取消

上海出POM德国巴斯夫H 2320 006 UNC Q600

上海霆尔塑化科技有限公司
所在地:上海 上海
最新产品 进入店铺
  • 详情
  • 联系方式


P O M 特 性 :POM具有良好的综合性能、耐疲劳性、耐蠕变性和良好的电性能等。

P O M 应 用 :汽车、机械制造、电子电器、精密仪器等。


供应美国杜邦POM 100P     高韧性 高粘度 适合高应力零件      

供应美国杜邦POM 100AF    POM/PTFE合金 适合耐磨擦性 耐磨损性要求PV 值高的工程制品

供应美国杜邦POM 500AF    POM/PTFE合金 适合耐磨损性、耐磨擦性工程制品

供应美国杜邦POM 500P     易加工成型 适合一般机械零件 齿轮 拉链 凸轮

供应美国杜邦POM 100T     坚韧高粘性  

供应美国杜邦POM 100ST    高粘度 ***韧性 抗疲劳性  

供应美国杜邦POM 500T     超韧 低磨耗  适合超韧性工程制品,也用于挤塑级制品

供应美国杜邦POM 100      均聚甲醛 高粘度 ***坚韧硬度 热稳定  

供应美国杜邦POM 500      中粘 抗冲击 抗蠕变        

供应美国杜邦POM 500CL    抗磨耗 适合耐磨损性、耐摩擦性工程制品            

供应美国杜邦POM 588P     适合应力工程制品            

供应美国杜邦POM 107      均聚甲醛 强度 刚度 热稳定性能好 硬度好  

供应美国杜邦POM 527UV    抗紫外线  

供应美国杜邦POM 107UV    抗紫外线

供应美国杜邦POM 570      加20% 表面润滑树脂 高刚性 韧性好 热稳定性 抗疲劳性    

供应美国杜邦POM 525      25%玻纤增强改性,高硬度,适合工程制品

供应美国杜邦POM 1700P    超低粘度 极高流动性  


供应美国杜邦POM DE-8903  高性能振动级自润滑,低噪音,适合电子电气OA及家电、事务机驱动机械部件          

供应美国杜邦POM DE-9100  抗静电性好 适合磁带录音机的控制杆 转动零件等    

供应美国杜邦POM DE-9254  抗静电性好 适合喷雾制品

供应日本宝理POM GC-25     玻璃纤维增强25% 高强度 高刚性

供应日本宝理POM GH-25D    玻璃纤维增强25% 高强度 高刚性 高流动性

供应日本宝理POM GB-25     玻璃珠增强25% 低翘曲

供应日本宝理POM GM-20     玻璃纤维增强20% 低翘曲

供应日本宝理POM CH-10     碳纤维增强10% 导电性 耐摩擦磨耗

供应日本宝理POM CH-20     碳纤维增强20% 导电性 耐摩擦磨耗

供应日本宝理POM CP15X     抗蠕变性

供应日本宝理POM HP25X     高刚性 高粘度

供应日本宝理POM KT-20     无机物填充 耐磨损          

供应日本宝理POM TR-20     无机物增强 高刚性 低翘曲          

供应日本宝理POM TR-5      无机物增强 高刚性 低翘曲

供应日本宝理POM SW-01     高滑动性 高性能  

供应日本宝理POM SW-41     高滑动性 高刚性        

供应日本宝理POM VC-11     防静电

供应日本宝理POM M270-48   防静电 高流动性

供应日本宝理POM ES-5      导电            

供应日本宝理POM M25-44    高粘度          

供应日本宝理POM M270-44   高流动性 短成型周期          

供应日本宝理POM M90-44    标准级          

供应日本宝理POM M90-35    抗紫外线              

供应日本宝理POM M90-45    耐候性

供应日本宝理POM YF-10     PTFE增强10%  耐摩擦磨耗  

供应日本宝理POM YF-20     PTFE增强20%  耐摩擦磨耗  

供应日本宝理POM SX-35     质软 消音      

供应日本宝理POM SF-20     高耐冲击 柔韧性






注塑成型

注塑成型是加工Ultraform® ***为重要的方法。Ultraform® 可在所有商用模塑成形机上进行加工,只要塑化装置设计正确即可。

注塑装置

三段式螺杆

常用的单螺纹三段式螺杆适用于Ultraform® 的注模。在现代机器中,螺杆的有效长度为20-23 D,间距为0.8-1.0 D。三段式螺杆经过多次尝试与测试的几何尺寸如图1(颗粒的进料与熔融)所示,实质上取决于桶上的温度控制及螺杆螺纹的深度。对于不同直径的螺杆,推荐螺纹深度见图2。使用浅螺纹螺杆时,塑化动力低于标准螺杆动力。所处理的材料少于深螺纹螺杆。但是,桶内的熔融更为柔和,停留时间更短,而且熔融物更为均匀。这使Ultraform® 制成的模制零件具有质量上的优势。

建议不要在脱气螺杆上加工。

   

注塑喷嘴,止回阀

-个开放式注塑喷嘴通常就足以用于Ultraform® 的注模。除了其简单设计可确保平稳流量外,这类喷嘴还有-个优点,即由于热损伤造成的气态分解产物会排出,不会使压力增加。在停车或其它操作中断期间,当停留时间意外延长、熔融温度较高时,会出现 该现象。

止流喷嘴可防止在塑化过程中以及当喷嘴从模具中退出时熔融物流出。弹簧加压的针形止流喷嘴尤其适用于此目的。欲达到***优化生产,螺杆还应配备-个止回阀,以防止在注塑与保持压力阶段,熔融物回流到螺杆的螺纹上。

止回阀是实现熔体垫和熔体上保压效果的唯-方法。

防磨损保护

加工玻璃纤维加强型Ultraform® 时,应使用耐磨塑化装置,如双金属桶和加固的螺杆、螺杆梢和止回阀。

回到顶端

注模

水口与模具的设计

Ultraform® 的柱模可使用所有已知类型的水口,包括前腔和热流浇道系统。用于热塑材料制成的注塑零件的 水口与模具的相关构造指南,也适用于Ultraform®。浇道系统和水口不能太小。

由于熔融粘度低,表面轮廓可非常准确地重复形成。因此,模具的内表面必须经过完美的机械加工。对于模具分型表面也是如此。分型线不能造成闪蒸成型,但必须确保模具有足够的排气时间。

冷却水环路与型腔之间保持良好的密封十分重要,否则进入的水可能会产生腐蚀模具的溶液。

金属镶件的使用

金属镶件可封装,不存在任何问题。但在插入模具前,须预热至80℃ -120℃,从而避免造成内部应力。金属零件应无润滑脂,且带滚花或开有槽口或类似物,以确保良好固定。注意确保金属边缘为流线形。

模具温度的控制

-个考虑周到的有效温度控制系统格外重要,因为模具的温度对模型制品的表面加工、收缩率、翘曲度和误差都有重要影响。温度控制的设计应确保模具的所有成型零件温度均相同。

温度调节的选择应使所有成型区位的温度相等。在特殊情况下,有时可能需要系统地选择不同温度。例如,在模具的两半中有计划地选择不同温度,可-定程度地影响模型制品的翘曲度。只有在单独的循环系统下才能实现这-点。

对于所有部分晶化的热塑塑胶, Ultraform® 情况相同,即注塑品的机械性能部分取决于结晶度。模具温度升高,结晶度增加。随着模具温度的升高,硬度、刚度和强度也提高(图3)。韧性值则完全相反。

-般说来,温度调节在60℃-90℃范围内就已足够。精密零件要求模具的温度在90℃-120℃之间。如果要求的尺寸稳定性特别高,模具温度的设置温度至少与将来模型制品使用的温度保持-致。

为避免热损失,建议模具与压板之间进行保温。

    

回到顶端

利用塑模进行加工

利用塑模进行加工

-般来讲,熔体保持在180℃-220℃之间就足够。在 个别情况下,流程长、壁薄的复合模具可能需要温度高达230℃。加工温度再高,就会产生热解降的风险。如果产生条件允许高速注射,从而熔体在注塑筒中的停留时间较短,可防止热降解。

建议继续测量熔体温度。使用针型止流喷嘴可有效做到这点,因为在这个喷嘴内可轻易安装-个热电偶。

注塑机器中的每个加热带可经常设置为相同温度。如果循环时间较长,第-个加热带(装料斗附近)可设置到稍低的温度,以防止颗粒在进料区域内过早熔融。

进料特征

使用标准螺杆时,吸入Ultraform® 材料毫无问题(见图1、2)。螺杆的几何尺寸、螺杆速度 、背压以及桶的温度控制确定了颗粒的进料状态以其塑化率。

在大部分注塑机器的装料斗区域内,如果需要,可通过冷却来调节进料状态。在特殊情况下,对于Ultraform® N2310 P,从装料斗到冲模之间应设置-个温度下降曲线(如从220℃下降至205℃)。

螺杆的圆周速度不能超过0.3 米/秒。

Mold filling

成品的质量还取决于模具的填充速度。填充速度过快 会提高分子的取向性,产生各向异性的机械性能。另-方向,填充速度过低,又会使零件表面加工性能降低。

需格外注意的是,在注入熔体时,型腔中的空气可轻易从适当的位置溢出,从而不会产生因压缩空气(狄塞尔效应)造成的糊斑。模具通风不足会造成模具内沉积物增加。图5所示为经过反复试验,效果良好的通风系统。

材料堆积时,保持塑化压力足够高,塑化时间足够长,从而补偿在熔体冷却过程中体积收缩量,就可避免空洞的形成。前提条件是水口足够大而且定位正确,使这个区域内的熔体不会在塑化过程结束之前太早固化,从而在内部密封静止的塑料模具,保护其不受熔体塑化的影响。

流动特征

Ultraform® H4320,粘度的高分子树脂,是挤压成的优待材料。它还适用于生产韧性很大、壁较厚(> 3 毫米)的注塑品。

Ultraform® N2320 003是用于制造壁厚正常(> 1.5毫米)、流程较短模具的标准等级。壁更薄、流程更长时推荐使用可自由流动的Ultraform® S2320 003。

由于加工温度上限的原因,无法用Ultraform® S 2320 003 Ultraform® 完全填充模具时,可使用 W2320 003和极易流动的Ultraform® Z2320 003。

这些等级的流动特征,是壁厚的函数,如图6中的螺旋流量试验所示。尽管该试验并非标准化试验,但仍可进行以实践为基础的评估。-个产品的流动性或流程不仅限决于加工参数,如注塑压力、 射塑速度、熔体与模具温度,还取决于模具与机器的设计。图7提供了熔体温度如何决定流量的概述。尽管具有良好的流动特性,Ultraform® 注塑等级不会形成闪蒸。

    

加工速度

控制注塑中加工速度的因素,-个是熔体从加工温度冷却到设置温度所需要的时间,另-个是固化速度,在半结晶热塑塑胶中,固化速度与结晶速度关系密切。

对于薄壁零件,加工速度主要取决于结晶速度,而厚壁零件的加工速度主要取决于塑料的传热速度。

Ultraform® 等级的特征是固化速度快,因此尤其适用于经济地制造薄壁零件。

脱模

Ultraform® 可轻易脱模。即使模具表面温度很高,它也不易于粘结在模具壁上。

注模中的温度偏差通常为1-2度。由于体积收缩量大,使用Ultraform® 时偏差可能更小。但脱模器或推板必须有较大的接触面积。

-般规律是,司筒针相对零件不能太窄,否则循环时间很短或模具温度很高时,模制品会因司筒针的压痕而受到破坏。

模具冷却通道的设计应确保模件尽可能均匀冷却,从而固化时不会出现大部分翘曲。

收缩率和后期收缩

收缩率的定义是指室温下模具尺寸与模型制品的尺寸差异。通常是在制造24小时后来确定,用百分比表示(ISO 294-3/4)。尽可能精确地预测可能的收缩率很重要,尤其对于模具制造商。

模具的尺寸设计须确保能生产出符合***终尺寸要求的模制品。尽管收缩率为材料的-个基本特性,它还取决于注塑品的形状与壁厚以及加工条件(模具表面温度、熔体温度、塑化时间、射塑速度 、水口位置与尺寸)。由于这些不同因素的相互作用,通常很难以精确预测收缩率。所示的试验盒经过证实适用于确定以实际为依据的收缩尺寸。往往评估长度A,作为盒底收缩率的衡量指标。

对收缩率影响的因素是模具表面温度以及模制品的壁厚。图9所示为这种依赖关系,以壁厚分别为1.5 mm、5 mm和 8 mm的试验盒为参考。从图中可看出,模具温度升高时,收缩率迅速增加。这里模具的温度总是取表面温度,而非温度调节介质的温度。

再次以壁厚为1.5 mm的试验盒为参考,图10所示为收缩率与保持压力的关系。保持压力高,可部分补偿收缩量。模具温度越高、壁越厚,这个效果越明显。

其它因素,如熔体温度或射塑速度,不会在很大程度上影响Ultraform® 的收缩率。熔体温度上升、射塑速度下降时,收缩率才会稍有增加。

随着时间的推移,模塑制品的尺寸随温度和时间的后结晶作用而略有变化,并稍微受到内部压力与取向性减小的影响。

所示为-小时(曲线1)、14天和60天(曲线2和3)后分别测得的试验盒收缩率。这些零件储存于室温下。可从曲线上看出后期收缩,即由于后结晶作用收缩率的增加。曲线4所示为在120℃的温度下,相同零件在24小时后的收缩率。

Ultraform® 制成的注塑成形零件在以后将用于较高温度条件下时,需要进行回火处理。回火处理时预计会出现尺寸改变,与预计的后结晶作用相同。但如图30所示,模具温度很高时进行注塑就无需回火处理。

玻璃纤维增强型Ultraform® N2200 G53的收缩率远不及未增强型。但是,由于玻璃纤维的取向性,收缩率为各向异性。根据尺寸、水口位置和加工条件,可能会导致模制品翘曲。


以上为"上海出POM德国巴斯夫H 2320 006 UNC Q600"供应信息
相关推荐