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灯管制造工艺流程

灯管制造工艺流程

为了保证芯柱质量,各生产厂家都花了力量总结体会,归结起来大致是:

〝烧得熟、吹得鼓、无应力〞。

1、烧得熟:

确实是对芯柱夹扁处的玻璃要烧熟烧透,使玻璃和杜镁丝自然的融合为一体,而不是靠夹扁夹钳硬压在一起,烧不熟,势必就生,一是封接不良造成漏气,二是难以排除应力而造成炸裂。

因此,在生产中火焰温度要恰当,保证一定的加热面积〔不宜过高过低〕,使玻璃和杜镁丝专门好的融合在一起。

2、吹得鼓:

即保证芯柱肩部的玻璃要平均,夹扁处形状要好,芯柱夹扁处的玻璃与两导丝封接部分结构要平均对称,肩部要吹鼓圆滑,保证玻璃厚薄平均,排气管要在喇叭管的中心,粘合处要吹热风,吹出的孔眼大小适中无毛刺,无孔眼芯柱要吹小气泡。

为达到上述要求,就必须对各工位相关尺寸距离中心距和火头进行调剂。

第一,排气管夹钳、喇叭管钳口、导丝钳口、夹扁夹钳都要在同一轴线上,每个工位火头位置要对称、高低一致、火焰长短依照操作要求调到到一致。

〔比如预热火头和加热火头还有切割火头的高低还有煤气风量以及加氧量对温度的操纵等〕夹扁后芯柱要用还原火焰使其外形烧圆滑,然后分别向喇叭管四周排气管内吹入适当热风,吹出排气孔并烧去孔边毛刺,或吹小气泡〔无孔眼芯柱〕,使其溶接部位的玻璃堆积厚薄平均,形状端正。

一样无孔眼芯柱较有孔眼芯柱易炸裂,要紧是夹扁处玻璃堆积多多。

为了便于吹鼓,使厚薄平均,能够把喇叭管直径改小〔14-15毫米改为12.4-13毫米〕,因为直径改细后一方面易烧熟,玻璃和杜镁丝能专门好的熔合在一起,另一方面,肩部玻璃流淌小,堆积玻璃不多,厚薄变化不大,易吹鼓,能够减少炸裂.

3、无应力:

由于玻璃膨胀系数较大,导热性又专门差,玻璃内外层的收缩或膨胀不一致,因此在玻璃冷却和加热过程中易在玻璃内部形成应力,应力超过一定限度就会炸裂,为了使做好的芯柱内外层收缩一致,必须对它进行退火〔缓慢冷却〕。

退火目的是为了幸免应力和排除已产生的应力。

荧光灯芯柱退火是荧光灯芯柱制造工艺中重要的一环,由于荧光灯用芯柱长度短,封口时承担的热量大,炸裂的可能性也大。

退火温度上限为450摄氏度正负10摄氏度,下限为340摄氏度正负10摄氏度,出口温度为150摄氏度,退火时刻为4-5分钟。

在确定退火规范下,还必须考虑火咀喷射到芯柱夹扁处的位置、角度、每段火管上的孔距以确定温度高低的分布情形,如此才能达到良好的退火。

无应力那个差不多要求是相对的,只要在后面工序中能经受温度的考查而不发生炸裂和慢漏,因此退火好后还要进行严格检查。

检查时看有无严峻到炸裂的程度,一样是按自己的实际确定一个应力样品标准来比较。

检查应力是用偏光仪看芯柱颜色来确定。

荧光灯质量工艺分析----〔排气工序〕

荧光灯排气工序的重要性

在荧光灯生产过程中,排气是一个重要的生产工序,其工艺的合理与否,对能否保证产品质量及合格率的高低是及其重要的。

排气过程经完成管内除气、灯管内表面除气、阴极分解激活、注汞、充入氩气等。

在完成这些工艺过程中,如有不当,就可能直截了当阻碍灯的寿命、光衰退、发黄、发黑等质量问题。

1、荧光灯排气各时期的作用

灯管的烘烤灯管玻璃的表面和内部都吸附有含有许多杂质气体。

灯管表面及内部吸附气体是由于以下缘故:

玻璃表面的气体吸附

1、杂质气体分子碰着玻璃表面会象液体一样凝聚在物体表面。

2、物体因表面的分子具有盈余化学价力,电的引力,使杂质气体分子贴附在物体表面。

3、固体表面周围气体压强大,固体表面吸附的气体量就大,压强减小,固体表面吸附的气体量就少,余外的杂质气体又开释回空间。

玻管的内部气体吸气

玻管内含有气体,玻璃的结构和其他物质一样,各分子间并不完全密实,实际上有专门多间隙,玻璃中孔的间隙不小于3.22埃,有孔性是一切固体的物理通性,在这些孔内常含有相适应的气体分子。

这些气体分子由于外界压强和温度的改变而增加或减少,因此采纳减少管内气压和升高温度来减少灯内气体是极其有效的方法。

玻管除气温度的选择和时刻关系

关于一样的电真空用玻璃,烘烤温度选择为350摄氏度较为合理,然而为了提高生产效率,在可能的情形下,提高烘烤温度缩短抽气时刻,一样可选择500摄氏度左右,时刻为12—15分钟,同时要求在尽可能短的时刻内使温度升高到500度,力求玻管内部完全去气,同时要求在整个排气过程中灯管应保持相当高的温度,使已去气的灯管不再吸气。

阴极分解

荧光灯阴极在排气过程中分解的好坏,对灯的性能和寿命有决定性的阻碍,阴极分解在较高真空中对阴极通入一定电流后产生的焦耳热使碱土金属三元碳酸盐分解。

MeCOMeO+CO↑〔Me表示钡、锶、钙〕

碳酸盐分解的速度〔所加电流高低与时刻长短〕与抽气速度要相适应,否那么就会产生阴极碳酸盐分解不完全和分解过重,而阻碍灯的质量。

汞在荧光灯中的作用

荧光灯是低气压汞蒸汽放电灯,灯放电时,汞在灯管中产生波长为2537埃紫外线,荧光粉吸取2537埃紫外线能量发出可见光。

达到照明目的。

汞的纯度不高,量太多太少或制灯工艺不当,形成汞的化合物,会在灯管内造成汞吸附,从而阻碍灯的光通和衰退。

氩气在荧光灯中的作用

氩气是大伙儿所熟悉的气体,它与任何金属都不起化学作用而生成氩的化合物。

由于氩的氩稳电位比汞的电离电位略高,能专门好产生潘宁效应,有利于关心汞的电离,从而达到关心起跳的目的。

另一方面,在真空炙热状态的阴极易蒸发,由于氩的充入,加大了灯管中的气体压强,大大减少了阴极的蒸发速度,同时也可降低正离子的能量,减少了阴极的溅射,爱护了阴极,提高了阴极的使用寿命。

潘宁效应:

在霓虹灯管中充入两种以上的混合气,〔混合气的混合比有专门严格的要求〕,气体被击穿的电位明显低于单纯气体的击穿电位从而极大地降低了启动电压,这一现象确实是闻名的潘宁效应,潘宁效应决定了混合气具有专门优越的性质。

荧光灯排气对质量的阻碍

在排气过程中,由于设备不良、操作不当、原材料不符合要求等因素,都会阻碍荧光灯的质量,产生各种弊病。

下面就荧光灯在排气过程中产生的几种常见的弊病分析、产生的缘故谈谈解决的方法。

起跳不良

灯管经排气老练后在190—220伏的电源下一分钟不能正常工作都属于起跳不良。

起跳不良是由于灯内真空度不高、阴极电子粉极少、充入灯内的氩气压力不当造成。

真空度不高对灯管起跳的阻碍

所谓真空度不高确实是说在制成的灯管中混有杂质气体〔是指不能与汞形成潘宁效应,无助于汞电离的气体都称为杂质气体〕,如氧气、氮气、一氧化碳和水蒸汽化合物等。

由于氧及氮存在于灯管中,它阻碍着氩与汞电离,缘故是氧与氮的激发不能促使汞的电离,因为他们的激发电位比汞的电离电位低得多〔氧的激发电位为6.1电子伏,氮为7.9电子伏,汞为10.4电子伏〕,它的存在阻碍氩与汞原子碰装几率,它们的含量越多,阻碍作用越大,防碍了汞放电的产生。

由于水蒸气及碳氢化合物的存在,它们在电场和高温情形下分解和电离成氧、氢、碳的原子,氧与氢化合使阴极的盈余钡原子被氧化而蒸发,迁移到阴极附件管壁上〔成为黄黑块〕,碳就吸附在阴极表面,造成阴极发射不良,也阻碍放电的建立。

真空度不高的缘故和在灯管上的反应

〔真空度不高〕

a、机械泵本身的抽气速率小,极限真空度不高,泵内油少或温度太高。

b、真空系统气密性差,有慢漏现象。

c、真空系统中不清洁,如油、汞等其它脏物形成过多的蒸气源。

d、真空管道过长,内径太小或管道中有堵塞物等。

e、烘烤温度不够或时刻不够。

f、电子粉分解不完全或分解后未抽尽〔包括辉放不完全〕。

g、烤管不完全,棉胶未烤透。

以上七点真空度不高的缘故,最重要的是在排气工序,专门是烘烤温度、时刻、电子粉分解不完全和分解后未抽尽〔包括辉放不完全〕。

真空度不高,反映在成品灯管上会产生以下的现象。

前四条〔操作时会感到抽气慢,抽不洁净〕在初炼和老炼时显现:

1、灯管起跳困难;

2、管压高〔充气量一定的情形下〕;

3、熄灭电压高;

4、灯管发暗〔整灯〕;

5、灯管中间发红;

6、灯显现气体打转现象〔灯丝处〕

前五条反映在灯管上的现象:

1、灯中间发暗或全灯发暗;

2、有气体打转现象;

3、管压降开始高,老炼后正常。

前六条反映在灯管上的现象〔初炼时〕:

1、220伏点灯丝时,颜色上紫的;

2、220伏点亮后,灯丝处有放出气体打转现象,严峻时熄灭;

3、拉高压〔260伏〕有更多的气体放出,打转现象更为严峻,管压上升;

4、看灯丝时〔点亮后〕红的圈数超过1—1.5圈,甚至发紫色;

5、假设点灯丝时,两端点辉光颜色是好的,点亮后没有气体打转为分解好。

前七条反映在灯管上的现象:

灯在点燃过程中,棉胶分解出氮氧等杂质气体,引起光衰退快,显现早期黄圈,内引线及灯死上显现严峻碳黑物质。

真空度不高解决的方法

第一至四条为设备问题,应定期检查、爱护,玻璃和橡皮系统应定期更换,机械泵和前级泵〔萝茨泵〕要定期换油、加油,使用前用真空计测量其真空度。

按工艺要求保证烘烤时刻和温度。

依照机械泵抽速和真空状态,适当调整通电分解规范。

烤管应完全,保证胶棉的充分分解。

为了提高灯的真空度,可采纳冲洗的方法来保证产品的质量

从理论上讲,凡是充气管都能够采纳〝冲洗〞法来达到将杂质气体的分压强减少到所需要的程度。

那个程度的极限,要紧取决于所用〝冲洗〞的气体的纯度。

所谓〝冲洗〞确实是用灯本身所需要的工作气体来〝冲洗〞〔稀释〕和置换灯内残留的杂质气体。

既然冲洗法在整个排气过程中,灯内始终保持有较多的气体量,经常在十几托到10托之间,因此机械泵的抽气成效〔抽速〕要比扩散泵为快。

因为,扩散泵只有在进入较低压强的分子抽气状态时才抽得比较快,而在气体的压强较高时,抽速较慢。

在理想的状态下,冲洗前的残余压强为3*10托〔这是一样的机械泵都能够达到的〕充入10—15托的高纯氩,再抽至3*10托的压强,就等于将杂质气体的分子量降低到原先的1/300—500,即相当于真空度提高了两个数量级。

假如冲洗两次的话就能够提高相当于四个数量级的真空度,如此,荧光灯的真空度是完全能够满足的。

因此,采纳充洗工艺的排气台是完全能够不加扩散泵的。

然而考虑到氩气与杂质气体之间的扩散需要一定的时刻以及机械泵的真空性能的稳固,是否取消扩散泵有待依照实际需要决定。

氩气充入灯中是为了关心起跳,然而只充入一定的压力时才能达到理想的目的。

过高或过低都会产生不良的结果。

氩气压力过高,氩原子的密度过的,平均自由程小,原子具有的能量小,在原子相互碰撞时,不足以使汞原子电离。

氩气压力过低平均自由程大,氩原子与汞原子碰撞的几率小了,也阻碍了汞原子电离的几率,不利放电的建立。

一样来讲,氩气压力过高比氩气压力过低阻碍更大。

通电分解不当造成起跳困难的缘故和解决的方法

通电分解应上逐步上升,使得钨丝上产生的热量逐步传导给三元碳酸盐而使阴极分解。

假如通电电流从低到高急剧上升,钨丝的热量就来不及传导到碳酸盐上,产生热膨胀的不平均,造成碳酸盐的剥落严峻,使灯丝由于电子粉缺少,阻碍电子发射。

此外,假如通电电流过高,管内真空度也高,这时阴极上保留的电子粉极少〔灯丝电子粉蒸发严峻〕,也会阻碍阴极的电子发射导致放电难以建立。

要幸免上述弊病,必须把握管内气压在分解过程中的变化规律,然后对应分解速度。

阻碍光衰退的诸多因素

光衰退确实是灯工作一段时刻后,光通量逐步减少,这种光通量下降就叫光衰退。

工厂为及时了解产品情形,都取0—100小时的衰退百分比作为依据。

一样不超过10%。

衰退大就以为着超过10%。

产生衰退的缘故专门多:

如荧光粉本身的烧结工艺、荧光粉配粉搅拌工艺、烤管是否完全,玻璃的化学稳固性、排气工艺的合理性等。

谈排气和排气紧密相关的玻管化学稳固性问题

玻管在烤管时碱金属的析出对光衰退的阻碍

在生产中,能够看到一只透亮度专门好的灯管,通过烤管以后就能看到灯管变成乳白色,光的透过率变差了。

假如把这只灯管重新清洗后,它的透亮性又复原了,而且烤管的温度越高,时刻越长,变色就越厉害。

阻碍变色和透亮度的确实是玻璃组成中碱金属氧化物的析出。

涂覆荧光粉的灯管假如烤管温度过高时刻过长〔或多次烤管〕,这将导致灯管的碱析出严峻,灯的光衰退严峻。

其缘故是荧光粉被碱金属与汞化合生成汞齐而污染。

因此,原材料不纯,如:

去离子水的电导率、真空卫生不行、金属杂质也能生成汞齐,在燃点的过程中,汞齐在电场的作用下吸附在灯管内表面而阻碍了光输出,从而使光通迅速下降衰退加快。

排气工序对光衰退的阻碍

一样来说,光衰退快或慢,是否是排气工序引起的大致能够在100小时燃点的例行报告中看出,现象是灯经100小时燃点后,管压降下降较大〔一样为3—5伏〕,管电流上升〔10—15毫安或更高〕,从现象上分析管电流上升光通不易下降,但是往往光通下降比较快,管电流增大,这种现象只能说明该灯丝在100小时燃点过程中,得到了良好的激活,阴极的发射没有衰退而是增加。

因此我们认为衰退不是阴极发射衰退引起的,是下面两个缘故引起的:

1、真空度不高。

假如一个真空系统的极限真空度不高,那么在灯制成后灯内残留有杂质气体。

这些气体不外乎是氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、水蒸汽等,灯燃点时,在电场和温度的作用下,这些气体被离解,将与汞生成有色的金属化合物,沉积在灯管内壁上,使光的透过率下降。

更重要的是二氧化碳的存在更有害,它在通过二类非弹性碰撞之后会离解,当被碳离解出来后,就有可能沉积在阴极上,阻碍阴极发射。

氧气与汞蒸汽生成汞类氧化物吸附在管壁上,从而增大衰退。

实验证明:

正常的情形,排气车极限真空低于5*10毫米汞柱时就产生较为严峻的汞吸附,使灯管光衰大。

这些残留气体和汞形成化合物后或经第二类非弹性碰撞以后,大都由气态变成固态,因此气压必定有所降低,从而使管压下降,电流上升,使放电变得稳固。

光衰曲线起始端衰退快,差不多上由于杂质气体引起的。

2、排气时对阴极处理不当阻碍光衰退。

假如阴极表面的发射物质疏松多孔将会有较好的发射性能,然而它的耐离子轰击性差。

灯管燃点时,正离子猛烈轰击阴极而造成大量的金属被溅散,这些溅散物吸附在灯管表面也会吸附汞蒸汽,形成光的阻挡层使光通有所衰退。

因此,煤气中含有大量的硫在烤管时荧光粉被污染而灯在燃点时显现灯内表面普遍发黄,这种阻碍衰退更大。

这类灯在150—200的温度下烘烤数分钟,光通就会复原到接近起始值,因此从操纵光衰退那个角度来讲,排气工艺应考虑如下几个问题:

A、应有较好的极限真空度;B、在不阻碍起跳的情形下氩气压力能够适当充得高一些,如此阴极能够获得充分爱护;C、阴极分解不宜过分剧烈,否那么会使阴极涂层变得疏松,引起灯丝电子粉严峻脱落,灯丝发脆。

寿命短

荧光灯的寿命分为有效寿命和全寿命两种。

有效寿命是指光通亮衰退到一定值的时刻。

全寿命是指灯管燃点到不能产生光为止的时刻。

那个地点讲寿命短是指它的全寿命。

荧光灯的全寿命完全取决于阴极质量的优劣以及客观条件对它的爱护。

灯管通过一定时刻的燃点后,放电不能建立,是因为阴极没有电子发射造成的〔漏气及断灯丝除外〕。

具体来说是阴极上发射物质全部耗尽所致。

通过解剖大量〝寿终〞灯管,发觉这些灯阴极上的电子粉几乎完全没有了,因此寿命短是因为阴极上的电子粉消耗太快。

目前,国内外一些荧光灯厂为提高灯管全寿命,对阴极机构设计和电子粉的配方在不断的改进。

其要紧目的上为使阴极多储存一些电子粉及电子粉较强的耐离子轰击能力。

假如在排气时分解不合理,电子粉保留仍专门少,灯的寿命仍可不能长。

可见排气工序对灯管全寿命的重要性。

排气工艺上应注意的那些问题应先从电子粉消耗机理谈起。

氧化物阴极在工作时涂层内不断生成盈余的钡离子,同时也不断的消耗钡,钡消耗的缘故要紧有两个:

一是蒸发,二是正离子轰击阴极引起溅射。

要使蒸发速度变慢,必须严格操纵阴极工作温度,阴极工作温度低是有好处的。

氧化物阴极的最正确工作温度是1000K,因此电子管的阴极热丝确实是靠电路额定工作电压来保证它的最正确工作温度。

荧光灯的阴极工作温度那么不能靠外电路提供额定电压来加热,而是由正离子轰击阴极而产生热量。

因此荧光灯的阴极工作温度专门大程度上取决于正离子轰击的能量。

在排气工艺中,充氩压力不能太低,假如太低,正离子的平均自由程加大,它的能量也就大,因此阴极温度就高,氩气压力充得过高,但在燃点时管压偏高,阴极〝热点〞面积专门大〔正常是1—1.5圈〕,这说明阴极分解过程中处理不当而造成阴极中毒,使阴极发射性能变差,电流发射密度变小,要坚持足够的放电电流,〝热点〞面积就必定大,增加了电子粉蒸发及溅射。

为延长灯管寿命,应注意阴极的分解、激活、工艺以及阴极保养条件—氩气的压力。

发黑

黄黑的产生不是孤立的,与专门多因素有关。

这些说明阴极分解的工艺得当与否,必须与有关的因素保持相对稳固和一致。

如灯丝一致性、碳酸盐颗粒、涂粉重量、排气设备的抽速、阴极真空度、阴极分解工艺的可靠程度及执行工艺的稳固程度。

假如这些方面不保持相对的稳固和一致,是不能专门好操纵黄黑的。

发黄是由于通电过度,发黑是由于分解不完全,两者差不多上由阴极物质溅射造成〔在不考虑汞的存在情形下〕。

灯处于较高的真空度时,通较大电流,灯阴极邻近专门快产生黄、黑块。

将灯解剖,处于空气中一段时刻后,黑块消逝,成白色碱土金属氧化物。

从有关资料中能够明白氧化钡比氧化锶、氧化钙易蒸发。

而且碳酸钡、碳酸锶、碳酸钙分解时,在相同真空度下,碳酸钙的分解就需要更高的温度。

通过以上分析,我们认为发黑物质是阴极材料中的钡。

如在阴极分解时保持一个较高的真空度〔5*10毫米汞柱〕,在高温时〔20瓦、400毫安〕使大量的阴极物质蒸发到管壁上,与此同时停止抽气,如此在真空计上能看到真空度上升,这就说明蒸散的物质是能吸附气体的。

阴极材料中只有钡有吸气性能〔钡是电子管蒸散性消气剂要紧材料之一〕,用这种简单方法就能证明黄黑是由于阴极上电子粉蒸发和溅射造成的。

荧光灯涂层的质量对荧光灯的光电参数有专门重要的阻碍。

为使荧光粉能牢固、平均的分布在玻璃管内壁上,就要使用一定的粘结剂、溶剂、加固剂等与荧光粉混合球磨〔搅拌〕成所需要的荧光粉浆,并才用相应的方式涂覆在玻管上。

现在从荧光灯涂粉粉层所需要的材料和采纳的涂粉方式表达:

一、材料

粘结剂是荧光粉悬浮液的一个要紧组成部分,起作用是将荧光粉可靠的粘在玻管上。

粘结剂的成分和结构如何,阻碍荧光粉涂层的许多特性。

例如荧光粉在玻璃上的粘着力,涂层的厚度,聚合物从涂层中热分解的完全性等。

目前,我国要紧采纳有机溶性和水溶性聚合物两种:

1、有机溶性粘结剂为硝棉胶液、醋酸丁脂为溶剂。

这种材料的特点是工艺成熟,溶剂易挥发,涂层产生的弊病较少等。

缺点是醋酸丁脂挥发造成强烈气味,严峻阻碍工作环境和工人健康,而且醋酸丁脂是从粮食中提炼的,成本高且硝棉纤维有易燃易爆性。

2、水溶性聚合物粘结剂为聚乙烯醇、聚甲基丙烯酸铵等去离子水溶剂。

目前这种材料已被广泛采纳。

它的优点是没有强烈气味,不污染环境、不阻碍工人健康,成本低、来源广。

3、粘结剂从涂层中分解后荧光粉在玻璃上的粘着力会减小许多倍,为使荧光粉涂层具有良好的质量,就要在荧光粉悬浮液中添加某些物质,以提高粘着力。

例如:

磷酸三乙脂、硼酸锌锶钙、焦锶磷酸钙、磷酸二氢铵等,但用量要操纵适当,过多会阻碍光通量。

涂管方法和要求

因为我们厂用的是水涂粉定量喷涂,因此只讲喷涂法;水涂粉喷涂对排除气泡有好处。

涂层质量和粉浆悬浮液的粘度、比重、湿度专门工作温度等因数有关系。

粘度、比重、温度、湿度这四个因素是相互依靠、作用的。

改变其中一个因素,就可能阻碍涂层变化。

在工作温度、湿度一定的情形下,增加粘结剂胶液标准,提高粘度。

这时荧光粉浆的比重会下降,荧光粉在悬浮液中凝聚成絮,由于胶液增加,粘度提高,使悬浮液中荧光粉的分散性不行,造成涂层不够平均,涂层看上去表面粗糙,而且涂层加厚,可能导致掉粉现象发生。

在同一温度和湿度的情形下,增加干荧光粉,提高比重时粘度减小,从而失去了足够的粘着力,使涂层形成网状,涂层变坏。

因此在一定的温度和湿度的条件下,把粉浆的粘度和比重操纵在一个相应的范畴内是十分重要的。

粉浆悬浮液粘度高,比重大,说明溶剂〔醋酸丁脂或去离子水〕加少了,应加添调剂

粉浆悬浮液粘度高,比重小,说明荧光粉干粉加少了,应添加调剂。

粉浆悬浮液粘度低,比重大,说明粘结剂加少了,应添加调剂。

粉浆悬浮液粘度低,比重小,说明溶剂加多了,应添加调剂。

为了保证灯管涂层的平均性,就要求粉浆的粘度和比重一定、工作室的温度和湿度操纵适当,一样温度在25—28摄氏度,相对湿度在70—75%为好,天气变化也要注意。

另外,配料和涂粉工作室、设备、操作人员应保持良好的卫生环境。

荧光灯质量工艺分析

〔涂粉工序〕

灯管涂粉常见的弊病,产生的缘故和解决的方法:

一、黑梗、黑条

产生缘故:

1、明管装架不当,挂得不垂直,管脚没有正对风口;

2、涂粉工作室环境温度不平均,不和谐;

3、未涂粉的玻管壁上有顺轴方向不平的暗花条纹;

4、涂过粉的灯管外壁附有荧光粉;

5、涂粉工作室温度过高,高于30摄氏度。

解决的方法:

1、明管挂架工作要认真;

2、严格操纵工作室环境温度,在25—27摄氏度之间为宜;

3、加强明管的检验,有暗花活条纹的不能涂粉;

4、涂粉时溅在玻管外壁或外壁不洁净时应迅速擦洁净;

5、工作室环境温度操纵在25—27摄氏度,相对湿度操纵在70—75%

二、黑白印

产生缘故:

1、涂粉浆时手接触未干玻璃所致;2、涂粉后还未干燥时接触其他冷物体;

3、涂粉工作室温度低于25摄氏度;

4、操作时速度过快,造成涂层面高低不平。

解决方法:

1、涂粉浆时应戴上洁净的细纱手套,快速上架。

使接触时刻不要过长;

2、涂粉浆的时候不容许直截了当用手接触灯管;

3、涂粉工作室环境温度操纵在25—27摄氏度;

4、在涂粉时动作要轻、慢、准确,涂粉量要操纵适当。

三、涂层偏薄、微透亮

产生缘故:

1、荧光粉悬浮液粘度偏低;

2、涂粉工作室环境温度偏低;

3、水涂粉时,吹进干燥风量过大,风温偏低。

解决方法:

1、调剂荧光粉悬浮液的粘度,加进粘结剂胶液;

2、提高工作室环境温度;

3、调剂吹风量和风温

四、涂层发花、麻斑

产生缘故:

1、粉浆中粘结剂胶液过多;

2、涂粉工作事温度过高;

3、水涂粉的吹风口风量过小,风温偏高。

解决方法:

1、调剂粉浆的粘度,加进溶剂使粘度下降;

2、调剂工作室环境温度使温度下降;

3、调剂好水涂粉的吹风口的风量和风温。

五、水迹

产生缘故:

1、烘干间相对湿度大于75%;

2、清洗玻管的水质不纯,含杂质过多;

3、清洗后的玻管水珠未滴完,即送入烘干室。

解决方法:

1、调剂烘干室的相对湿度不要高于75%;

2、不要用水质不纯的水清洗玻管,应用经处理后的软化水清洗一遍。

3、洗后的玻管应自然干燥一段时刻后再送入干燥室。

六、掉粉

产生缘故:

1、荧光粉的颗粒过大或大颗粒的比例过多;

2、粉浆中的胶粘剂的粘度不够或粉浆中的粘结剂的胶液过多;

3、返工旧粉加入新粉浆中的量过多;

4、玻管未烘干。

解决方法:

1、应重新球磨或搅拌;

2、增加粉浆中的粘结剂胶液使粘度适中;

3、应再加入新配制的粉浆,从而减少返工旧粉的比例;

4玻管要烘干

七、针状掉粉

产生缘故:

1、一样来说是粉浆中的粘结剂的胶液过多;

2、粘结剂胶液中有没完全溶解的小胶粒团做致。

解决方法:

1、增加溶剂,调整粉浆的粘度适中;

2、在配制粉浆时应提早检查胶液是否完全溶解,严格操纵过滤。

八、伞状泡

产生缘故:

1、在玻管内壁上有杂质杂物;

2、配置好的粉浆中有杂质杂物;

3、用吸涂法操作时,吸涂不密封,有漏气现象;

4、粉浆搅拌不平均。

解决方法:

1、在涂粉前加强检查,发觉内壁不洁净的玻管挑出重新清洗;

2、将不洁净的粉降重新过滤;

3、涂管前应细致的检查吸涂设备,发觉不密封的地点及时修理;

4、涂粉前粉浆要充分搅拌平均。

九、油泡

产生缘故:

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