Archív značky pro: Vstřikování POM

Vstřikování acetalu

Vstřikování acetalu nebo Vstřikování POM díly vyrobené z polyoxymethylenu (POM), vysoce zpracovaného termoplastického materiálu. POM může být ve formě homopolymeru nebo kopolymeru acetalu. Homopolymerní acetal vykazuje vysokou pevnost díky své krystalické struktuře. Může však být problematický v důsledku vysoce specifického bodu tání. Kopolymerní acetal se snáze formuje díky většímu zpracovatelskému oknu. Je méně mechanicky pevný než předchozí materiál, protože jeho krystalická struktura je méně uspořádaná.

Někteří renomovaní dodavatelé nabízejí kopolymerní acetaly. Zatímco DuPont, uznávaný dodavatel materiálů, nabízí pouze Delrin®, homopolymer se zlepšenými vlastnostmi. Třídy Delrinu® jsou rozděleny do kategorií podle pevnosti, tuhosti, viskozity a odolnosti. Je kompatibilní se vstřikováním i CNC obráběním. Výrobky/díly z acetalových forem jsou životně důležité v automobilovém průmyslu, zdravotnictví i v odvětví manipulace s tekutinami.

Tento článek se zaměřuje především na vstřikování acetalových plastů, vlastnosti POM, výhody a konstrukční pokyny pro výrobu dílů z POM. Kromě toho vám poskytneme průvodce návrhem vstřikování, určité návrhy a doporučení pro optimální výsledky vašeho projektu vstřikování acetalu.

Vstřikování acetalu

Co je acetal?

Acetal, známý také jako polyoxymethylen (POM), je houževnatý a vysoce výkonný termoplast. Jedná se o semikrystalický materiál, který se běžně používá pro strojírenské aplikace. Acetalové polymery vznikají spojením dlouhých řetězců s molekulovým vzorcem CH2O. Některé kopolymerní monomery jsou také začleněny, aby poskytly další funkčnost. V závislosti na struktuře může mít acetal homopolymerní nebo kopolymerní povahu.

Nejznámějším homopolymerem acetalu je DuPont™ Delrin®. Acetalové plasty mají vysokou pevnost a tuhost, díky čemuž jsou ideální pro aplikace, které vyžadují vysokou pevnost, ale nízkou ohebnost. Tyto plasty mají také nízké tření a vysokou míru opotřebení. Díky nízké nasákavosti má acetal vynikající odolnost vůči rozměrovým změnám. Z těchto důvodů se acetal používá místo kovů pro mnoho použití.

Vlastnosti materiálu Acetal/POM

Tabulka: Vlastnosti různých druhů acetalu

MajetekDelrin® 100 BK602Duracon® M90-44Celcon® M90Kepital® F20-03Hostaform® C9021
Fyzická stránka
Hustota (g/cm³)1.421.411.411.411.41
Míra smrštění (%)1.9-2.22.1-2.31.9-2.22.01.8-2.0
Tvrdost podle Rockwella120 R80 MNANANA
Mechanické
Pevnost v tahu (MPa)7262666564
Prodloužení při výtěžku (%)233510109
Modul pružnosti v ohybu (GPa)2.92.52.552.55NA
Pevnost v ohybu (MPa)NA87NA87NA
Vstřikování
Teplota sušení (°C)80-100NA80-10080-100120-140
Doba sušení (hod.)2-4NA33-43-4
Teplota tání (°C)215200205180-210190-210
Teplota formy (°C)80-100809060-8085

Výše uvedená tabulka uvádí výše uvedené obchodní názvy POM a jejich vlastnosti. Homopolymer Delrin® 100 má nejvyšší pevnost v tahu díky vyššímu stupni krystalinity polymeru. POM se vyznačuje velmi dobrou pevností v tahu a ohybu, ale vysokou mírou smršťování. V závislosti na požadavcích aplikace mohou některé druhy POM obsahovat plniva pro zvýšení pevnosti, odolnosti proti korozi nebo UV záření.

Výhody vstřikování POM

Acetal má vysoký výkon a žádoucí technické vlastnosti. Tento materiál vykazuje vysokou únavovou pevnost a pevnost v tečení při namáhání. Díky vysoké mechanické pevnosti je optimální pro různá odvětví náročná na přesnost, jako je letecký a automobilový průmysl. Nízké tření napomáhá tomu, že POM má po dlouhou dobu velmi malou míru opotřebení. Acetal navíc nerezaví/koroduje a může pracovat i při vysokých teplotách.

Odolnost proti únavě

Vstřikované díly z acetalu mají dobré provozní vlastnosti, pokud jsou vystaveny opakovaným cyklům namáhání. Nejvhodnější je v situacích, kdy je zatížení konstantní, například u ozubených kol. Homopolymer POM tak poskytuje lepší únavovou pevnost než kopolymery. Tyto zvláštní vlastnosti umožňují dlouhodobou spolehlivost v podmínkách vysokého namáhání. Pevnost v únavě činí POM vhodným pro použití v aplikacích, kde jsou požadovány mechanické díly.

Odolnost proti tečení

Výlisek z POM vykazuje rozměrovou stabilitu při dlouhodobém mechanickém zatížení. Má velmi malou tendenci k trvalým deformacím, a to i při stálém namáhání. Díky této vlastnosti je POM vhodný pro použití v nosných aplikacích. Díky tomu, že materiál netrpí tečením, je ideální pro konstrukční aplikace. Jedná se o velmi spolehlivou oblast vlastností POM pod tlakem.

Vysoká pevnost

Vstřikované díly z POM mají nejlepší tahové a ohybové vlastnosti. Tento materiál zajišťuje tuhost požadovanou u vysoce výkonných mechanických dílů. Homopolymerní verze POM vykazují ve srovnání s kopolymery ještě vyšší pevnost. Mezi běžná použití patří například dopravníky a součásti související s bezpečností. Mechanické vlastnosti POM jsou poměrně všestranné a umožňují různé aplikace.

Nízké tření

Nízké tření POM snižuje opotřebení kluzných prvků. Materiál je vhodný pro použití v oblastech s malým kolísáním pohybu. Díky své přirozené tendenci snižovat tření vyžaduje minimální údržbu: Tato schopnost POM odolávat otěru udržuje životnost výlisků poměrně dlouhou. Proto se často používá tam, kde je nízké tření nutností.

Bezpečnost potravin

Pokročilý materiál POM určený pro potravinářské účely splňuje bezpečnostní normy platné pro výrobky přicházející do styku s potravinami. POM mohou používat také výrobci strojů a zařízení pro zpracování potravin. Splňuje požadavky FDA, USDA a všechny právní a regulační požadavky na přísnou bezpečnost. Díky své netoxičnosti je POM vhodný pro použití v těchto odvětvích. acetalový vstřikovaný díl je široce používán v zařízeních pro zpracování potravin pro svou spolehlivost a odolnost.

Rozměrová stabilita

Výrobky ze vstřikování acetalu mají po vychladnutí přesné rozměry. Během lisování je jeho smrštění poměrně vysoké, ale poté zůstává téměř rovnoměrné. Rozměrová stálost je důležitá v odvětvích, jako je automobilový průmysl a elektronika. Vstřikované díly z POM zůstávají rozměrově stabilní i při mechanickém působení a tlaku. Tato vlastnost je předpokladem pro přesné součásti.

Odolnost proti korozi

POM je relativně odolný vůči většině chemických látek, jako jsou paliva a rozpouštědla. Nejlépe se hodí na místa, která mohou přijít do styku s chemickými látkami. Například válcové skladovací nádrže. Na materiál však působí silné kyseliny a zásady. POM dobře odolává působení chemických látek, a proto je vhodným materiálem pro použití v oblasti hospodaření s kapalinami. Má také dobrou a stabilní chemickou odolnost a dlouhou životnost v náročných podmínkách.

Tepelná odolnost

POM vydrží použití v oblastech s vysokými teplotami, a to až do 105 °C. Homopolymery odolávají vyšším teplotám než kopolymery. Zamýšlená vlastnost je klíčová pro ty součásti, které jsou vystaveny různým teplotním podmínkám. Díky této vlastnosti je POM vhodný pro použití v průmyslu, protože snáší vysoké teploty. Správná volba použitých materiálů znamená schopnost odolávat tepelným klimatickým podmínkám. Na vysokoteplotní plast pgae, abyste se dozvěděli více o vysokoteplotních materiálech.

Služby lisování plastů POM

Klíčové aspekty konstrukce vstřikovacích forem POM

Vstřikování acetalu upřednostňuje použití forem z nerezové oceli. Použitý materiál má korozivní účinky. Proto musí být použité formy pevné a odolné. Vysoké smrštění vyžaduje promyšlenou konstrukci formy, aby bylo možné dosáhnout přesných dílů. POM se široce uplatňuje v automobilovém průmyslu, v průmyslu a ve zdravotnictví. Tvarování tedy musí být provedeno správným způsobem a v tomto případě zajistí, že míra přesnosti a kvalita výstupu bude vysoká. Při konstrukci pro vstřikování POM je důležité vzít v úvahu některé vlastnosti.

Tloušťka stěny by měla být v rozmezí 0,030 až 0,125 palce. Udržením odchylky tloušťky na minimu je možné dosáhnout rovnoměrné tloušťky dílu. Řízení tolerancí je zásadní, protože míra smrštění společnosti je vysoká, což je patrné v případě POM. Poloměry by měly být minimalizovány zejména v oblastech, kde dochází k maximálnímu namáhání. Úhly ponoru v rozmezí 0,5 až 1 stupeň jsou ideální, protože jejich vysunutí je plynulé.

Tloušťka stěny

Tloušťka stěny má přímý vliv na kvalitu vstřikovaných dílů z POM. Tlustší části mohou také způsobit, že se díl nějakým způsobem deformuje nebo smršťuje, což nemusí být žádoucí. Tímto způsobem se zlepšuje celková struktura a zachovává se konzistentní tloušťka. Extrémně tenké stěny, i když jsou obtížné, se však musí vejít do určitých mezí. Tloušťka stěn hraje v konstrukčních aplikacích zásadní roli, a pokud je dobře provedena, pomáhá spolehlivě odolávat vysokým tlakům.

Tolerance

POM vykazuje vysoké smrštění, které se může stát problémem při práci na výliscích z POM, které musí být v úzké toleranci. Zejména u silnějších stěn se zvyšuje pravděpodobnost odchylky od tolerance. Konstrukce zajišťující stejné rozměry není špatný nápad, protože se tím zajistí konzistentní rozměry. Vždy existuje způsob správného tvarování, který by zajistil, že tolerance budou v přijatelných mezích. Problémy způsobené rozměrovými změnami lze dobře zvládnout plánováním a kontrolou.

Poloměry

Poloměry v konstrukci dílů pomáhají minimalizovat koncentraci napětí při použití dílu. Ostré rohy jsou vždy problémem, protože jsou to místa, která mohou způsobit nižší odolnost konstrukce. Zahrnutím poloměrů se tato místa s vysokým namáháním minimalizují, a tím se zvyšuje životnost dílu. Poloměry musí být rovny nebo větší než 0,25násobek jmenovité tloušťky stěny trubky. Menší poloměry snižují namáhání, avšak větší poloměry, až do 75%, nabízejí lepší rozložení napětí.

Úhel náběhu

Je možné dosáhnout vysokého výhozu dílů POM s minimálními úhly ponoru. POM má nízké tření, má také možnost mít úhly ponoru 0,5 stupně. Lze si představit, že u dílů, jako jsou ozubená kola, nemusí být nulový tah nezbytný pro splnění konstrukčních specifikací. Průvlaky pomáhají vyhnout se obtížím při oddělování dílů od forem s minimálním nebo žádným poškozením. Dobrý návrh tahu umožňuje efektivní výrobu a lepší kvalitu vyráběného dílu.

Výzvy při zpracování materiálu POM

Co ztěžuje zpracování POM? O jeho optimálním fungování rozhodují určité faktory. Protože POM má malou nebo nízkou toleranci k vysokým teplotním podmínkám. Obsluha formy při vstřikování bere v úvahu několik faktorů. Těmito faktory jsou tepelná regulace, úroveň vlhkosti, parametry vstřikování a smrštění. Tyto prvky jsou důležité pro dosažení úspěšné výroby vysoce kvalitních vstřikovaných dílů z POM.

Teplo

Jedním z nejdůležitějších aspektů, které je třeba při vstřikování POM zvládnout, je teplo. Při zahřátí na teplotu vyšší než 210 °C dochází k tepelné degradaci materiálu. Tento rozklad vede ke vzniku vedlejších produktů, které jsou korozivní a nakonec ovlivňují vstřikovací formu. Teplota formy by se měla pohybovat v rozmezí 60-100 °C, aby byl výsledek co nejlepší. Dále jsou výhodné krátké cykly ohřevu, protože materiál příliš nezatěžují. Se zvyšováním teploty by mělo být spojeno zkracování doby setrvání, aby bylo dosaženo kvality.

Vlhkost

Absorpce vlhkosti POM je poměrně nízká a pohybuje se mezi 0,2 a 0,5%. Doporučuje se však, aby POM pryskyřice byla před zpracováním vysušena, aby se dosáhlo nejlepších výsledků. Doba sušení se obvykle pohybuje mezi 3 až 4 hodinami v závislosti na třídě POM. Je to důležité proto, aby byla během lisování nízká vlhkost a snížil se tak výskyt vad. Pečlivou přípravou se předejde problémům spojeným s vlhkostí během vstřikování.

Parametry lisování

Pro vstřikování POM je nutné dodržet správné parametry vstřikování. Úspěšný vstřikovací tlak se pohybuje v rozmezí 70 až 120 MPa, aby byla zajištěna dobrá opakovatelnost experimentu. Žádoucí je také střední až vysoká vstřikovací rychlost, aby bylo dosaženo plynulé výroby dílu. Kontrola výlisků vyžaduje správnou kontrolu parametrů, aby bylo zajištěno, že výlisky splňují specifické specifikace. Pečlivým sledováním těchto parametrů je možné zvýšit kvalitu konečného výrobku.

Smršťování

Smršťování je obvyklým problémem materiálů POM včetně Delrinu®. Míra smrštění se obvykle pohybuje mezi 2 až 3,5 % ve fázi chladicího cyklu. K většině smrštění dochází, když je díl ještě ve formě, a ke zbytku dochází během procesu po vstřikování. Nevyztužený homopolymer POM vykazuje větší smrštění než kopolymerní materiály. Tyto míry smrštění je třeba zohlednit při návrhu formy, aby byly dodrženy požadované rozměry.

VSTŘIKOVÁNÍ POM

Nevýhody vstřikování acetalu

Ačkoli acetalové lisování nabízí několik výhod. Má také svá omezení a nevýhody. Kromě toho se acetalové formy potýkají s mnoha problémy. Tato omezení je třeba během procesu lisování pečlivě zvážit, aby společnosti dosáhly kvalitních konečných výrobků.

Špatná odolnost proti povětrnostním vlivům

Acetal je velmi náchylný k degradaci. Obvykle v situacích, kdy je vystaven ultrafialovému nebo UV záření. Je tomu tak proto, že jejich neustálé vystavení může způsobit velké barevné změny a nakonec ovlivnit jejich výkon. UV záření zhoršuje estetickou hodnotu a fyzicky oslabuje materiál. UV záření navíc narušuje strukturu polymerů. Proto je nutné používat stabilizátory, které zvýší odolnost acetalu vůči povětrnostním vlivům. Tyto stabilizátory nemusí zcela zabránit degradaci po dlouhou dobu ve venkovním prostředí, což brání použití acetalu v exteriéru.

Křehkost

V pevném stavu je acetal vysoce odolný a má vysokou tuhost, ale za zvláštních okolností podléhá křehkému porušení. Teplota Nízká teplota ovlivňuje materiálové vlastnosti acetalu a způsobuje jeho náchylnost k praskání nebo lámání při nárazu. Tato křehkost je však nevýhodou ve všech aplikacích, kde je žádoucí vysoká rázová pevnost, zejména při nízkých teplotách. Při navrhování výrobků, které se lisují z acetalu, aby vydržely náraz, aniž by se zlomily, se objevují značné problémy.

Pokud jde o vliv procesu vstřikování acetalu na mechanické vlastnosti dílů, je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti.

Konstrukce vstřikovací formy z acetalu

Při navrhování aplikace z acetalového materiálu je důležité správně zvolit formu, protože ta určuje kvalitu a stabilitu konečného výrobku. Zde je několik klíčových pokynů pro navrhování, které je třeba dodržet:

  • Průměr běžce: Průměr kanálku se navrhuje v rozmezí 3 až 6 mm, aby byl umožněn snadný tok materiálu během vstřikování.
  • Délka brány: V ideálním případě by délka hradítek měla být asi 0,5 mm, aby bylo možné správně regulovat průchodnost materiálu. Zlepšuje rovnoměrnost formy, takže při plnění formy materiálem nevznikají žádné vady.
  • Průměr kulaté brány: Ta by měla být poloviční až šestinásobkem tloušťky lisovaného dílu. Správným dimenzováním vrat se eliminují případy, jako jsou krátké záběry a linie svarů.
  • Obdélníková šířka brány: Šířka obdélníkových vrat musí být podle konstrukce nejméně dvakrát větší než tloušťka výrobku. V ideálním případě by to měl být přibližně 0,6násobek tloušťky stěny, pokud jde o konstrukční vyztužení nádoby.
  • Úhel návrhu: Úhel formy 40 až 1 30 je navržen pro snadné odstranění výlisku bez otěru povrchu.

Předsušení acetalového materiálu

I když má acetalový díl vysokou hodnotu absorpce vlhkosti, doporučuje se, aby byl před vstřikováním pryskyřice předsušen. Předsušení také snižuje přítomnost určité formy vlhkosti, která je destruktivní, jako je tvorba dutin nebo bublin. Proces sušení by měl probíhat při teplotě 80-100 °C a měl by trvat 2-4 hodiny. Správné sušení je stejně důležité, protože kromě usnadnění formování bez trysek pomáhá zachovat různé vlastnosti materiálů.

Řízení teploty při lisování acetalu

Při vstřikování acetalu je pro dosažení lepších výsledků velmi důležité udržovat vlhkost i teplotu taveniny. Teplota formy by měla být udržována mezi 75 a 120 stupni Celsia a teplota taveniny mezi 190 a 230 stupni Celsia (374 a 446 stupňů Fahrenheita). Parametry, jako je přesná regulace teploty, také zvládají problémy, jako je deformační smrštění nebo dokonce špatná povrchová úprava. Přesná regulace tepelných podmínek pomáhá rovnoměrně chladit, a tím minimalizovat napětí při zlepšování rozměrových vlastností konečného výrobku.

Vstřikovací tlak

Každý materiál vyžaduje specifický vstřikovací tlak, kterého je třeba dosáhnout pro zajištění specifické kvality dílu. Rozsah tlaků se pohybuje v rozmezí 40-130 MPa v závislosti na rychlosti toku taveniny acetalu a na tloušťce a rozměrech vtokového hradla a dílu. Pokud je tlak nízký, může být forma nedostatečně naplněna, a pokud je tlak vysoký, je pravděpodobné, že dojde k otryskání nebo jiným vadám. Optimální tlak je důležitý pro vytvoření vhodného tvaru dílu a vyloučení defektů.

Rychlost vstřikování

Dalším faktorem, který výrazně ovlivňuje proces vstřikování acetalu, je rychlost vstřikování. V závislosti na tvorbě louží se rychlost vstřikování do formy pohybuje od střední po vysokou, aby se zabránilo vzniku defektů při plnění formy. V případě pomalé rychlosti jsou na povrchu vidět stopy po toku nebo povrchové nedokonalosti. Na druhou stranu vysoká rychlost může vést k tzv. tryskání nebo smykovému přehřátí, což je špatné pro pevnost a povrchovou úpravu většiny dílů. Úpravou vstřikovací rychlosti lze odstranit vady vstřikování a zvýšit produktivitu vstřikování.

Tyto úvahy umožňují výrobcům zvýšit efektivitu vstřikovaných acetalových dílů kontrolou parametrů a vzniklých problémů. Aby bylo možné co nejlépe využít pozitivních vlastností acetalu a zároveň se vyhnout jeho nevýhodám, je třeba přesně vyladit určité aspekty konstrukce formy, manipulace s materiálem i procesu.

Závěr

Acetal nebo polyoxymethylen je typ vstřikovaného semikrystalického termoplastu. Tento materiál se běžně používá v mechanických dílech, jako jsou pouzdra, ložiska, ozubená a řetězová kola.

Ve srovnání s kovy a jinými plasty má acetal nízký koeficient tření a vysokou tuhost. Tyto vlastnosti výrazně zlepšují jeho vlastnosti při opotřebení, a proto mají výsledné výrobky dlouhou životnost.

Díky těmto vlastnostem je acetal vhodným materiálem pro mnoho strojírenských aplikací. Správné zpracování a konstrukce zařízení zvyšují jejich účinnost a trvanlivost v různých průmyslových odvětvích.

Zavedení acetalu do výrobních procesů může vést k vyšší účinnosti a nižší četnosti údržby mechanických zařízení.

 

Plastové výlisky POM

Co je vstřikování POM?

Vstřikování POM nebo vstřikování acetalu, je proces výroby dílů vstřikováním roztaveného materiálu POM (polyoxymethylen) do formy, kde se ochladí a ztuhne. POM je termoplastický polymer, který se běžně používá v přesných dílech, jako jsou ozubená kola, ložiska a elektrické součástky, díky své vysoké pevnosti, tuhosti, nízkému tření, mechanickým a chemickým vlastnostem, zejména vynikající odolnosti proti tření.

Proces vstřikování POM umožňuje vytvářet složité a přesné tvary s vysokou rozměrovou přesností a opakovatelností. POM (nazývaný také acetal) se polymerizuje pomocí formaldehydu a dalších surovin atd. POM-H (homopolymer polyoxymethylenu), POM-K (kopolymer polyoxymethylenu) jsou termoplastické technické plasty s vysokou hustotou a krystalinitou.

Vstřikování POM je krystalický plast se zřejmým bodem tání. Jakmile dosáhne bodu tání, viskozita taveniny rychle klesá. Pokud teplota překročí určitou mez nebo je tavenina zahřívána příliš dlouho, dojde k jejímu rozkladu. Měď je katalyzátorem rozkladu POM, oblasti přicházející do styku s POM taveninou by se měly vyvarovat použití mědi nebo měděných materiálů.

Vstřikování POM

Vstřikování POM

Výhody vstřikování POM

Vstřikování POM nabízí oproti jiným výrobním postupům několik výhod. Mezi hlavní výhody vstřikování POM patří:

  1. Vysoká pevnost a tuhost: POM je vysoce odolný a tuhý konstrukční plast, který poskytuje výjimečnou pevnost a tuhost, takže je ideální pro aplikace, které vyžadují vysokou pevnost a odolnost proti opotřebení.
  2. Vynikající rozměrová stabilita: POM má vynikající rozměrovou stabilitu, což znamená, že si zachovává svůj tvar a velikost i při vysokých teplotách nebo mechanickém namáhání. Díky tomu je oblíbenou volbou pro přesné strojírenství a aplikace s vysokou tolerancí.
  3. Dobrá chemická odolnost: POM má dobrou odolnost vůči mnoha chemikáliím, včetně rozpouštědel, paliv a olejů. Díky tomu je vhodný pro použití v aplikacích, kde se předpokládá vystavení působení chemikálií.
  4. Vysoká tepelná odolnost: POM má vysokou teplotu tepelné deformace, což znamená, že odolává vysokým teplotám, aniž by se deformoval nebo ztratil své mechanické vlastnosti.
  5. Nízké tření a odolnost proti opotřebení: POM má nízký koeficient tření, což z něj činí vynikající volbu pro aplikace, které vyžadují nízké tření a odolnost proti opotřebení, jako jsou převody a ložiska.
  6. Snadno se formuje: POM se snadno lisuje vstřikovacími technikami, což umožňuje vytvářet složité geometrie a komplikované vzory s vysokou přesností.
  7. Nákladově efektivní: Vstřikování POM je nákladově efektivní výrobní proces, který umožňuje velkosériovou výrobu se stálou kvalitou a minimálním odpadem. Díky tomu je oblíbenou volbou pro hromadnou výrobu plastových dílů.

Nevýhody vstřikování POM

Ačkoli vstřikování POM nabízí mnoho výhod, je třeba vzít v úvahu i některé nevýhody. Mezi hlavní nevýhody vstřikování POM patří:

  1. Náchylné na praskání pod napětím: POM je náchylný k praskání pod napětím, pokud je vystaven působení některých chemických látek, jako jsou silné kyseliny, zásady a některá rozpouštědla. To může mít za následek předčasné selhání výlisků.
  2. Omezené možnosti barev: POM je přirozeně bílý a při vstřikování může být obtížné dosáhnout živých barev. To může omezit estetický vzhled konečného výrobku.
  3. Vysoká teplota zpracování: POM vyžaduje při vstřikování vysokou teplotu zpracování, což může mít za následek vyšší spotřebu energie a delší dobu cyklu.
  4. Slabá odolnost proti UV záření: POM má nízkou odolnost vůči UV záření, což může způsobit jeho degradaci a ztrátu mechanických vlastností v průběhu času, pokud je vystaven slunečnímu záření nebo jiným zdrojům UV záření.
  5. Křehkost při nízkých teplotách: POM se při nízkých teplotách stává křehkým, což ho může činit nevhodným pro aplikace, kde je vyžadována odolnost vůči nízkým teplotám.
  6. Obavy o životní prostředí: POM není biologicky odbouratelný a jeho rozklad v životním prostředí může trvat stovky let. To může představovat problém pro aplikace, kde je důležitým hlediskem udržitelnost a dopad na životní prostředí.
  7. Náklady na nástroje: Výroba vysoce kvalitních vstřikovacích forem POM může být nákladná, zejména v případě složitých geometrií a komplikovaných konstrukcí, což může zvýšit celkové náklady na výrobní proces.

Typy vstřikování plastů POM

TypCharakteristikaAplikace
Homopolymer POM (POM-H)Vysoká krystalinita, vynikající mechanické vlastnosti, může být náchylný k praskání pod napětím.Ozubená kola, řemenice, pouzdra
Kopolymer POM (POM-C)Zvýšená odolnost proti nárazu a praskání pod napětímAutomobilové díly, spotřební zboží
Zesílený POMVylepšené mechanické vlastnosti, jako je pevnost, tuhost a tepelná odolnost.Konstrukční prvky, automobilové díly, průmyslové stroje
nehořlavý POMZvýšená požární odolnostElektrické konektory, stavební materiály
POM potravinářské kvalitySplňuje normy bezpečnosti potravinPotravinářská zařízení, nádoby, obalové materiály
POM lékařské kvalitySplňuje požadavky na biokompatibilitu a sterilizaciChirurgické nástroje, protézy, lékařské komponenty
Vodivý POMZlepšená elektrická vodivostElektrické konektory, stínění EMI, elektronické součástky
POM s nízkým třenímVelmi nízký koeficient třeníLožiska, pouzdra, pohyblivé části
Vysokoteplotní POMOdolává vyšším teplotámAutomobilové komponenty pod kapotou
Barevně pigmentovaný POMDodává barvu nebo neprůhlednostSpotřební zboží, automobilové obložení

Chemická struktura a vlastnosti:

  • POM je krystalický polymer složený z rehashingových formaldehydových jednotek. Tato chemická struktura mu propůjčuje několik lákavých vlastností:
    Vysoká kvalita a pevnost: POM vykazuje úžasnou tvárnost a ohybovou kvalitu, takže je vhodný pro aplikace vyžadující silné mechanické provedení.
    Rozměrná stálost: POM má moo rozměrovou plovoucí schopnost a báječnou odolnost proti plazení, což zaručuje přesnou odolnost a dlouhodobě neochvějnou kvalitu.
    Odolnost proti únavě: Kvalita slabin materiálu je vysoká, což mu umožňuje odolávat opakovanému zatížení bez zklamání.
    Chemická odolnost: POM je bezpečný pro řadu chemických látek, včetně alifatických uhlovodíků, alkoholů a mnoha rozpouštědel.
    Nízký koeficient broušení: POM má skutečně moo koeficient kontaktu, takže je skvělou volbou pro pohyblivé části a orientaci.
    Dobrá odolnost proti opotřebení: Jeho odolnost proti poškrábání je vysoká, což zaručuje dlouhou životnost v aplikacích, které podléhají opotřebení.
    Vynikající obrobitelnost: POM se snadno obrábí, což umožňuje tvarovou složitost a přesnou pružnost.

Tipy pro práci se vstřikováním POM.VSTŘIKOVÁNÍ POM

  1. Zpracování plastů POM
    POM má nízkou nasákavost, která je obecně 0,2%-0,5%. Za normálních okolností lze POM zpracovávat bez sušení, ale vlhká surovina se musí vysušit. Teplota sušení je vyšší než 80 stupňů Celsia, doba sušení je vyšší než 2 až 4 hodiny, což by mělo být prováděno podle údajů dodavatele. Využití recyklovaných materiálů je obecně v rozmezí 20-30%. Záleží však na druhu a konečném použití výrobků; někdy může dosáhnout 100%.
  2. Výběr vstřikovacího stroje
    Kromě požadavku na šroub bez zóny pro ukládání materiálu nejsou na vstřikovací stroj kladeny žádné zvláštní požadavky; k dispozici je obecné vstřikování.
  3. Konstrukce formy a brány
    Během procesu vstřikování POM. Běžná teplota formy se řídí 80-90 stupni Celsia, průměr průtokového kanálu je 3-6 mm, délka hradla je 0,5 mm, velikost hradla závisí na tloušťce plastové stěny, průměr kruhového hradla by měl být alespoň 0,5-0,6násobek tloušťky výrobků, šířka obdélníkového hradla je obvykle 2násobek nebo více jeho tloušťky, hloubka je 0,6násobek tloušťky stěny, sklon odizolování je mezi 40′ a 1-30.

Odsávací systém formy - drážky pro odvětrávání vzduchu pro POM

POM-H má tloušťku 0,01-0,02 mm a šířku 3 mm.
POM-K tloušťka je 0,04 mm a šířka 3 mm

  1. Teplota tání
    K měření teploty můžete použít metodu vstřikování vzduchu.
    POM-H lze nastavit na 215 stupňů Celsia (190 -230 stupňů Celsia) POM-Kit lze nastavit na 205 stupňů Celsia (190 -210 stupňů Celsia).
  2. Rychlost vstřikování
    Běžná je střední rychlost, která je málo rychlá, příliš pomalá rychlost snadno způsobuje zvlnění, příliš rychlá rychlost snadno způsobuje paprskovité čáry a přehřátí střihu.
  3. Balení
    Pro balení je lepší být nižší. Obecně nepřesahuje 200bar.
  4. Doba zdržení
    Pokud zařízení nemá bod zadržení taveniny,
    POM-H Při teplotě 215 stupňů Celsia je doba zdržení 35 minut.
    POM-K Při teplotě 205 stupňů Celsia nedochází při době zdržení 20 minut k závažnému rozkladu.

Při teplotě vstřikování POM nesmí být materiál formy v sudu déle než 20 minut. POM-K může při teplotě 240 stupňů Celsia nitkovat 7 minut. Pokud v době odstávky může teplota klesnout na 150 stupňů Celsia, pokud je odstávka dlouhá, je třeba vyčistit sud, vypnout ohřívač.

  1. Prostoje
    K čištění hlavně musíte použít PE nebo PP, vypnout ohřívač a zatlačit na přední část šroubu, udržovat hlaveň a šroub čisté. Nečistoty nebo nečistoty změní stabilitu přehřívání POM (zejména POM-H). Proto byste po vyčerpání polymeru obsahujícího halogeny nebo jiného kyselého polymeru měli použít PE k vyčištění a poté přehrát materiál PM, jinak dojde k výbuchu. Pokud použijete nevhodné pigmenty, maziva nebo GF nylonové materiály, způsobí to degradaci plastu.
  2. Následné zpracování
    Pro POM výrobky používané při jiné než normální teplotě, jsou kladeny vyšší požadavky na kvalitu; je třeba je tepelně zpracovat.

Účinek žíhání se kontroluje ponořením výrobků do roztoku kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 30% na 30 minut a poté se pomocí očí pozoruje a zjišťuje, zda se objevují trhliny způsobené zbytkovým napětím.

Použití vstřikovaných dílů POM

Vstřikované díly z POM se používají v široké škále aplikací v různých průmyslových odvětvích. Mezi nejběžnější aplikace vstřikovaných dílů POM patří:

  1. Automobilový průmysl: Díky vysoké pevnosti, tuhosti a vynikající odolnosti proti opotřebení se díly z POM široce používají v automobilovém průmyslu pro aplikace, jako jsou palivové systémy, součásti motoru a díly vnitřního obložení.
  2. Elektrotechnický a elektronický průmysl: POM díly se běžně používají v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu pro aplikace, jako jsou spínače, konektory a součásti krytů, a to díky jejich vynikající rozměrové stabilitě a nízkému tření.
  3. Průmysl spotřebního zboží: POM díly se používají při výrobě spotřebního zboží, jako jsou hračky, sportovní vybavení a domácí spotřebiče, a to díky jejich trvanlivosti, odolnosti vůči chemikáliím a snadnému zpracování.
  4. Zdravotnictví: Díky své vysoké pevnosti, tuhosti a odolnosti vůči sterilizaci se díly z POM používají v lékařském průmyslu pro aplikace, jako jsou chirurgické nástroje a lékařské přístroje.
  5. Průmyslové stroje: POM díly se běžně používají v průmyslových strojích pro aplikace, jako jsou převodovky, ložiska a další součásti, které vyžadují nízké tření a odolnost proti opotřebení.
  6. Letecký a kosmický průmysl: Díky své vysoké pevnosti a odolnosti proti opotřebení se díly POM používají v leteckém průmyslu pro aplikace, jako jsou součásti palivového systému, sedla ventilů a součásti hydraulických systémů.

Vstřikované díly z POM se používají v aplikacích, kde je vyžadována vysoká pevnost, tuhost, odolnost proti opotřebení a rozměrová stálost, což z nich činí oblíbenou volbu v celé řadě průmyslových odvětví.

Technologie zpracování POM vstřikováním

Parametry vstřikovacího procesu pro materiál POM závisí na několika faktorech, jako je konkrétní třída POM, konstrukce a geometrie dílu a použitý vstřikovací stroj. Zde jsou však uvedeny některé obecné pokyny pro parametry vstřikování materiálu POM:

  1. Teplota vstřikování: Doporučená teplota vstřikování materiálu POM se obvykle pohybuje v rozmezí 170 °C až 230 °C (338°F až 446°F) v závislosti na druhu POM.
  2. Teplota formy: Doporučená teplota formy pro materiál POM se obvykle pohybuje v rozmezí 60 °C až 100 °C v závislosti na druhu POM a složitosti dílu.
  3. Vstřikovací tlak: Doporučený vstřikovací tlak pro materiál POM se obvykle pohybuje v rozmezí 60 MPa až 140 MPa (8700 psi až 20300 psi) v závislosti na třídě POM a velikosti a složitosti dílu.
  4. Rychlost vstřikování: Doporučená rychlost vstřikování materiálu POM se obvykle pohybuje v rozmezí 50 až 100 mm/s (1,97 až 3,94 in/s) v závislosti na třídě POM a velikosti a složitosti dílu.
  5. Držení tlaku a času: Doporučený udržovací tlak pro materiál POM se obvykle pohybuje v rozmezí 50% až 70% vstřikovacího tlaku v závislosti na třídě POM a velikosti a složitosti dílu. Doporučená doba udržování je obvykle 10 až 30 sekund.

Je důležité si uvědomit, že se jedná o obecné pokyny a optimální parametry vstřikování materiálu POM se mohou lišit v závislosti na konkrétních požadavcích aplikace a podmínkách zpracování. Proto je důležité konzultovat s dodavatelem materiálu POM a výrobcem vstřikovacího stroje, abyste určili vhodné parametry vstřikování pro vaši konkrétní aplikaci.

Vstřikované díly POM se používají v různých průmyslových odvětvích a mají velmi citlivý proces vstřikování. Společnost Sincere Tech je profesionálem v oblasti Vstřikování POM Pokud máte projekt, který potřebuje vstřikovací díly POM, kontaktujte nás a získejte cenu.