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槽模涂層(Slot-Die Coating)是一種高精度涂布方式,槽模涂層可以將小于2微米、小于人類頭發直徑20倍的涂層涂覆于基材上。相對于其他技術,槽模涂層可以提供了更優秀的一致性和精度,因此在電池制造、OLED制造、阻隔膜、透皮和口服制藥以及太陽能電池板等行業應用中很常見。
主要優勢 Main advantages
傳統的涂層技術,如反向輥涂、刀輥涂層和逗號涂層,依賴于先涂層施加到基材上,然后使用刮刀刮掉多余的涂層材料,而槽模工藝,是涂層通過重力或壓力通過槽擠出并到達基材上,涂層應用于基材上,不會浪費任何涂層液。槽模工藝使用與壓力和流量包括泊肅葉定律的相關原理,有更高水平的過程控制,即使應用在小于2微米涂層上,槽模涂層比其他傳統的涂層工藝有更高的精度和一致性。
反向輥涂
構成 Components
槽模涂布技術始于20世紀50年代,目的在工業規模上將照片應用于紙張,現在已經發展到包括廣泛的涂布液和平面基板,如玻璃、金屬、紙張、織物和塑料箔。一般來說,槽模機的主要組件包括:
槽模頭設計的差異影響溶液在涂層寬度上的最終分布,薄膜的實際涂層寬度,以及涂層過程的整體穩定性。槽模頭的組件包括進口、歧管、陸地、槽、墊片和唇口。
每一種都有自己的設計,用于不同的用途。例如,穩態剪切流產生的恒定流速特別適用于槽模頭,而T型管流動用于在頭部寬度上不均勻的溶液涂抹。
系統的不確定性 System variations
針對特定的應用開發了許多種槽模系統,不同涂層液的不同特性導致溶液計量方法的差異,包括:
流量計和控制器測量涂層流體從流體儲層到槽模頭的運動一致性,并將其分布到基底上,是確保系統正常工作的關鍵部件。如果與流量和壓降相關的實際測量值與預期測量值不匹配,那么諸如層厚等屬性就可能不準確。槽模涂層系統使用一個封閉的流動,以幫助減少流量的偏差。槽模涂層系統也必須檢查,并保持任何污染物的清潔,如灰塵或頭發,以確保更大的長期重復性和準確性。
總結 Conclusions
總之,當在基材上添加小于2微米的涂層時,槽模涂層比其他方法提供了更高的一致性,并且槽模涂層技術為那些重視精度的行業提供了優勢。
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