通风等离子抛光的成本主要体现在用水、用电、挂具损耗和抛光盐损耗上面,铜等离子抛光、抛光时间长短和工件自身大小直接决定成本高低:抛光时间长、抛光效果一定好、但通电时间也会延长、耗电量相增加、挂具因为延长时间也会增加损耗、抛光盐也会因为时间延长失效也会提前、在用水上面也会增加,在这些成本中电费成本是成本。综上所述铜等离子抛光成本要控制到合理的方法是只要的达到要求、抛光时间,考虑到成本还可以结合手抛光或者机械抛光做铜等离子抛光的预处理、把抛光去除量多的交给预处理完成、这样省时省力才能把成本做到。
等离子技术抛光过程中理想的抛光温度是多少?抛光液的温度越低,材料的去除速度越快。低温条件下材料的去除速度快主要是因为:温度越低,抛光液被蒸发需要吸收的热量就越多,相同条件下生成的气体越少,包围在零件周围的混合气体层越薄,而在压强和电压不变的情况下,气体变薄就意味着电场强度增大,导致碰撞电离系数显著增大,虽然总的碰撞距离减小,但仍然有更多的电子冲击到工件表面,材料的去除速度当然更快。但在抛光液低温情况下,混合气体层较薄,也意味着气体层不太稳定,等离子抛光过程中断并转变一般电解的的可能性越大,同时气体层薄也意味着系统的电阻减小,电流增大,且电流值大幅度变化,常常引起零件尖锐部位烧蚀等现象,这对复杂形状零件和大尺寸零件来说特别明显。
如何提高等离子体的生成、控制和稳定性,以实现更高的抛光效率和质量,以及更低的能耗和成本。如何扩大等离子抛光技术的适用范围,以实现对更多种类、形状、尺寸的工件的抛光,以及对更多领域和行业的应用。如何解决等离子抛光技术的环境和安全问题,如如何减少废液的排放和处理,如何避免电磁干扰和噪音等。如何提高等离子抛光技术的智能化和自动化水平,以实现对抛光过程的实时监测、调节和优化,以及对抛光结果的评估和反馈。如何加强等离子抛光技术的理论和实验研究,以揭示等离子抛光过程中发生的复杂的物理、化学、电化学、热力学等机理,以及对工件表面性能的影响规律。
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