曲變形。在基材加工過程中,需要經過多道精密加工工序,如粗車、精車、磨削等,確保基材的圓度、圓柱度和表面粗糙度達到設計要求。基材表面還需要進行噴砂處理,以增強與陶瓷涂層的結合力,防止陶瓷涂層在使用過程中脫落。陶瓷涂層有較高的硬度和耐磨性,適用于大多數涂布場景;陶瓷則具有更好的韌性和耐沖擊性,適用于對輥體抗沖擊性要求較高的場合。通過合理選擇基材和陶瓷涂層材料,陶瓷微凹輥能夠在不同的涂布環境中保持穩定性能,延長使用壽命。煙臺微凹輥制造商浦威諾金屬微凹輥,以獨特工藝,為光學膜涂布打造準確且均勻的涂層。

微凹輥是柔性印刷(尤其是薄膜、紙張印刷)的部件,憑借高精度網穴實現高分辨率印刷(可達 300-600dpi),具體注意事項如下:油墨粘度控制:需將油墨粘度控制在 100-300mPa?s(通過粘度計檢測),粘度太高易導致網穴堵塞,太低易泄漏,可添加溶劑或增稠劑調整;刮刀壓力調整:逗號刮刀壓力通常設為 0.1-0.3MPa,壓力過低易殘留油墨,過高會刮傷網穴,需通過試印調整(以印刷圖案無漏印、無網紋為準);輥體轉速匹配:轉速與基材速度需同步(誤差≤0.5%),避免出現圖案拉伸或錯位,可通過伺服電機精細控制。
在鋰電池涂布生產線中,陶瓷微凹輥的更換和維護便捷性直接影響生產效率。陶瓷微凹輥通常采用模塊化設計,與涂布設備的連接方式簡單可靠,更換過程快速便捷,一般可在30分鐘內完成更換。同時,陶瓷微凹輥的維護工作量較小,只需定期進行清潔和表面檢查即可。陶瓷材質的耐磨性減少了輥面的磨損修復需求,降低了維護成本。此外,一些高要求陶瓷微凹輥還配備了在線監測系統,能夠實時監測輥面的溫度、振動和磨損情況,及時發現潛在問題并進行預警,便于企業制定合理的維護計劃,減少非計劃停機時間,提高生產線的連續運行效率。依靠先進技術,浦威諾金屬微凹輥革新光學膜涂布流程。

陶瓷微凹輥的網穴結構設計是其適配不同涂布需求的主要技術之一。針對鋰電池極片涂布的不同工序(如正極涂布、負極涂布),網穴設計存在明顯差異。正極漿料通常固含量較高、粘度較大,需要網穴具有較大的容積和合理的開口形狀,以確保足夠的漿料轉移量;而負極漿料相對較稀,網穴則需要更精細的結構來控制涂布厚度。網穴的排列方式也會影響涂布效果,常見的有六邊形排列和菱形排列,六邊形排列的網穴能夠實現更均勻的漿料分布,適用于對涂層均勻性要求極高的場景。網穴的深度和寬度比例需要根據漿料的流變性進行優化,過深的網穴可能導致漿料殘留過多,過淺則可能滿足不了涂布厚度要求。通過采用計算機輔助設計(CAD)和高精度激光雕刻技術,陶瓷微凹輥的網穴結構可以實現微米級的精度控制,為不同涂布工藝提供定制化解決方案。微凹輥的凹槽排列模式多樣,可按需設計,適配復雜工藝。煙臺微凹輥制造商
保護膜涂布效率提升,浦威諾金屬微凹輥功不可沒。煙臺微凹輥制造商
刮刀是微凹輥涂布的 “搭檔”,直接影響網穴多余涂料的刮除效果,常見刮刀類型有逗號刮刀與刮墨刀,需根據涂料特性與涂布需求選擇,具體搭配與調整如下:逗號刮刀(適合中高粘度涂料、厚涂層):結構特點:刀刃呈逗號狀(截面為三角形,頂角 30-45°),剛性強(材質為工具鋼或鎢鋼),可承受較大壓力(0.1-0.4MPa);適配場景:高粘度涂料(>300mPa?s,如導電銀漿、厚漿型油墨)、厚涂層涂布(>15g/m2,如紙張啞光涂層),能有效刮除高粘度涂料,避免網穴殘留;調整要點:壓力:中粘度涂料(100-300mPa?s)設 0.15-0.2MPa,高粘度設 0.2-0.3MPa,壓力需均勻(左右偏差≤0.02MPa),避免局部刮空或殘留;角度:與輥體切線夾角 15-20°,角度太小易磨損刀刃,太大易刮傷網穴;間隙:刀刃與輥體表面間隙≤0.01mm,確保無涂料泄漏。煙臺微凹輥制造商