用于化学磁性金属粒子清理装置

申请号 CN202110070080.8 申请日 2021-01-19 公开(公告)号 CN113235074B 公开(公告)日 2022-09-09
申请人 西华大学; 发明人 王剑; 唐健斌; 邹睿卿;
摘要
权利要求

1.一种用于化学磁性金属粒子清理装置,包括逆向清洁加热系统、离心系统、电磁除杂系统,其特征在于,逆向清洁加热系统由盖板、清洁辊电机正极触点、清洁辊电机负极触点、加热管正极触点一、加热管正极触点二、加热管负极触点一、加热管负极触点二、加热电机正极触点、加热电机负极触点、加热电机、加热管、加热管连接杆、清洁辊电机、清洁辊连接杆、清洁辊、环形通电板一和环形通电板二构成,环形通电板一上设有加热管正极通电环一、加热管负极通电环一、加热电机正极通电环、加热电机负极通电环、清洁辊电机正极通电环和清洁辊电机负极通电环,加热电机通过加热管连接杆与加热管连接,清洁辊电机通过清洁辊连接杆连接清洁辊,环形通电板二上设有加热管正极通电环二、加热管负极通电环二;离心系统包括离心电机、离心托盘和槽体,离心托盘与槽体固定,离心电机与离心托盘相连;电磁除杂系统由环形插板和磁性金属清洁板组成,磁性金属清洁板内置电磁,底部设有排液孔,磁性金属清洁板为半圆形结构,分左右两,内置电磁铁通电后一块为N极,另一块为S极。
2.根据权利要求1所述的一种用于化学镀的磁性金属粒子清理装置,其特征在于:清洁辊电机正极触点、清洁辊电机负极触点通过环形通电板一上清洁辊电机正极通电环和清洁辊电机负极通电环给清洁辊电机供电,加热管正极触点一、加热管负极触点一通过环形通电板一上加热管正极通电环一和加热管负极通电环一将电能传递到加热管正极触点二、加热管负极触点二,然后通过环形通电板二上加热管正极通电环二和加热管负极通电环二给加热管供电,加热电机正极触点和加热电机负极触点通过环形通电板一上加热电机正极通电环和加热电机负极通电环给加热电机供电,加热电机带动加热管的旋转方向与清洁辊电机带动清洁辊的旋转方向一致,加热管与清洁辊之间相互摩擦,加热管外部由PVDF包覆,清洁辊材质为PVDF。

说明书全文

用于化学磁性金属粒子清理装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种清理装置,尤其涉及一种用于化学镀的磁性金属粒子清理装置,属于材料表面处理技术领域。

背景技术

[0002] 化学镀又称无电解镀或自催化镀,是在无外加电场环境中,基于化还原反应,利用强还原剂在含有金属离子的溶液中,将金属离子还原成金属粒子并沉积在各种材料表面形成致密镀层的技术。该技术使用范围广,镀层均匀,能提高产品的耐蚀性和使用寿命,赋予工件优异的耐磨性导电性和润滑性。
[0003] 工件表面化学镀磁性金属时,加热管表面和化学镀液中会逐步累积磁性金属粒子。加热管表面累积的磁性金属粒子阻碍加热管对化学镀液的传热,降低热传输效率,增大电能损耗;加热管表面和化学镀液中累积的磁性金属粒子会催化加速化学镀液中金属离子与还原离子反应形成大量新的磁性金属粒子,即快速消耗化学镀液中的金属离子与还原离子,加速化学镀液失效,即大幅降低了化学镀液的寿命,此外,新形成的磁性金属粒子若沉积在加热管表面则会进一步恶化加热管的热传输效率。
[0004] 加热管表面和化学镀液中累积磁性金属粒子是化学镀行业的一个瓶颈问题。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种用于化学镀的磁性金属粒子清理装置,这种用于化学镀的磁性金属粒子清理装置可及时有效地清理加热管表面和化学镀溶液中累积的金属粒子,稳定加热管的热传输效率,减少化学镀液中金属离子与还原离子的无效损耗,大幅提升化学镀液的使用寿命。
[0006] 本发明的技术方案如下。
[0007] 一种用于化学镀的磁性金属粒子清理装置,包括逆向清洁加热系统、离心系统、电磁除杂系统,其特征在于,逆向清洁加热系统由盖板、清洁辊电机正极触点、清洁辊电机负极触点、加热管正极触点一、加热管正极触点二、加热管负极触点一、加热管负极触点二、加热电机正极触点、加热电机负极触点、加热电机、加热管、加热管连接杆、清洁辊电机、清洁辊连接杆、清洁辊、环形通电板一和环形通电板二构成,环形通电板一上设有加热管正极通电环一、加热管负极通电环一、加热电机正极通电环、加热电机负极通电环、清洁辊电机正极通电环和清洁辊电机负极通电环,加热电机通过加热管连接杆与加热管连接,清洁辊电机通过清洁辊连接杆连接清洁辊,环形通电板二上设有加热管正极通电环二和加热管负极通电环二;离心系统包括离心电机、离心托盘和槽体;电磁除杂系统由环形插板和磁性金属清洁板组成,磁性金属清洁板内置电磁,底部设有用于液体排出的排液孔。
[0008] 所述逆向清洁加热系统中,清洁辊电机正极触点和清洁辊电机负极触点通过环形通电板一上清洁辊电机正极通电环和清洁辊电机负极通电环给清洁辊电机供电,加热管正极触点一和加热管负极触点一通过环形通电板一上加热管正极通电环一和加热管负极通电环一将电能传递到加热管正极触点二和加热管负极触点二,然后通过环形通电板二上加热管正极通电环二和加热管负极通电环二给加热管供电,加热电机正极触点和加热电机负极触点通过环形通电板一上加热电机正极通电环和加热电机负极通电环给加热电机供电,加热电机带动加热管的旋转方向与清洁辊电机带动清洁辊的旋转方向一致,加热管与清洁辊之间相互摩擦将沉积于加热管上的磁性金属粒子清除,加热管外部由PVDF包覆,清洁辊材质为PVDF。
[0009] 所述离心系统中,离心托盘与槽体固定,离心电机与离心托盘相连,离心电机旋转时,离心托盘带动槽体旋转提供离心将槽体内化学镀溶液中磁性金属粒子离心到边缘。
[0010] 所述电磁除杂系统中,磁性金属清洁板为半圆形结构,分左右两,内置电磁铁通电后一块为N极,另一块为S极;清洁时,磁性金属清洁板通电,缓慢下降至槽体内,通过电磁铁将离心至槽体边缘的磁性金属粒子吸附,随后环形插板缓慢下降至槽体内与磁性金属清洁板闭合,然后磁性金属清洁板与环形插板同步缓慢上升,上升过程中化学镀溶液从磁性金属清洁板底部的排液孔流回槽体内,当磁性金属清洁板与环形插板同步提升至槽体顶部时,磁性金属清洁板和环形插板停止运动,终止磁性金属清洁板内置电磁铁通电,吸附在磁性金属清洁板上的磁性金属粒子自然掉落,对掉落的磁性金属粒子进行清理。
[0011] 本发明的有益效果在于:通过清洁辊与加热管的同材接触同向旋转,保障了清洁辊与加热管表面均不被划伤,且及时清除了沉积在加热管表面的磁性金属粒子,稳定了加热管的热传输效率,降低了电能损耗;将槽体固定在离心托盘上,离心电机带动离心托盘和槽体旋转,通过离心作用将加热管表面清除的磁性金属离子和槽体内化学镀溶中的磁性金属粒子离心到槽体内边缘并使磁性金属粒子梯度互磁化,利用磁性金属清洁板内置的电磁铁吸附离心至槽体内边缘的磁性金属粒子,将化学镀液中累积的磁性金属粒子及时清除,大幅降低了加热管表面和化学镀液中累积的磁性金属粒子对化学镀液中金属离子与还原离子的催化反应,减少了大量无效新磁性金属粒子的产生,即降低了化学镀液中金属离子与还原离子的无效损耗,同时大幅提升化学镀液中离子的有效使用率并延长化学镀液的寿命。附图说明
[0012] 图1为具体实施方式中所述的用于化学镀的磁性金属粒子清理装置的运行态的主视示意图。
[0013] 图2 为具体实施方式中所述的用于化学镀的磁性金属粒子清理装置的停止态的主视示意图。
[0014] 图3为具体实施方式中所述的用于化学镀的磁性金属粒子清理装置的结构俯视示意图。
[0015] 图中,1. 环形插板;2. 磁性金属清洁板;3. 电磁铁;4. 盖板;5. 清洁辊电机正极触点;6. 清洁辊电机负极触点;7. 加热管正极触点一;8. 加热电机正极触点;9. 加热电机负极触点;10. 加热管负极触点一;11. 清洁辊电机;12. 加热电机;13. 环形通电板一;14. 加热管负极通电环一;15. 加热电机负极通电环;16. 加热电机正极通电环;17. 加热管正极通电环一;18. 清洁辊电机负极通电环;19. 清洁辊电机正极通电环;20. 加热管连接杆;21. 清洁辊连接杆;22. 离心托盘;23. 排液孔;24. 槽体;25. 清洁辊;26. 加热管;27. 离心电机;28. 环形通电板二;29. 加热管负极通电环二;30. 加热管负极触点二;31. 加热管正极通电环二;32. 加热管正极触点二。

具体实施方式

[0016] 如图1、图2和图3所示,一种用于化学镀的磁性金属粒子清理装置,包括逆向清洁加热系统、离心系统、电磁除杂系统。逆向清洁加热系统由盖板4、清洁辊电机正极触点5、清洁辊电机负极触点6、加热管正极触点一7、加热管正极触点二32、加热管负极触点一10、加热管负极触点二30、加热电机正极触点8、加热电机负极触点9、加热电机12、加热管26、加热管连接杆20、清洁辊电机11、清洁辊连接杆21、清洁辊25、环形通电板一13和环形通电板二28构成,环形通电板一13上设有加热管正极通电环一17、加热管负极通电环一14、加热电机正极通电环16、加热电机负极通电环15、清洁辊电机正极通电环19和清洁辊电机负极通电环18,加热电机12通过加热管连接杆20与加热管26连接,清洁辊电机11通过清洁辊连接杆
21连接清洁辊25,环形通电板二28上设有加热管正极通电环二31和加热管负极通电环二
29;离心系统包括离心电机27、离心托盘22和槽体24;电磁除杂系统由环形插板1和磁性金属清洁板2组成,磁性金属清洁板2内置电磁铁3,底部设有用于液体排出的排液孔23。
[0017] 在逆向清洁加热系统中,清洁辊电机正极触点5和清洁辊电机负极触点6通过环形通电板一13上清洁辊电机正极通电环19和清洁辊电机负极通电环18给清洁辊电机11供电,加热管正极触点一7和加热管负极触点一10通过环形通电板一13上加热管正极通电环一17和加热管负极通电环一14将电能传递到加热管正极触点二32和加热管负极触点二30,然后通过环形通电板二28上加热管正极通电环二31和加热管负极通电环二29给加热管26供电,加热电机正极触点8和加热电机负极触点9通过环形通电板一13上加热电机正极通电环16和加热电机负极通电环15给加热电机12供电,加热电机12带动加热管26的旋转方向与清洁辊电机11带动清洁辊25的旋转方向一致,加热管26与清洁辊25之间相互摩擦将沉积于加热管26上的磁性金属粒子清除,加热管26外部为PVDF包覆,清洁辊25材质为PVDF。
[0018] 在离心系统中,离心托盘22与槽体24固定,离心电机27与离心托盘22相连,离心电机27旋转时,离心托盘22带动槽体24旋转提供离心力将槽体24内化学镀溶液中磁性金属粒子离心到边缘。
[0019] 在电磁除杂系统中,磁性金属清洁板2为半圆形结构,分左右两块,内置电磁铁3通电后一块为N极,另一块为S极;清洁时,磁性金属清洁板2通电,缓慢下降至槽体24内,通过电磁铁3将离心至槽体24边缘的磁性金属粒子吸附,随后环形插板1缓慢下降至槽体24内与磁性金属清洁板2闭合,然后磁性金属清洁板2与环形插板1同步缓慢上升,上升过程中化学镀溶液从磁性金属清洁板2底部的排液孔23流回槽体24内,当磁性金属清洁板2与环形插板1同步提升至槽体24顶部时,磁性金属清洁板2和环形插板1停止运动,终止磁性金属清洁板
2内置电磁铁3通电,对磁性金属粒子进行清理。
[0020] 以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术无需创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。
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