物料變性風險:部分熱敏性材料(如某些膠水、樹脂)在過高負壓下會發生汽化、分解或結構破壞。例如,鋰電池電極漿料在 - 0.1MPa 極限真空下,可能導致溶劑過度揮發,影響漿料粘稠度和涂布均勻性。
設備損耗加劇:超高壓環境對真空脫泡機的密封件、真空泵性能要求,頻繁超壓運行會大幅縮短設備壽命,增加維護成本。
效率適得其反:過高真空度可能使氣泡快速破裂但分散不均,形成微小 “次生氣泡”,反而增加脫泡難度。
正確做法:根據物料特性(如粘度、沸點、成分)選擇合適的真空度,一般工業應用中 - 0.08MPa 至 - 0.095MPa 即可滿足多數需求,需通過小試確定參數。
物料性能劣化:長時間高溫負壓環境下,部分物料會發生氧化、交聯反應,導致粘度上升、顏色變深。例如,光學膠長時間脫泡后透光率下降,影響產品光學性能。
效率與成本失衡:以某電子廠為例,將脫泡時間從 40 分鐘延長至 60 分鐘,良品率僅提升 2%,但能耗成本增加 15%,得不償失。
氣泡反彈隱患:部分物料在脫泡后暴露于常壓環境時,可能因壓力驟變導致氣泡重新析出,前功盡棄。
殘余氣泡未檢出:肉眼難以識別微米級氣泡,而這些微小氣泡在后續加工(如注塑、涂布)中可能膨脹破裂,導致產品缺陷。
物料性能波動:脫泡過程中可能伴隨溫度、成分變化,若不檢測粘度、固化速度等關鍵指標,易引發生產工藝不匹配問題。
設備異常未發現:脫泡效果不佳可能是設備故障(如真空度泄漏、攪拌軸偏移)導致,若不及時排查,將持續影響產品質量。
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