Címkearchívum ehhez: POM fröccsöntés

Acetál fröccsöntés

Acetál fröccsöntés vagy POM fröccsöntés polioximetilénből (POM), egy magasan feldolgozott hőre lágyuló műanyagból készült alkatrészek. A POM lehet homopolimer vagy kopolimer acetál forma. A homopolimer acetál kristályos szerkezete miatt nagy szilárdságú. A nagyon specifikus olvadáspont miatt azonban problémás lehet. A kopolimer acetál a nagyobb feldolgozási ablak miatt könnyebben alakítható. Mechanikai szempontból kevésbé erős, mint az előző anyag, mivel kristályszerkezete kevésbé rendezett.

Néhány neves beszállító kopolimer acetálokat kínál. Míg a DuPont, egy elismert anyagszolgáltató csak a Delrin®-t kínálja, egy továbbfejlesztett tulajdonságokkal rendelkező homopolimert. A Delrin® fajtákat szilárdságuk, merevségük, viszkozitásuk és ellenálló képességük szerint kategorizálják. Mind fröccsöntéssel, mind CNC megmunkálással kompatibilis. Az acetál öntőforma termékeket/alkatrészeket létfontosságúan használják az autóiparban, az orvostudományban, valamint a folyadékkezelésben.

Ez a cikk elsősorban az acetál műanyag fröccsöntéssel, a POM tulajdonságaival, előnyeivel és a POM-ból készült alkatrészek gyártására vonatkozó tervezési irányelvekkel foglalkozik. Ezenkívül egy fröccsöntési tervezési útmutatót, bizonyos javaslatokat és ajánlásokat adunk az Ön acetál fröccsöntési projektjének optimális eredményeihez.

Acetál fröccsöntés

Mi az acetál?

Az acetál, amely polioximetilén (POM) néven is ismert, egy szívós és nagy teljesítményű hőre lágyuló műanyag. Félkristályos anyag, amelyet általában műszaki alkalmazásokhoz használnak. Az acetál polimerek a CH2O molekuláris képletű hosszú láncok összekapcsolásával jönnek létre. Néhány kopolimer monomert is beépítenek, hogy további funkcionalitást biztosítsanak. Az acetál a szerkezettől függően homopolimer vagy kopolimer természetű lehet.

A legismertebb homopolimer acetál a DuPont™ Delrin®. Az acetál műanyagok nagy szilárdsággal és merevséggel rendelkeznek, ami ideálisvá teszi őket a nagy szilárdságot, de alacsony hajlékonyságot igénylő alkalmazásokhoz. Ezek a műanyagok alacsony súrlódással és magas kopási aránnyal is rendelkeznek. Az alacsony vízfelvevő képesség miatt az acetál kiválóan ellenáll a méretváltozásoknak. Ezen okok miatt az acetált számos felhasználási területen fémek helyett használják.

Acetál/POM anyag tulajdonságai

Asztal: A különböző acetálfajták tulajdonságai

IngatlanDelrin® 100 BK602Duracon® M90-44Celcon® M90Kepital® F20-03Hostaform® C9021
Fizikai
Sűrűség (g/cm³)1.421.411.411.411.41
Zsugorodási arány (%)1.9-2.22.1-2.31.9-2.22.01.8-2.0
Rockwell keménység120 R80 MNANANA
Mechanikus
Szakítószilárdság (MPa)7262666564
Nyúlás a folyásponton (%)233510109
Hajlítási modulus (GPa)2.92.52.552.55NA
Hajlítószilárdság (MPa)NA87NA87NA
Fröccsöntés
Szárítási hőmérséklet (°C)80-100NA80-10080-100120-140
Száradási idő (óra)2-4NA33-43-4
Olvadási hőmérséklet (°C)215200205180-210190-210
Formahőmérséklet (°C)80-100809060-8085

A fenti táblázat a fent említett POM kereskedelmi neveket és azok tulajdonságait mutatja be. A homopolimer Delrin® 100 rendelkezik a legnagyobb szakítószilárdsággal, mivel a polimer kristályossági foka magasabb. A POM-ot nagyon jó szakító- és hajlítószilárdság, de nagy zsugorodási sebesség jellemzi. Az alkalmazási követelményektől függően egyes POM-típusok a szilárdság, a korrózió vagy az UV-ellenállás javítása érdekében töltőanyagokat tartalmazhatnak.

A POM fröccsöntés előnyei

Az acetál nagy teljesítményű, kívánatos műszaki jellemzőkkel rendelkezik. Az anyag nagy fáradási és kúszási szilárdsággal rendelkezik, ha feszültségnek van kitéve. A nagy mechanikai szilárdság optimálissá teszi a különböző precíziós igényű ágazatokban, például a repülőgépiparban és az autóiparban. Az alacsony súrlódás segít a POM-nak abban, hogy hosszú időn keresztül nagyon kis mértékben kopjon. Ezenkívül az acetál nem rozsdásodik/korrodálódik, és magas hőmérsékleten is működőképes.

Fáradási ellenállás

Az acetál fröccsöntési alkatrészek jó teljesítményjellemzőkkel rendelkeznek, amikor ismétlődő feszültségciklusoknak van kitéve. Legmegfelelőbb olyan helyzetekben, ahol a terhelés állandó, mint például a fogaskerekek. Így a homopolimer POM jobb fáradási szilárdságot biztosít, mint a kopolimerek. Ezek a sajátos tulajdonságok lehetővé teszik a hosszú távú megbízhatóságot nagy igénybevételnek kitett körülmények között. A fáradási szilárdság alkalmassá teszi a POM-ot olyan alkalmazásokban való felhasználásra, ahol mechanikus alkatrészeket kívánnak.

Kúszásállóság

A POM öntött alkatrész hosszú távon mechanikai igénybevétel esetén méretstabilitást mutat. Nagyon kis mértékben hajlamos a tartós alakváltozásra, még akkor is, ha állandó igénybevételnek van kitéve. Ez a tulajdonság teszi a POM-ot alkalmassá a teherbíró alkalmazásokban való felhasználásra. Az anyag kúszásmentessége szintén ideálissá teszi szerkezeti alkalmazásokhoz. Ez a POM nyomás alatti teljesítményének egy nagyon megbízható területe.

Nagy szilárdság

A POM fröccsöntött alkatrészek a legjobb szakító és hajlító tulajdonságokkal rendelkeznek. Az anyag biztosítja a nagy teljesítményű mechanikai alkatrészekhez szükséges merevséget. A POM homopolimer változatai még nagyobb szilárdságot mutatnak a kopolimerekhez képest. Néhány gyakori felhasználási terület a szállítószalagok és a biztonsággal kapcsolatos alkatrészek. A POM mechanikai jellemzői meglehetősen sokoldalúak, hogy lehetővé tegyék a különböző alkalmazásokat.

Alacsony súrlódás

A POM alacsony súrlódása csökkenti a csúszóelemek kopását. Az anyag jól alkalmazható olyan területeken, ahol a mozgás kis mértékben változik. Minimális karbantartást igényel a súrlódás csökkentésére való természetes hajlama miatt: A POM-nak ez a kopásállósági képessége meglehetősen hosszú élettartamot biztosít az öntött alkatrészek számára. Ezért gyakran alkalmazzák ott, ahol az alacsony súrlódás szükségszerűség.

Élelmiszerbiztonság

A fejlett POM élelmiszer-minőségű anyag megfelel az élelmiszerekkel érintkező termékekre vonatkozó biztonsági előírásoknak. A POM-ot az élelmiszer-feldolgozó gépek és berendezések gyártói is használhatják. Megfelelt az FDA, az USDA, valamint a szigorú biztonságra vonatkozó összes jogi és szabályozási követelménynek. Nem toxicitása miatt a POM jól alkalmazható ezekben az ágazatokban. acetal fröccsöntési alkatrész széles körben használják az élelmiszer-feldolgozó berendezésekben megbízhatósága és megbízhatósága miatt.

Méretstabilitás

Az acetál fröccsöntési termékek pontos méretekkel rendelkeznek, miután kihűltek a fröccsöntési folyamatból. A formázás során a zsugorodási sebessége viszonylag magas, de utána szinte egyenletes marad. A méretstabilitás fontos az olyan ágazatokban, mint az autóipar és az elektronika. A POM fröccsöntött alkatrészek mechanikai alkalmazás és nyomás alatt is méretstabilak maradnak. Ez a tulajdonság a precíziós alkatrészek előfeltétele.

Korrózióállóság

A POM viszonylag immunis a legtöbb vegyi anyaggal, például üzemanyagokkal és oldószerekkel szemben. A legjobb olyan helyeken használni, ahol vegyi anyagokkal érintkezhet. Például hengeres tárolótartályok. Az anyagra azonban hatással vannak az erős savak és lúgok. A POM jól ellenáll a vegyi támadásoknak, és ezért megfelelő anyag a folyadékkezelésben való felhasználásra. Emellett jó és stabil vegyszerállósággal, valamint hosszú élettartammal rendelkezik zord körülmények között is.

Hőállóság

A POM magas hőmérsékletű, akár 105°C-os területeken is képes elviselni a használatot. A homopolimer fajták nagyobb hőhatásokat bírnak ki, mint a kopolimerek. A tervezett tulajdonság döntő fontosságú azoknál az alkatrészeknél, amelyek változó hőmérsékleti viszonyoknak vannak kitéve. Ez a tulajdonság teszi a POM-ot alkalmassá az iparban való felhasználásra, mivel a magas hőmérsékletekkel szemben toleráns. Az alkalmazott anyagok helyes megválasztása jelenti a termikus klímának való ellenállóképességet. A címre magas hőmérsékletű műanyag pgae, hogy több magas hőmérsékletű anyagot ismerjen meg.

POM műanyag öntési szolgáltatások

A POM fröccsöntés tervezésének legfontosabb szempontjai

Fröccsöntéses acetál előnyben részesíti a rozsdamentes acélból készült formák használatát. A felhasznált anyagnak korróziós hatása van. Ezért a használt formáknak erősnek és ellenállónak kell lenniük. A nagy zsugorodás éles szerszámtervezést igényel a pontos alkatrészek elérése érdekében. A POM-ot széles körben alkalmazzák az autóipari, ipari és orvosi alkatrészekben. Tehát az öntést megfelelő módon kell elvégezni, és ebben az esetben biztosítani fogja, hogy a pontosság és a minőségi kimenet magas legyen. Fontos figyelembe venni néhány jellemzőt a POM fröccsöntés tervezésekor.

A falvastagságnak 0,030 és 0,125 hüvelyk között kell lennie. A vastagságváltozások minimális szinten tartásával elérhető az alkatrész egyenletes vastagsága. A tűrések kezelése kulcsfontosságú, mivel a vállalat zsugorodási rátája magas, és ez a POM esetében is nyilvánvaló. A sugarakat minimalizálni kell, különösen azokban a régiókban, ahol a legnagyobb igénybevételnek vannak kitéve. A 0,5 és 1 fok közötti huzatszögek ideálisak, mert a kidobásuk sima.

Falvastagság

A falvastagság közvetlen hatással van a fröccsöntött POM-alkatrészek minőségére. A vastagabb szakaszok miatt a darab valamilyen módon vetemedhet vagy zsugorodhat, ami nem feltétlenül kívánatos. Így javul az általános szerkezet, és megmarad az egyenletes vastagság. A rendkívül vékony falaknak azonban, bár nehéz, bizonyos határok közé kell esniük. A falvastagság létfontosságú szerepet játszik a szerkezeti alkalmazásokban, és ha jól csinálják, segít megbízhatóan ellenállni a nagy nyomásnak.

Toleranciák

A POM nagy zsugorodást mutat, ami kihívást jelenthet, amikor olyan POM-formázott alkatrészeken dolgozik, amelyeknek szoros tűréshatáron belül kell lenniük. Különösen a vastagabb falak növelik a tűréseltérés valószínűségét. Az egyenlő méretek biztosítására történő tervezés nem rossz ötlet, mivel ez biztosítja a méretek konzisztenciáját. Mindig van mód a megfelelő formázásra, és ez biztosítaná, hogy a tűrések az elfogadható határokon belül legyenek. A méretváltozásokból eredő problémák jól kezelhetők tervezéssel és ellenőrzéssel.

Sugárzatok

Az alkatrésztervek sugarai segítenek minimalizálni a feszültségkoncentrációt az alkatrész használata során. Az éles sarkok mindig problémát jelentenek, mert ezek azok a pontok, amelyek miatt egy szerkezet kevésbé tartós lehet. A sugarak beépítésével ezek a nagy igénybevételű területek minimalizálódnak, így növelve az alkatrész élettartamát. A sugaraknak legalább a csőfal névleges vastagságának 0,25-szörösével kell megegyezniük. A kisebb sugarak csökkentik a feszültséget; a nagyobb sugarak, akár 75%-ig, azonban jobb feszültségeloszlást biztosítanak.

Huzatszög

Lehetőség van magas POM-alkatrész-kilökődés elérésére minimális merülési szögek mellett. A POM-nak alacsony a súrlódása, 0,5 fokos merülési szögek is lehetségesek. Elképzelhető, hogy az olyan alkatrészek esetében, mint például a fogaskerekek, a nulla huzat nem feltétlenül szükséges a tervezési előírások teljesítéséhez. A huzatok segítenek elkerülni az alkatrészek szerszámokból való leválasztásának nehézségeit minimális vagy semmilyen sérüléssel. A jó huzat kialakítása lehetővé teszi a hatékony gyártást és a gyártandó alkatrész jobb minőségét.

POM anyagfeldolgozási kihívások

Mi nehezíti a POM feldolgozását? Nos, bizonyos meghatározó tényezők döntik el az optimális működését. Mivel a POM csekély vagy alacsony toleranciával rendelkezik a magas hőmérsékleti viszonyokkal szemben. A fröccsöntés során több tényezőt is figyelembe vesznek a szerszámkezelők. Ilyen tényezők a hőszabályozás, a nedvességtartalom, az öntési paraméterek és a zsugorodás. Ezek az elemek fontosak a kiváló minőségű POM fröccsöntési alkatrészek sikeres előállításához.

A POM fröccsöntés egyik legkritikusabb kezelendő szempontja a hő. Ha 210 °C-nál magasabb hőmérsékleten melegítik, az anyag hőbomlásnak indul. Ez a lebomlás olyan melléktermékek képződését eredményezi, amelyek korrodáló hatásúak, és végül a fröccsöntőszerszámot is károsítják. A legjobb eredmény elérése érdekében a szerszám hőmérsékletének 60-100°C között kell lennie. Továbbá a rövid fűtési ciklusok azért is előnyösek, mert nem terhelik túlságosan az anyagot. A hőmérséklet növelésével párhuzamosan a tartózkodási időnek is csökkennie kell a minőség elérése érdekében.

Nedvesség

A POM nedvességfelvétele meglehetősen alacsony, és 0,2 és 0,5% között van. A legjobb eredmények elérése érdekében azonban a POM-gyantát feldolgozás előtt szárítani kell. A szárítási idő általában 3-4 óra között van, a POM minőségtől függően. Ez azért fontos, hogy a nedvességtartalom alacsony legyen a formázás során, és így csökkenjen a hibák előfordulása. A gondos előkészítéssel elkerülhetők a nedvességgel kapcsolatos problémák a fröccsöntés során.

Formázási paraméterek

A POM fröccsöntéshez a megfelelő öntési paramétereket kell fenntartani. Az azonosított sikeres fröccsöntési nyomás 70 és 120 MPa között van a kísérlet jó megismételhetőségének biztosítása érdekében. A közepes és magas fröccsöntési sebesség is kívánatos az alkatrész zökkenőmentes előállítása érdekében. A fröccsöntött alkatrészek ellenőrzése megfelelő paraméterszabályozást igényel annak biztosítása érdekében, hogy a fröccsöntött alkatrészek megfeleljenek a meghatározott specifikációknak. E paraméterek szoros nyomon követésével javítható a végtermék minősége.

Zsugorodás

A zsugorodás a POM-anyagok, köztük a Delrin® esetében szokásos probléma. A zsugorodás mértéke a ciklus hűtési szakaszában általában 2-3,5 százalék között van. A zsugorodás nagy része akkor következik be, amikor az alkatrész még a szerszámban van, a többi pedig a fröccsöntés utáni szakaszban. A nem erősített homopolimer POM nagyobb zsugorodást mutat, mint a kopolimer anyagok. Ezeket a zsugorodási arányokat figyelembe kell venni az öntőforma tervezésénél, hogy a kívánt méreteknek megfeleljen.

POM FRÖCCSÖNTÉS

Az acetál fröccsöntés hátrányai

Bár az acetál öntés számos előnnyel jár. Vannak korlátai és hátrányai is. Ezenkívül az acetál öntőformák számos kihívással járnak. Ezeket a korlátozásokat gondosan figyelembe kell venni az öntési folyamat során, hogy a vállalatok jó minőségű végfelhasználói termékeket érjenek el.

Gyenge időjárásállóság

Az acetál rendkívül érzékeny a lebomlásra. Általában olyan helyzetekben, amikor ultraibolya fénynek vagy UV-fénynek van kitéve. Ez azért van így, mert a folyamatos expozíció jelentős színeltolódásokat okozhat, és végül befolyásolja a teljesítményét. Az UV rontja az esztétikai értéket és fizikailag gyengíti az anyagot. Ráadásul az UV-sugárzás levetkőzi a polimerek szerkezetét. Ezért stabilizátorokat kell használni az acetál időjárással szembeni ellenállásának fokozására. Ezek a stabilizátorok nem feltétlenül akadályozzák meg teljesen a lebomlást hosszú időn keresztül a szabadban, így akadályozzák az acetál kültéri felhasználását.

ridegség

Szilárd állapotban az acetál rendkívül ellenálló és nagy merevséggel rendelkezik, de különleges körülmények között törékennyé válik. Hőmérséklet Az alacsony hőmérséklet befolyásolja az acetál anyagjellemzőit, és hajlamossá teszi a repedésre vagy törésre, ha ütés éri. Ez a ridegség azonban hátrányt jelent minden olyan alkalmazásnál, ahol nagy ütésállóságra van szükség, különösen alacsony hőmérsékleten. Jelentős kihívást jelent az acetálból öntött termékek tervezése úgy, hogy azok törés nélkül bírják az ütéseket.

Az acetál öntési folyamatnak az alkatrészek mechanikai tulajdonságaira gyakorolt hatásait illetően figyelembe kell venni bizonyos szempontokat.

Acetál fröccsöntő szerszám tervezése

Amikor egy acetál anyagot használó alkalmazást tervezünk, fontos, hogy az öntőforma megfelelő legyen, mert ez határozza meg a végtermék minőségét és stabilitását. Íme néhány követendő fő tervezési irányelv:

  • Futó átmérője: A befúvócső átmérője 3 és 6 mm között javasolt, hogy az anyag könnyen áramolhasson a befecskendezés során.
  • Kapu hossza: Ideális esetben a kapuhossznak körülbelül 0,5 mm-nek kell lennie, hogy megfelelően szabályozható legyen az anyag áteresztőképessége. Javítja a szerszám egyenletességét, hogy a szerszám anyaggal való feltöltésekor ne keletkezzenek hibák.
  • Kerek kapu Átmérő: Ennek az öntendő alkatrész vastagságának fele és hatszorosa között kell lennie. A kapuk megfelelő méretezésével kiküszöbölhetők az olyan esetek, mint a rövid lövések és a hegesztési vonalak.
  • Téglalap alakú kapu szélessége: A téglalap alakú kapuk szélességének a termék vastagságának legalább kétszeresét kell elérnie. Ennek ideális esetben az edény szerkezeti megerősítése szempontjából a falvastagság kb. 0,6-szorosának kell lennie.
  • Vázlatszög: A 40 és 1 30 közötti szerszámszöget javasoljuk a formázott alkatrész egyszerű eltávolításához, a felület koptatása nélkül.

Előszárító acetál anyag

Még ha magas nedvességfelvételi értékkel is rendelkezik, az acetál alkatrészt a gyanta fröccsöntése előtt javasolt előszárítani. Az előszárítás csökkenti a nedvesség bizonyos formáinak jelenlétét is, amelyek romboló hatásúak, mint például az üregek vagy buborékok képződése. A szárítási folyamatnak 80-100 °C-os hőmérsékleten kell történnie, és 2-4 órát kell igénybe vennie. A helyes szárítás ugyanolyan fontos, mivel az anyagok különböző tulajdonságainak megőrzését segíti elő, amellett, hogy megkönnyíti a cseppmentes formázást.

Acetál fröccsöntés hőmérséklet-szabályozás

Az acetál fröccsöntésnél nagyon fontos a nedvesség és az olvadékhőmérséklet fenntartása a jobb eredmények érdekében. A szerszám hőmérsékletét 75 és 120 Celsius-fok között kell tartani, az olvadék hőmérsékletét pedig 190 és 230 Celsius-fok (374 és 446 Fahrenheit) között. Az olyan paraméterek, mint a pontos hőmérsékletszabályozás, olyan problémákat is kezelnek, mint a torzulásos zsugorodás vagy akár a rossz felületi kivitel. A hőviszonyok pontos szabályozása segít az egyenletes hűtésben és ezáltal a feszültségek minimalizálásában, amikor a végtermék méretjellemzőit javítja.

Befecskendezési nyomás

Minden egyes anyaghoz meghatározott befecskendezési nyomás szükséges, amelyet el kell érni az adott alkatrészminőség biztosításához. A nyomás tartománya 40-130 MPa között van, az acetál olvadékáramlási sebességétől, valamint a futócsatorna és az alkatrész vastagságától és méretétől függően. Ha a nyomás alacsony, a szerszám nem megfelelően tölthető meg, ha pedig magas a nyomás, akkor valószínű, hogy flash vagy egyéb hibák keletkeznek. Az optimális nyomás fontos a megfelelő alkatrészképzés kialakításához és a hibák kizárásához.

Fröccsöntési sebesség

A befecskendezési sebesség szintén nagyban befolyásolja az acetálformázás folyamatát. A pocsolyaképződéstől függően a szerszámbefecskendezés sebessége a mérsékelttől a gyorsig terjed, hogy elkerülhető legyen a hibák keletkezése a szerszám kitöltése során. Lassú sebesség esetén az áramlási nyomok vagy felületi hibák jelennek meg a felületen. Másrészt a nagy sebesség úgynevezett sugárzáshoz vagy nyírási túlmelegedéshez vezethet, ami a legtöbb alkatrész szilárdságára és felületi felületére nézve rossz hatással van. A fröccsöntési sebesség módosításával kiküszöbölhetők a fröccsöntési hibák, valamint növelhető a fröccsöntés termelékenysége.

Ezek a megfontolások lehetővé teszik a gyártók számára, hogy a paraméterek és a felmerülő problémák ellenőrzésével növeljék az acetál fröccsöntött alkatrészek hatékonyságát. Ahhoz, hogy az acetál pozitív tulajdonságait a lehető legjobban ki lehessen használni, miközben el lehet kerülni a hátrányait, a szerszámtervezés, az anyagkezelés és a folyamat bizonyos szempontjait is finomhangolni kell.

Következtetés

Acetál vagy polioximetilén egyfajta fröccsöntött félkristályos hőre lágyuló műanyag. Ezt az anyagot általában mechanikus alkatrészekhez, például perselyekhez, csapágyakhoz, fogaskerekekhez és lánckerekekhez használják.

A fémekhez és más műanyagokhoz képest az acetál alacsony súrlódási együtthatóval és nagy merevséggel rendelkezik. Ezek a tulajdonságok nagymértékben javítják a kopási tulajdonságait, és így a kapott termékek hosszú élettartamúak.

Mindezek a tulajdonságok együttesen az acetált számos műszaki alkalmazáshoz választott anyaggá teszik. A megfelelő megmunkálás és tervezés javítja hatékonyságukat és tartósságukat a különböző iparágakban.

Az acetál bevezetése a gyártási folyamatokba nagyobb hatékonyságot és a mechanikus berendezések karbantartási gyakoriságának csökkenését eredményezheti.

 

POM műanyag öntvény alkatrészek

Mi a POM fröccsöntés?

POM fröccsöntés vagy acetál fröccsöntés, egy olyan eljárás, amelynek során az alkatrészeket olvasztott POM (polioximetilén) anyagot fecskendeznek egy formába, ahol az lehűl és megszilárdul. A POM egy hőre lágyuló polimer, amelyet nagy szilárdsága, merevsége, alacsony súrlódási tulajdonságai, mechanikai és kémiai tulajdonságai, különösen kiváló dörzsállósága miatt gyakran használnak precíziós alkatrészekhez, például fogaskerekekhez, csapágyakhoz és elektromos alkatrészekhez.

A POM fröccsöntési eljárás lehetővé teszi az összetett és pontos formák létrehozását nagy méretpontossággal és megismételhetőséggel. A POM (más néven acetál) polimerizálása formaldehiddel és más nyersanyagokkal stb. A POM-H (polioximetilén homopolimer), POM-K (polioximetilén kopolimer) nagy sűrűségű és kristályosságú hőre lágyuló műszaki műanyag.

POM fröccsöntés kristályos műanyag, amelynek olvadáspontja nyilvánvaló. Amint eléri az olvadáspontot, az olvadék viszkozitása gyorsan csökken. Ha a hőmérséklet meghalad egy bizonyos határt, vagy az olvadékot túl sokáig melegítik, bomlást okoz. A réz a POM bomláskatalizátora, a POM olvadékkal érintkező területeken kerülni kell a réz vagy réz anyagok használatát.

POM fröccsöntés

POM fröccsöntés

A POM fröccsöntés előnyei

POM fröccsöntés számos előnyt kínál más gyártási eljárásokkal szemben. A POM fröccsöntés néhány fő előnye a következő:

  1. Nagy szilárdság és merevség: A POM rendkívül tartós és merev műszaki műanyag, amely kivételes szilárdságot és merevséget biztosít, így ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy szilárdságot és kopásállóságot igényelnek.
  2. Kiváló méretstabilitás: Ez azt jelenti, hogy még magas hőmérsékleten vagy mechanikai igénybevétel esetén is megőrzi alakját és méretét. Ez teszi népszerű választássá a precíziós mérnöki és nagy tűréshatárú alkalmazásokhoz.
  3. Jó kémiai ellenállás: A POM jól ellenáll számos vegyi anyagnak, köztük oldószereknek, üzemanyagoknak és olajoknak. Ez alkalmassá teszi a felhasználását olyan alkalmazásokban, ahol várhatóan vegyi anyagokkal való érintkezésnek van kitéve.
  4. Nagy hőállóság: Ez azt jelenti, hogy magas hőmérsékletet is elvisel anélkül, hogy deformálódna vagy elveszítené mechanikai tulajdonságait.
  5. Alacsony súrlódás és kopásállóság: A POM alacsony súrlódási együtthatóval rendelkezik, ami kiváló választássá teszi az alacsony súrlódást és kopásállóságot igénylő alkalmazásokhoz, például fogaskerekekhez és csapágyakhoz.
  6. Könnyen formázható: A POM könnyen formázható fröccsöntési technikával, ami lehetővé teszi az összetett geometriák és bonyolult minták nagy pontossággal történő létrehozását.
  7. Költséghatékony: A POM fröccsöntés költséghatékony gyártási folyamat, amely lehetővé teszi a nagy volumenű gyártást egyenletes minőségben és minimális hulladékkal. Ez teszi népszerűvé a műanyag alkatrészek tömeggyártásához.

A POM fröccsöntés hátrányai

Bár a POM fröccsöntés számos előnnyel jár, néhány hátrányt is figyelembe kell venni. A POM fröccsöntés néhány fő hátránya a következő:

  1. Hajlamos a feszültség okozta repedésre: A POM bizonyos vegyi anyagokkal, például erős savakkal, lúgokkal és egyes oldószerekkel érintkezve hajlamos a feszültség okozta repedésre. Ez az öntött alkatrészek idő előtti meghibásodását eredményezheti.
  2. Korlátozott színválaszték: Nehéz lehet élénk színeket elérni a fröccsöntési folyamat során. Ez korlátozhatja a végtermék esztétikai vonzerejét.
  3. Magas feldolgozási hőmérséklet: A POM magas feldolgozási hőmérsékletet igényel a fröccsöntés során, ami magasabb energiafogyasztást és hosszabb ciklusidőt eredményezhet.
  4. Gyenge UV-ellenállás: A POM rosszul ellenáll az UV-sugárzásnak, ami a napfénynek vagy más UV-sugárzásnak kitéve idővel lebomlást és mechanikai tulajdonságainak elvesztését okozhatja.
  5. Törékenység alacsony hőmérsékleten: A POM alacsony hőmérsékleten törékennyé válik, ami alkalmatlanná teheti olyan alkalmazásokhoz, ahol alacsony hőmérsékleti ellenállásra van szükség.
  6. Környezetvédelmi aggályok: A POM nem biológiailag lebomló, és több száz évig is eltarthat, amíg lebomlik a környezetben. Ez aggodalomra adhat okot azoknál az alkalmazásoknál, ahol a fenntarthatóság és a környezeti hatás fontos szempont.
  7. Szerszámozási költségek: Különösen az összetett geometriák és bonyolult formatervek esetében, ami növelheti a gyártási folyamat teljes költségét.

A POM műanyag fröccsöntés típusai

TípusJellemzőkAlkalmazások
Homopolimer POM (POM-H)Magas kristályosság, kiváló mechanikai tulajdonságok, hajlamos lehet a feszültség okozta repedésre.Fogaskerekek, szíjtárcsák, perselyek
POM kopolimer (POM-C)Javított ütésállóság és feszültségrepedés-ellenállásAutóalkatrészek, fogyasztási cikkek
Megerősített POMFokozott mechanikai tulajdonságok, mint például szilárdság, merevség és hőállóságSzerkezeti alkatrészek, autóipari alkatrészek, ipari gépek
Lángálló POMJavított tűzállóságElektromos csatlakozók, építőanyagok
Élelmiszer-minőségű POMMegfelel az élelmiszer-biztonsági előírásoknakÉlelmiszer-feldolgozó berendezések, tartályok, csomagolóanyagok
Orvosi minőségű POMMegfelel a biokompatibilitási és sterilizálási követelményeknekSebészeti műszerek, protézisek, orvosi alkatrészek
Vezetőképes POMJavított elektromos vezetőképességElektromos csatlakozók, EMI árnyékolás, elektronikus alkatrészek
Alacsony súrlódású POMNagyon alacsony súrlódási együtthatóCsapágyak, perselyek, mozgó alkatrészek
Magas hőmérsékletű POMEllenáll a magasabb hőmérsékletnekAutóipari motorháztető alatti alkatrészek
Szín-pigmentált POMSzínt vagy átlátszatlanságot kölcsönözFogyasztási cikkek, autóipari kárpitok

Kémiai szerkezet és tulajdonságok:

  • A POM egy kristályos polimer, amely formaldehid egységekből áll. Ez a kémiai szerkezet néhány csábító tulajdonságot biztosít:
    Kiváló minőség és szilárdság: A POM elképesztő képlékeny és hajlékony tulajdonságokkal rendelkezik, így alkalmas az erős mechanikai kivitelezést igénylő alkalmazásokhoz.
    Méretbeli állandóság: A POM-nak moo méretbeli úszóképessége és mesés kúszásállósága van, garantálva a pontos ellenállást és a hosszú távú, megingathatatlan minőséget.
    Fáradási ellenállás: Az anyag gyengeségének minősége magas, lehetővé téve, hogy csalódás nélkül ellenálljon az újbóli terhelésnek.
    Kémiai ellenállás: A POM számos vegyi anyaggal szemben biztonságos, beleértve az alifás szénhidrogéneket, az alkoholokat és számos oldószert.
    Alacsony csiszolási együttható: A POM-nak valójában moo érintkezési együtthatója van, így kiváló választás mozgó alkatrészekhez és tájékozódáshoz.
    Jó kopásállóság: Kaparásállósága magas, ami hosszú élettartamot garantál a kopásnak kitett alkalmazásokban.
    Kiváló megmunkálhatóság: A POM egyszerűen megmunkálható, lehetővé teszi az összetett formák és a pontos rugalmasságok kialakítását.

POM fröccsöntéssel kapcsolatos tippek.POM FRÖCCSÖNTÉS

  1. Műanyag POM feldolgozása
    A POM alacsony vízfelvételű, ami általában 0,2%-0,5%. Normál körülmények között a POM szárítás nélkül is feldolgozható, de a nedves nyersanyagot szárítani kell. A szárítási hőmérséklet 80 Celsius fok felett van, a szárítási idő 2-4 óra felett van, amelyet a szállító adatlapja szerint kell elvégezni. Az újrahasznosított anyagok felhasználása általában 20-30%-en belül van. Ez azonban a fajoktól és a termékek végső felhasználásától függ; néha elérheti az 100% értéket.
  2. A fröccsöntőgép kiválasztása
    A csavarra vonatkozó követelményen kívül, amely nem tartalmaz anyag banki zónát, nincs különleges követelmény a fröccsöntőgépen; az általános fröccsöntés rendelkezésre áll.
  3. Forma és kapu tervezése
    A POM fröccsöntési folyamat során. A közös szerszám hőmérsékletét 80-90 Celsius fokon szabályozzák, az áramlási csatorna átmérője 3-6 mm, a kapu hossza 0,5 mm, a kapu mérete a műanyag fal vastagságától függ, a kör alakú kapu átmérője legalább 0,5-0,6-szorosa a termékek vastagságának, a téglalap alakú kapu szélessége általában 2-szer vagy több mint a vastagsága, mélysége 0,6-szorosa a fal vastagságának, a csíkozási lejtés 40′ és 1-30 között van.

Mold Exhaust System - légtelenítő hornyok POM számára

POM-H a vastagság 0,01-0,02 mm és a szélesség 3 mm.
POM-K a vastagság 0,04 mm és a szélesség 3 mm

  1. Olvadási hőmérséklet
    A hőmérséklet mérésére használhatja a levegőbefecskendezéses módszert.
    A POM-H 215 Celsius-fokosra (190 -230 Celsius-fok) állítható, a POM-Kit 205 Celsius-fokosra (190 -210 Celsius-fok).
  2. Befecskendezési sebesség
    A közös a közepes sebesség, amely egy kicsit gyors, a túl lassú sebesség könnyen hullámosodást eredményez, a túl gyors sebesség könnyen sugárvonalakat és nyírási túlmelegedést eredményez.
  3. Csomagolás
    Jobb, ha a csomagoláshoz alacsonyabb. Általában nem haladja meg a 200bar-t.
  4. Tartózkodási idő
    Ha a készüléknek nincs olvadékmegmaradási pontja,
    POM-H 215 Celsius fokos hőmérsékleten a retenciós idő 35 perc.
    POM-K A 205 Celsius fokos hőmérsékleten a 20 perces tartózkodási idő nem lesz súlyos bomlás.

A POM fröccsöntés hőmérsékletén a fröccsöntött anyag nem maradhat 20 percnél tovább a hordóban. A POM-K 7 percig képes a 240 Celsius-fokos hőmérsékleten szálazódni. Ha az állásidőben a hőmérséklet 150 Celsius-fokra csökkenhet, ha az állásidő hosszú ideig tart, meg kell tisztítani a hordót, és ki kell kapcsolni a fűtést.

  1. Leállási idő
    A hordó tisztításához PE-t vagy PP-t kell használnia, kapcsolja ki a fűtést, és nyomja meg a csavar határterületét, tartsa tisztán a hordót és a csavart. A szennyeződések vagy szennyeződések megváltoztatják a POM (különösen a POM-H) túlhevítési stabilitását. Tehát a halogéntartalmú polimer vagy más savas polimer kimerítése után PE-t kell használni a tisztításhoz, majd a PM anyag lejátszásához, különben robbanást okoz. Ha nem megfelelő pigmenteket, kenőanyagokat vagy GF nejlon anyagokat használ, az a műanyag lebomlását okozza.
  2. Utófeldolgozás
    A POM a nem normál hőmérsékleten használt termékek esetében magasabb minőségi követelmények vannak; hőkezelést kell végezni.

Az izzítási kezelés hatását úgy ellenőrzik, hogy a termékeket 30 percig 30% koncentrációjú sósavas oldatba merítik, majd szemmel megfigyelik és meghatározzák, hogy vannak-e maradó feszültségű repedések.

A POM fröccsöntési alkatrészek alkalmazása

A POM fröccsöntött alkatrészeket számos iparágban számos alkalmazásban használják. A POM fröccsöntött alkatrészek leggyakoribb alkalmazásai közé tartoznak a következők:

  1. Autóipar: A POM alkatrészeket széles körben használják az autóiparban olyan alkalmazásokban, mint az üzemanyagrendszerek, motoralkatrészek és belső díszítőelemek, nagy szilárdságuk, merevségük és kiváló kopásállóságuk miatt.
  2. Elektromos és elektronikai ipar: A POM-alkatrészeket az elektromos és elektronikai iparban gyakran használják olyan alkalmazásokban, mint a kapcsolók, csatlakozók és házkomponensek, kiváló méretstabilitásuk és alacsony súrlódásuk miatt.
  3. Fogyasztási cikkek ipara: A POM-alkatrészeket tartósságuk, vegyszerekkel szembeni ellenállásuk és könnyű feldolgozhatóságuk miatt olyan fogyasztási cikkek gyártásában használják, mint a játékok, sporteszközök és háztartási készülékek.
  4. Orvosi ipar: A POM alkatrészeket az orvosi iparban olyan alkalmazásokban használják, mint a sebészeti műszerek és orvosi eszközök, nagy szilárdságuk, merevségük és sterilizálással szembeni ellenállásuk miatt.
  5. Ipari gépek: A POM alkatrészeket általában ipari gépekben használják olyan alkalmazásokban, mint a fogaskerekek, csapágyak és egyéb alkatrészek, amelyekhez alacsony súrlódási és kopásállósági követelményeket támasztanak.
  6. Repülőgépipar: A POM alkatrészeket a repülőgépiparban olyan alkalmazásokban használják, mint az üzemanyagrendszer alkatrészei, szelepülések és hidraulikus rendszerelemek, nagy szilárdságuk és kopásállóságuk miatt.

A POM fröccsöntött alkatrészeket olyan alkalmazásokban használják, ahol nagy szilárdságra, merevségre, kopásállóságra és méretstabilitásra van szükség, ezért az iparágak széles körében népszerű választás.

A POM fröccsöntési feldolgozási technológiája

A POM anyag fröccsöntési folyamatának paraméterei számos tényezőtől függnek, például a POM adott minőségétől, az alkatrész kialakításától és geometriájától, valamint a használt fröccsöntőgéptől. Íme azonban néhány általános iránymutatás a POM anyag fröccsöntési paramétereire vonatkozóan:

  1. Befecskendezési hőmérséklet: A POM-anyag ajánlott befecskendezési hőmérséklete a POM minőségétől függően általában 170 °C és 230 °C között van.
  2. Formahőmérséklet: A POM anyag ajánlott öntőforma-hőmérséklete általában 60°C és 100°C között van, a POM minőségétől és az alkatrész összetettségétől függően.
  3. Befecskendezési nyomás: A POM anyag ajánlott befecskendezési nyomása általában 60 MPa és 140 MPa (8700 psi és 20300 psi) között van, a POM minőségétől, valamint az alkatrész méretétől és összetettségétől függően.
  4. Befecskendezési sebesség: A POM-anyag ajánlott befecskendezési sebessége általában 50-100 mm/s (1,97-3,94 in/s), a POM-anyag minőségétől, valamint az alkatrész méretétől és összetettségétől függően.
  5. Tartási nyomás és idő: A POM-anyaghoz ajánlott tartási nyomás jellemzően a befecskendezési nyomás 50% és 70% között van, a POM minőségétől, valamint az alkatrész méretétől és összetettségétől függően. Az ajánlott tartási idő jellemzően 10 és 30 másodperc között van.

Fontos megjegyezni, hogy ezek általános irányelvek, és a POM anyag optimális fröccsöntési paraméterei az alkalmazás egyedi követelményeitől és a feldolgozási körülményektől függően változhatnak. Ezért fontos, hogy konzultáljon a POM-anyag szállítójával és a fröccsöntőgép gyártójával az adott alkalmazáshoz megfelelő fröccsöntési paraméterek meghatározása érdekében.

A POM fröccsöntési alkatrészeket számos iparágban használják, és nagyon érzékeny öntési folyamat. Sincere Tech professzionális a POM fröccsöntés folyamat, ha olyan projektje van, amelyhez POM fröccsöntési alkatrészekre van szüksége, lépjen kapcsolatba velünk, hogy árat kapjon.