SuperCorona®

SuperCorona®

Zusammenfassung des Produktkatalogs
Einführung in die SuperCorona-Technologie
Die SuperCorona-Technologie bietet eine ionenarme Aufladung, die besonders bei Anwendungen mit dickeren Pulverschichten und hoher optischer Beschichtungsqualität von Vorteil ist. Typische Einsatzgebiete umfassen die Beschichtung von Profilen, Felgen, Gittern, Radiatoren und Schubladen. Zudem reduziert sie den „Bilderrahmeneffekt“ bei Strukturpulvern und sorgt für gleichmäßigere Muster.
Funktionsweise und Vorteile
Die SuperCorona-Technologie wird als nachrüstbarer Aufsatz angeboten und verbessert die Qualität der Pulverbeschichtung durch eine gleichmäßigere Verteilung der Pulverpartikel. Dies wird erreicht, indem die Anzahl der freien Luft-Ionen reduziert wird, die bei der elektrostatischen Aufladung entstehen.
Problem der „Orangenhaut“
„Orangenhaut“ entsteht durch eine unregelmäßige Pulververteilung, die durch überschüssige Luft-Ionen verursacht wird. Diese Ionen laden das Pulver ungleichmäßig auf, was zu einer unregelmäßigen Beschichtung führt. Die SuperCorona-Technologie minimiert dieses Problem, indem sie die Anzahl der freien Ionen reduziert.
Technische Änderungen
Gema Switzerland behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.
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Katalogauszüge

SuperCorona®-1

SuperCorona® Die Vorteile der SuperCorona Die ionenarme Aufladung mit dem nachrüstbaren SuperCorona Aufsatz kommt überall dort zum Einsatz, wo gleichzeitig dickere Pulverschichten und eine hohe optische Beschichtungsqualität gefordert werden. Typische Einsatzgebiete für die SuperCorona sind die Beschichtung von Profilen, Felgen, Gittern, Radiatoren und Schubladen. SuperCorona eignet sich aber auch vorzüglich beim Einsatz von Strukturpulvern, da dies den „Bilderrahmeneffekt“ reduziert und wesentlich ausgeglichenere Muster ergibt. Your global partner for high quality powder

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SuperCorona®-2

Warum entsteht „Orangenhaut“? Bei der elektrostatischen Aufladung wird über die Elektrodenspitze mit hoher Spannung eine grosse Anzahl Luft-Ionen produziert. Das vorbeiströmende Pulver wird negativ geladen und trifft mittels der Luftströmung und dem elektrostatischen Feld auf das geerdete Werkstück. Nur ein minimaler Teil der Luft-Ionen lädt die Pulverpartikel, 90-95% verfehlen das Pulver und vagabundieren als freie Luft-Ionen im Kabinenraum. Die Luft-Ionen bewegen sich auf das nächst liegende geerdete Objekt zu (Werkstück, Pistolenbefestigung, Kabinenwand aus Metall) und setzen sich dort ab....

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* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.