Parte stampata ad iniezione elettronica

Cosa sono i componenti elettronici per stampaggio a iniezione

Elettronica per stampaggio a iniezione sono componenti elettronici in plastica prodotti tramite il processo di fabbricazione dello stampaggio a iniezione. Ci sono molti dispositivi elettronici che utilizzano il metodo dell'elettronica dello stampaggio a iniezione, tra cui motori di controllo, luci di segnalazione, router e molti altri.

Si prevede che l'industria globale dello stampaggio a iniezione aumenterà a un tasso di crescita composto del 4,8 percento dal 2023 al 2030. L'industria elettronica è il maggiore consumatore di questo settore. Ogni dispositivo, dagli smartphone ai laptop, ha una parte in plastica stampata a iniezione. Molti componenti elettronici importanti sono realizzati utilizzando diverse tecniche di stampaggio a iniezione. Queste possono essere stampaggio a inserto, stampaggio in miniatura e sovrastampaggio. Faremo luce sui vantaggi e completeremo le procedure nell'industria dello stampaggio a iniezione di componenti elettronici.

Stampaggio ad iniezione elettronica

 

Materiali utilizzati nell'industria elettronica dello stampaggio a iniezione

La produzione di diversi componenti elettronici è un processo complicato. Utilizziamo diverse parti in plastica nell'elettronica. I materiali plastici possono resistere a condizioni difficili. Possono tollerare alte temperature e non si deteriorano facilmente. Parliamo dei diversi materiali plastici utilizzati nell'elettronica strutturale stampata a iniezione. Alcuni di essi sono:

1.    Policarbonato

Il policarbonato è un termoplastico resistente e forte. Quindi, aumenta la durata di vita dei dispositivi elettronici. Può resistere a temperature elevate. Quindi, è un materiale stabile. È una buona alternativa ai componenti metallici. È usato principalmente negli interruttori elettronici e nei compact disc (CD). vai a Stampaggio a iniezione di policarbonato per saperne di più.

2.    Poliammide

La poliammide è anche nota come nylon. Può tollerare temperature fino a 250 °C. Quindi è stabile al calore. Inoltre, è chimicamente resistente. Può sopportare l'esposizione a sostanze corrosive, oli e solventi. È un isolante. Questa proprietà lo rende eccellente per l'uso in elettronica. È utilizzato principalmente in adattatori, prese e cavi.

3.    Polipropilene

Il polipropilene è la seconda plastica più ampiamente prodotta dopo il polietilene. Ha buone qualità isolanti, proprio come la poliammide. Ha un punto di fusione elevato. Di conseguenza, mantiene la stabilità termica. È utilizzato prevalentemente nei dispositivi medici. Tuttavia, può essere utilizzato anche in connettori, prese e componenti di batterie. Vai a Stampaggio a iniezione di PP per saperne di più.

4.    Polietilene ad alta densità

Come indica il nome, ha una densità maggiore rispetto ad altre poliammidi. Ha un punto di fusione di 260 °C. Quindi è adatto per applicazioni ad alta temperatura. Inoltre, ha un'elevata resistenza meccanica. Quindi è adatto per componenti strutturali. Ha un basso assorbimento di umidità. Quindi, previene la corrosione. È utilizzato principalmente nei rivestimenti e nell'isolamento dei fili.

5.    Acrilonitrile Butadiene Stirene

L'ABS ha una resistenza intermedia. Non tollera le radiazioni UV. Quindi non è consigliato per dispositivi da esterno. È un'opzione economica. Può anche essere sterilizzato tramite radiazioni gamma. È utilizzato per dispositivi come case per computer, telefoni e monitor.

6.    Uretano termoplastico

È un materiale flessibile. Può sopportare tensione e vibrazioni. È molto resistente a oli e grassi. Inoltre, è un polimero antigraffio. Possiede anche caratteristiche di legame. Può aderire facilmente a substrati come metallo e vetro. È ampiamente utilizzato nel settore calzaturiero. È utilizzato nella produzione di parti di scarpe. Tuttavia, è adatto anche per circuiti stampati flessibili e cavi piatti flessibili.

Processo completo passo dopo passo di componenti elettronici strutturali stampati a iniezione

La necessità di mini-elettronica sta aumentando con l'aumento della tecnologia. Quindi, i metodi moderni possono essere usati come sostituzione delle vecchie tecniche. Quindi, discutiamo una tecnica avanzata per creare elettronica stampata a iniezione.

1.    Crea un design

Il primo passo è creare un design. Definiremo la forma, le dimensioni e le caratteristiche del dispositivo. Inoltre, considereremo i suoi requisiti elettrici e termici. Dopodiché, ottimizzeremo il design per ottenere prestazioni migliori. Possiamo usare un software CAD per realizzare un design

2.    Crea uno stampo

Dopo aver realizzato il design del dispositivo desiderato, crea uno stampo. Dovrebbe avere caratteristiche e forme in base al design del nostro prodotto. Assicurati che lo stampo possa resistere a temperature e pressioni elevate. Potremmo utilizzare la lavorazione CNC o la stampa 3D per creare uno stampo.

3.    Iniezione del materiale

Il passo successivo è inserire il materiale plastico nella macchina per stampaggio a iniezione. Riscalderemo la plastica. Quindi, si scioglierà. Ora possiamo iniettarla nello stampo. Applicheremo un'alta pressione per riempire lo stampo in modo uniforme.

4.    Solidificazione e raffreddamento

Lo stampo contiene canali di raffreddamento specifici. La plastica entra in contatto con lo stampo. Di conseguenza, la convezione rimuove la maggior parte del calore. Una parte del calore viene persa a causa delle onde di calore che irradiano. Quando la plastica si raffredda, le molecole si avvicinano. Di conseguenza, si verifica la solidificazione. La plastica si restringe quando si solidifica. Dopodiché, lo stampo si apre. Quindi, la plastica viene espulsa.

5.    Metallizzazione

Poi arriva la metallizzazione. Significa applicare un sottile strato di materiale conduttivo a un isolante. Dobbiamo assicurarci che il materiale conduttivo sia applicato uniformemente sulla superficie della plastica. Il materiale conduttivo può essere argento o rame. Aggiungeremo quindi un attivatore chimico per migliorare il processo di legame.

6.    Aggiunta di componenti elettronici

Dopo la metallizzazione, aggiungeremo componenti elettronici alla superficie. Possiamo posizionare condensatori e resistori sulla struttura metallizzata. Possiamo usare la tecnologia di montaggio superficiale o la tecnologia through-hole per posizionare i componenti elettronici.

7.    Aggiunta di materiale protettivo

Ora vengono fabbricati i componenti elettronici strutturali stampati a iniezione. Il passaggio finale è rivestire i componenti elettronici con uno strato protettivo. Protegge i componenti elettronici dallo stress ambientale. Previene anche la corrosione chimica e i danni.

Stampaggio a iniezione Elettronica

Vantaggi dell'elettronica per stampaggio a iniezione

Conoscete bene il processo completo dello stampaggio a iniezione elettronico. Quindi parliamo dei vantaggi dell'elettronica stampata a iniezione

1.    Economico

Il processo può produrre un elevato volume di prodotti elettronici a un prezzo accessibile. Utilizziamo parti in plastica nell'elettronica come alternativa ad altri materiali. Ad esempio, possiamo utilizzare parti in acciaio al posto della plastica. Ma l'acciaio è molto costoso. Quindi utilizzare prodotti in plastica è una strategia conveniente. Inoltre, a differenza dell'acciaio o del metallo, il processo di stampaggio a iniezione di plastica richiede meno energia.

2.    Isolamento

Gli elettrodomestici sono a rischio di surriscaldamento in fabbriche, uffici e case. Secondo un rapporto, negli ultimi anni in Canada sono stati segnalati 183 incendi. Si tratta del surriscaldamento di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici. La plastica è un cattivo conduttore di elettricità. Quindi impedisce il surriscaldamento dei dispositivi elettronici. Di conseguenza, potrebbe ridurre gli incendi dovuti ai dispositivi elettronici

3.    Lunga durata di vita

Il metallo può erodersi. Ogni altro materiale è soggetto a corrosione. Ma se scegliamo una plastica resistente alle sostanze chimiche, impedirà la corrosione. La sua natura termostabile le consente di funzionare in condizioni meteorologiche avverse. Quindi, aumenterà la durata di vita dell'elettronica stampata a iniezione.

4.    Prodotti leggeri

La plastica è un materiale leggero. L'uso di materiali plastici nei dispositivi elettronici li rende portatili. Inoltre, la plastica è un materiale facile da pulire. Quindi, possiamo rimuovere facilmente lo sporco da essa.

5.    Produzione rapida

La produzione di plastica non è un processo che richiede molto tempo. Il suo tempo di ciclo varia da 2 secondi a cinque minuti. Quindi possiamo produrre un gran numero di componenti elettronici stampati a iniezione in poco tempo.

Svantaggi dell'elettronica per stampaggio a iniezione

Lo stampaggio a iniezione ha molti vantaggi nella realizzazione di contenitori elettronici. Presenta anche alcune limitazioni. Discutiamone qui.

1. Costi iniziali elevati

Lo stampaggio a iniezione può richiedere costi iniziali significativi a causa della progettazione e della produzione degli stampi. Quindi, questi stampi complessi possono essere molto costosi e sono adatti solo per grandi volumi di produzione. Inoltre, se c'è bisogno di modificare i design, gli stampi saranno riprogettati, il che aumenterà i costi e richiederà molto tempo.

2. Tempi di consegna

Il tempo necessario per realizzare gli stampi che saranno utilizzati nello stampaggio a iniezione è relativamente lungo in questo processo; quindi, potrebbe volerci più tempo prima che inizi la produzione. Questo perché, dalla concezione dell'idea fino al momento in cui viene implementata, il processo richiede tempo in questo tipo di progettazione. Dopotutto, passa attraverso diverse fasi di prototipazione per poter ottenere il risultato desiderato.

3. Limitazioni materiali

I materiali che possono essere utilizzati nello stampaggio a iniezione comportano alcune restrizioni sulla loro scelta. In origine, il materiale scelto per l'uso nel bus deve avere determinate caratteristiche termiche, elettriche e meccaniche per adattarsi ai componenti elettronici richiesti. Inoltre, vale la pena di affermare che alcuni materiali per stampaggio a iniezione possono essere difficili da riciclare, ponendo quindi un problema ambientale.

4. Complessità nella progettazione dello stampo

Lo stampaggio a iniezione comporta tolleranze rigorose nel processo di creazione per produrre beni che si adattino il più possibile al design previsto, un processo complicato che richiede l'applicazione di competenze. I design delle parti scelti presentano alcune limitazioni in termini di geometrie consentite per evitare problemi come sottosquadri e alcuni vincoli sugli angoli di sformo, il che significa che la libertà di progettazione e la creatività possono essere problematiche in alcuni casi.

5. Problemi di produzione

Nello stampaggio a iniezione, si possono osservare alcuni difetti standard che possono essere evidenti sulle custodie; questi includono deformazioni, segni di ritiro, linee di flusso, ecc. Tuttavia, lo stampaggio a iniezione come tecnica di produzione può essere piuttosto efficiente in termini di tempo di ciclo, ovvero il tempo necessario per produrre una singola parte; allo stesso tempo, riuscire a ridurre al minimo il tempo di ciclo e garantire la qualità delle parti prodotte è un compito piuttosto intricato.

6. Rifiuti materiali

Anche lo spreco di materiale è un problema perché una grande porzione del materiale dello stampo utilizzato nella cavità di colata e nei canali non può essere utilizzata a meno che il materiale di scarto non venga rimacinato e utilizzato, e questo potrebbe non essere sempre possibile quando si utilizzano materiali ad alte prestazioni. Inoltre, progetti eccessivi come le curvature potrebbero richiedere più materiale, il che significa più spreco.

Parte di stampaggio elettronico

Sfide dello stampaggio a iniezione di contenitori elettronici

Ecco alcune delle sfide associate allo stampaggio a iniezione dell'elettronica;

  1. Compatibilità dei materiali: Una delle sfide più importanti è garantire la compatibilità dei materiali. Il materiale plastico deve essere compatibile con i componenti elettronici. Ciò impedirà danni e corrosione. Scegliere il materiale giusto è un processo complicato. Quindi, assicurati di scegliere un materiale che soddisfi i requisiti elettrici e termici dei dispositivi elettronici.
  2. Gestione termica: La gestione termica è un'altra sfida. Il processo di stampaggio a iniezione genera calore. Questo calore può danneggiare i componenti elettrici. Quindi, progettare canali di ventilazione può aiutare con la gestione termica.
  3. Progettazione e produzione di stampi: Realizzare stampi complessi comporta costi iniziali relativamente elevati. Oltre a questo, è anche difficile mantenere tolleranze strette, il che è fondamentale per garantire che le parti si adattino correttamente e funzionino correttamente. Inoltre, canali di raffreddamento efficienti sono anche importanti per ridurre i tempi di ciclo ed evitare deformazioni.
  4. Controllo di qualità: È anche molto difficile garantire che le parti mantengano le loro dimensioni e non si restringano o deformino dopo il raffreddamento. Oltre a questo, anche la finitura superficiale, ovvero liscia e strutturata, è molto impegnativa. Potrebbe anche causare problemi come segni di ritiro, vuoti o linee di saldatura.
  5. Processo di produzione: quando cerchiamo di bilanciare il tempo di ciclo con qualità, potrebbe aumentare l'efficienza ma portare a difetti. Quindi, diventa una sfida mantenere una qualità costante delle parti in grandi serie di produzione. Oltre a questo, richiede rigorosi controlli di processo. Inoltre, anche la gestione del flusso di materiale all'interno dello stampo è piuttosto difficile, quindi può evitare problemi come linee di flusso o riempimento incompleto.

Conclusione:

In conclusione, l'industria elettronica dello stampaggio a iniezione sta guadagnando popolarità. Genera piccoli componenti elettrici di valore. Vari materiali sono utilizzati nell'elettronica dello stampaggio a iniezione. Policarbonato, nylon e polipropilene sono tra i materiali più ampiamente utilizzati. L'intero processo è suddiviso in numerose fasi. Il dispositivo elettronico ha un componente in plastica incorporato. Ha numerosi vantaggi. Rende i gadget elettronici più leggeri, più isolati e durano più a lungo. Le sfide relative al processo elettronico dello stampaggio a iniezione includono stabilità termica e compatibilità dei materiali.

Domande frequenti

D1. Possiamo produrre componenti elettronici utilizzando uno stampo a iniezione?

Sì, possiamo produrre vari componenti elettronici utilizzando tecniche di stampaggio a iniezione. Tra i più comunemente usati ci sono sensori, antenne, circuiti stampati e connettori.

D2. Che tipo di componenti elettronici possono essere prodotti utilizzando uno stampo a iniezione?

Normalmente qualsiasi tipo di alloggiamento e componente elettronico può utilizzare il processo di stampaggio a iniezione, se non sei sicuro, benvenuto a inviarci, siamo uno dei primi 10 aziende di stampaggio a iniezione di plastica in Cina, lo esamineremo e ti faremo un preventivo competitivo.

D3. In che modo lo stampaggio a iniezione elettronico differisce dallo stampaggio a iniezione tradizionale?

Entrambi sono stampaggio a iniezione processo, diverso solo per lo scopo finale, se avete domande non esitate a contattarci.

D4. Lo stampaggio a iniezione elettronica può essere utilizzato per produrre dispositivi medici?

Sì, può produrre dispositivi medici perché molti dispositivi medici sono realizzati tramite processo di stampaggio a iniezione. Forma principalmente dispositivi impiantabili e apparecchiature diagnostiche.

D5. Qual è la durata di conservazione tipica dei componenti elettronici stampati a iniezione?

La durata di conservazione tipica dell'elettronica stampata a iniezione varia da 3 a 5 anni. Dipende anche dai materiali utilizzati nel prodotto desiderato.

Il futuro della fabbricazione di stampi e materie plastiche

La fabbricazione di stampi e materie plastiche è un processo di stampaggio a iniezione che è un processo di produzione semplice ed efficiente che prevede l'iniezione di materiale riscaldato in una plastica stampo a iniezione per modellare la plastica o la gomma.

Attualmente, lo stampaggio a iniezione di plastica è utilizzato in diversi settori come l'aerospaziale, l'imballaggio e giocattoli stampati a iniezione. L'industria dello stampaggio a iniezione e delle materie plastiche è in continua evoluzione a causa di innovazioni tecnologiche, sconvolgimenti del mercato e determinati fattori economici e sociali.

Svolte significative

La formazione degli utensili, l'affilatura, il trattamento termico, la lavorazione dei metalli e la foratura del design venivano eseguiti a mano, il che richiedeva un enorme impegno di tempo. Poiché gli esseri umani eseguivano quasi l'intero processo manualmente, i problemi di conformità divennero inevitabili, con due stampi che non presentavano due proprietà simili.

Tuttavia, con il progresso della tecnologia, due tecniche di fabbricazione di stampi hanno contribuito immensamente al passaggio dalla lavorazione manuale a quella assistita da computer:

Fresatrici CNC

Inizialmente, queste macchine hanno assunto la forma di fresatrici 2D Bridgeport, integrate con accessori CNC. Queste macchine hanno preso d'assalto il mercato e trasformato il modo in cui i produttori di utensili creavano parti, poiché offrivano rapide velocità di elaborazione abbinate a una maggiore precisione e a una minima supervisione manuale.

Le moderne fresatrici CNC garantiscono elevate velocità di lavorazione e un'elevata precisione anche quando si lavora con stampi complessi.

costo stampaggio a iniezione

Programmi CAD

I programmi CAD hanno avuto un impatto cruciale sull'evoluzione del settore della fabbricazione di stampi, semplificando il processo di progettazione degli stampi. Questi programmi hanno consentito ai professionisti del settore di creare rendering 2D e successivamente 3D, che potevano essere modificati, testati e alterati in modo rapido e semplice.

The Future Scope of Injection Mold Making and Plastics

Nel corso degli anni, il settore dello stampaggio a iniezione ha continuato a prosperare e ha mostrato un enorme potenziale di miglioramento in termini di efficienza, ad esempio creando stampi direttamente su metallo a un ritmo più rapido, senza superare il budget.

Ecco alcune tendenze cruciali del settore che possono potenzialmente definire il percorso di evoluzione di stampo in plastica fabbricazione e materie plastiche, stampaggio a iniezione e materie plastiche per gli anni a venire –

Materiali compositi

Dal 2020, i materiali compositi hanno acquisito slancio come uno dei tendenze principali nell'industria aerospaziale e automobilistica. Una sostanza composita è una miscela eterogenea di due o più materiali realizzata per ottenere un prodotto finale più resistente. 

I compositi sono notevolmente più resistenti nonostante siano leggeri rispetto a sostanze ad alte prestazioni come l'acciaio. Tali proprietà li rendono una scelta ideale per i settori aerospaziale, automobilistico e delle costruzioni.

I compositi sono sostituti flessibili, durevoli e convenienti per i materiali utilizzati per lo stampaggio a iniezione e la fabbricazione di stampi. Nei prossimi anni, i materiali compositi troveranno posto nel settore medico e nella produzione di apparecchiature di livello militare.

Maggiore automazione

L'implementazione di automazione e software, analisi avanzate e apprendimento automatico nei processi di produzione sta aumentando rapidamente con le ultime innovazioni tecnologiche. La programmazione è diventata notevolmente più semplice, il che ha portato a tempi di inattività ridotti al minimo, cicli di produzione accelerati e manutenzione efficiente.

L'automazione consente ai produttori e agli ingegneri di esercitare un livello di controllo più elevato sul processo di stampaggio a iniezione. Può anche aiutare i progettisti e gli sviluppatori di prodotti a mantenere un vantaggio competitivo sul mercato.

Una forma di automazione chiamata analisi del flusso di muffa sta guadagnando terreno nel settore manifatturiero. Utilizza software per simulare il ciclo di stampaggio a iniezione e fornire informazioni sul processo di riempimento dello stampo. Questa simulazione è particolarmente efficace quando si apportano modifiche alla progettazione del prodotto nella fase di progettazione. L'analisi del flusso dello stampo può anche testare deformazioni, restringimenti, modelli di riempimento non corretti e altro ancora prima della prototipazione.

Se gestisci una piccola impresa e hai un budget limitato, investi in un mulino verticale poiché è relativamente conveniente e offre discreti livelli di precisione.

Sviluppo sostenibile

Le industrie manifatturiere si stanno spostando verso la sostenibilità e, di conseguenza, anche l'industria della plastica deve fare un passo in questa direzione. Gli acquirenti eco-consapevoli sono aumentati di numero, il che ha ispirato le aziende manifatturiere a rendere le loro operazioni più efficienti e a ridurre significativamente gli sprechi.

L'industria di fabbricazione degli stampi ha ideato modi di operare stampaggio a iniezione macchine con maggiore efficienza per ridurre il consumo di energia, passare a fonti di energia sostenibili, utilizzare materie prime riciclate, ridurre al minimo lo spreco di materiali e altro ancora.

Mentre la sostenibilità avanza rapidamente, le aziende manifatturiere devono soddisfare specifiche di progetto critiche per garantire parametri di qualità ottimali. Questo perché i prodotti riciclati spesso non soddisfano le specifiche fisiche e meccaniche della merce finale.

Bioplastiche

Le bioplastiche sono un derivato diretto dello sviluppo sostenibile, poiché diversi produttori hanno iniziato a esplorarne i vantaggi e l'implementazione nello stampaggio a iniezione e nella realizzazione di stampi.

Le bioplastiche sono sostituti della plastica a base di petrolio derivati da biomasse come canna da zucchero, mais, alghe e altre. Le bioplastiche sono uniche perché mostrano biodegradabilità e neutralità carbonica.

La produzione e il confezionamento di prodotti realizzati con bioplastiche possono spingere le aziende produttrici di stampi a essere più ecosostenibili e a ridurre al minimo l'impatto ambientale negativo.

Tuttavia, è fondamentale notare che le bioplastiche non sono completamente prive di inquinamento. Le bioplastiche vengono spesso mescolate con polimeri non riciclabili come mezzo per migliorarne la resistenza. Se queste bioplastiche ibride finiscono in una discarica convenzionale, possono impiegare circa 100 anni per decomporsi, il che può essere tossico per l'ambiente.

Officina di stampaggio a iniezione PA6

Alternative leggere 

Produttori e consumatori sono alla ricerca di prodotti leggeri. Nei settori aerospaziale e automobilistico, i componenti più leggeri comportano una maggiore percorrenza durante il viaggio e un consumo efficiente della carica nelle batterie.

Per la produzione di dispositivi medici, stent e protesi articolari realizzate con materiali leggeri possono migliorare significativamente il recupero del paziente. I materiali leggeri costano anche meno durante il trasporto.

Parole finali

Le tendenze sopra menzionate possono aiutare ingegneri e produttori a ottenere risultati migliori riducendo al minimo la portata degli errori e il consumo di tempo. Oltre alle due innovazioni, vale a dire le fresatrici CNC e i programmi CAD, si è registrato un significativo progresso nella stampaggio di plastica settore con le tecnologie più recenti.

Tra le tendenze future più promettenti rientrano i sostituti dei materiali leggeri, l'automazione e l'impegno verso una produzione sostenibile, che daranno una scossa al settore della fabbricazione di stampi.

Informazioni sull'autore:

Peter Jacobs è il direttore senior del marketing presso Maestri CNCÈ attivamente coinvolto nei processi di produzione e contribuisce regolarmente con i suoi approfondimenti a vari blog su lavorazioni CNC, stampa 3D, utensili rapidi, stampaggio a iniezione, fusione di metalli e produzione in generale.

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Stampo ad iniezione

Nella moderna produzione industriale, muffa è un'importante tecnologia utilizzata per modellare prodotti (inclusi prodotti metallici e non metallici) per tutti i settori. Nel frattempo, è la "lente di ingrandimento dell'efficienza e del profitto" per la materia prima e l'attrezzatura, perché il valore del prodotto finale realizzato nello stampo è spesso decine, persino centinaia di volte più prezioso di quello dello stampo stesso.

L'industria degli stampi è l'industria di base dell'economia nazionale ed è chiamata "la madre dell'industria". Ogni aspetto della vita umana, come vestiti, cibo, alloggi e trasporti, è strettamente collegato all'industria degli stampi. Pertanto, il livello della tecnologia degli stampi a iniezione è stato un simbolo significativo per misurare il livello di sviluppo dell'industria meccanica di un paese.

Gli stampi possono essere suddivisi in due tipi: stampi per prodotti metallici e stampi per prodotti non metallici.
Gli stampi per prodotti in metallo includono stampi per pressatura a freddo, stampi per pressatura, stampi per forgiatura, stampi per pressofusione, stampi per fusione di precisione, stampi per stampaggio, punzoni e stampi per metallurgia delle polveri, ecc. Questi tipi di stampi trovano ampia applicazione nei prodotti per elettrodi cranici, automobili, strumenti aeronautici e altri prodotti in metallo.
I prodotti non metallici includono stampi per iniezione di plastica, stampi per ceramica, stampi per gomma, stampi per vetro, stampi per alimenti e stampi per ornamenti. Questi tipi di stampi hanno un'ampia applicazione nelle nostre vite, in questa pagina parleremo di stampi per iniezione. Questa è la tecnologia moderna più popolare che viene utilizzata nella nostra vita ovunque.

Uno stampo a iniezione utilizzato per formare un prodotto in plastica utilizzando il processo di stampaggio a iniezione. Uno standard stampo a iniezione è costituito da un lato fisso o di iniezione contenente una o più cavità e da un lato mobile o di espulsione.

La resina, o materia prima per stampaggio a iniezione, è solitamente in forma di pellet e viene fuso dal calore e dalle forze di taglio poco prima di essere iniettato nello stampo. Anche i canali attraverso i quali la plastica scorre verso la camera si solidificheranno, formando un telaio attaccato. Questo telaio è composto da sprue, che è il canale principale dal serbatoio di resina fusa, parallelo alla direzione dell'ugello, e corridori, che sono perpendicolari alla direzione dell'ugello e servono a convogliare la resina fusa verso l' cancello(i), o punto(i) del gate e alimentazione del materiale fuso nella cavità dello stampo. Il sistema di sprue e canali può essere tagliato e riciclato dopo lo stampaggio. Alcuni stampi sono progettati in modo tale che venga automaticamente rimosso dalla parte tramite l'azione dello stampo. Ad esempio, il gate sottomarino o il gate a banana, se si utilizzano sistemi a canali caldi, non ci saranno canali.

La qualità del parte stampata a iniezione dipende dalla qualità dello stampo, dalla cura posta durante il processo di stampaggio e dai dettagli del design della parte stessa. È essenziale che la resina fusa sia alla giusta pressione e temperatura in modo che scorra facilmente in tutte le parti dello stampo. Le parti del stampo a iniezione devono inoltre essere uniti con estrema precisione, altrimenti si possono formare piccole perdite di plastica fusa, un fenomeno noto come flash. Quando si riempie uno stampo nuovo o non familiare per la prima volta, dove la dimensione della dose per quello stampo particolare è sconosciuta, un tecnico dovrebbe ridurre la pressione dell'ugello in modo che lo stampo si riempia, ma non si scarichi. Quindi, usando quel volume di dose ora noto, la pressione può essere aumentata senza timore di danneggiare lo stampo. A volte anche fattori come lo sfiato, la temperatura e il contenuto di umidità della resina possono influenzare la formazione di scarichi.

Materiale per stampaggio a iniezione

Tradizionalmente, stampi sono stati molto costosi da produrre, quindi di solito venivano usati solo nella produzione di massa, dove venivano prodotte migliaia di parti. Gli stampi a iniezione sono solitamente costruiti in acciaio temprato o alluminio. La scelta del materiale per costruire uno stampo è principalmente una questione economica. Gli stampi in acciaio in genere costano di più da costruire, ma la loro maggiore durata compenserà il costo iniziale più elevato su un numero maggiore di parti realizzate nello stampo prima dell'usura. Gli stampi in alluminio possono costare notevolmente meno e, se progettati e lavorati con moderne apparecchiature computerizzate, possono essere economici per stampare centinaia o persino decine di parti.

Requisiti per lo stampo ad iniezione

sistema di espulsione

Per espellere il parte stampata dalla cavità al termine del ciclo di stampaggio. Perni di espulsione incorporati nella metà mobile dello stampo solitamente svolgono questa funzione. La cavità è divisa tra le due metà dello stampo in modo tale che il restringimento naturale dello stampo faccia sì che la parte si attacchi alla metà mobile. Quando lo stampo si apre, i perni di espulsione spingono la parte fuori dalla cavità dello stampo.

sistema di raffreddamento

UN sistema di raffreddamento è necessario per lo stampo. Questo consiste in una pompa esterna collegata a passaggi nello stampo, attraverso i quali l'acqua viene fatta circolare per rimuovere il calore dalla plastica calda. L'aria deve essere evacuata dalla cavità dello stampo mentre il polimero si precipita dentro. Gran parte dell'aria passa attraverso i piccoli giochi del perno di espulsione nello stampo. Inoltre, strette prese d'aria sono spesso lavorate nella superficie di separazione; profondi solo circa 0,03 mm (0,001 pollici) e larghi da 12 a 25 mm (da 0,5 a 1,0 pollici), questi canali consentono all'aria di fuoriuscire all'esterno ma sono troppo piccoli per il passaggio del polimero fuso viscoso.

Utilizzo dello stampaggio a iniezione di plastica

Lo stampaggio a iniezione di plastica è il metodo più comune e ampiamente utilizzato per la produzione di massa di prodotti in plastica in tutto il mondo, per la sua praticità e facilità d'uso. I prodotti in plastica realizzati con questo metodo includono sedie e tavoli in plastica, coperture per prodotti elettronici, cucchiai e coltelli monouso e altri prodotti di posateria.

Storia dello stampaggio a iniezione

Lo stampaggio a iniezione di plastica è stato avviato da chimici europei e americani che stavano sperimentando con le materie plastiche. Originariamente eseguito manualmente e spinto nello stampo usando Parkesine, si è rivelato troppo fragile e infiammabile. John Wesley Hyatt è l'inventore ufficiale dello stampaggio a iniezione di plastica e questo processo ha una ricca storia con uno spirito brillante.

Lo stampaggio a iniezione è stato originariamente inventato per risolvere i problemi che i giocatori di biliardo affrontano in abbondanza. Le palle da biliardo del XIX secolo erano fatte di avorio ricavato dalle zanne degli elefanti. La celluloide è stata una delle prime materie plastiche utilizzate per realizzare palle da biliardo.

Stampaggio a iniezione di plastica

Stampaggio a iniezione di plastica

Istruzioni per la procedura

La procedura scientifica utilizzata per produrre prodotti in plastica mediante stampaggio a iniezione è molto semplice. La plastica si scioglie e viene inserita in una siringa enorme. Viene quindi posizionata in uno stampo opportunamente sagomato a seconda del prodotto da realizzare e lasciata raffreddare per un tempo sufficiente a raggiungere la forma desiderata. Tuttavia, il processo effettivo di stampaggio a iniezione non è così semplice e può essere ampiamente suddiviso in tre suddivisioni: unità di iniezione, sezione di stampaggio e infine morsetto. I pellet di plastica vengono gradualmente liquefatti e iniettati gradualmente nell'unità di iniezione attraverso un tunnel che viene completamente fuso fino a raggiungere la parte anteriore del cilindro. Quando raggiunge lo stampo, si raffredda e si indurisce fino a raggiungere la forma fissa desiderata. Lo stampo tornerà quindi alla posizione originale della macchina.

Tutto parti stampate a iniezione iniziano con pellet di plastica con un diametro di pochi millimetri. Possono essere mescolati con determinate quantità limitate di pigmenti chiamati "coloranti" o fino a 15% di materiale riciclato. La miscela viene quindi immessa in una macchina per stampaggio a iniezione. Le prime unità di stampaggio utilizzavano uno stantuffo per spingere verso il basso dall'alto. Tuttavia, l'area esterna era calda o fredda e il processo di fusione non funzionava correttamente. La soluzione a questo problema era una vite alternativa. Questo è stato spesso visto come il contributo più importante che non era altro che una rivoluzione nel settore della produzione di prodotti in plastica. Le viti causano lo sforzo di taglio necessario per fondere la plastica e il resto del calore proviene dalla tradizionale fascia riscaldante che circonda la macchina. Quando la plastica fusa viene iniettata nello stampo, l'aria viene rilasciata attraverso le prese d'aria laterali. La plastica con viscosità miele è così spessa che non può essere rilasciata da queste prese d'aria, che sono larghe solo pochi micron.

Anche l'incisione di marchi di testimonianza su prodotti in plastica è una parte importante del marketing. Questo perché dobbiamo essere in grado di autenticare e verificare l'autenticità del prodotto cercando una linea separata dal marchio di testimonianza. Questi vengono creati utilizzando inserti rimovibili e possono rivelarsi molto utili per tracciare i difetti.

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Stampo a iniezione Cina

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Cosa rende questa particolare operazione migliore di quelle che l'hanno preceduta? In passato, il segno distintivo di operazioni di questo tipo era che la qualità a volte non era costante e a volte la qualità era appena percettibile. Ciò è particolarmente vero per alcune delle operazioni condotte in Cina. Di conseguenza, le persone hanno iniziato ad avere la loro giusta dose di dubbi sul fatto che iniezione di stampi in plastica le operazioni all'interno del paese della Cina potrebbero produrre prodotti di qualità ragionevole. Facciamo un salto al presente e quelle domande hanno trovato risposta.

In verità, l'operazione odierna è piuttosto affidabile e di grande successo. I problemi di affidabilità sono stati accantonati con successo e qualsiasi domanda sulla qualità è stata messa a tacere molto tempo fa. L'operazione odierna distribuisce prodotti a più clienti internazionali ed è in grado di produrre praticamente qualsiasi tipo di prodotto in plastica stampata per qualsiasi utilizzo. L'intero sistema utilizza un processo all'avanguardia, utilizzando il software più recente per progettare i prodotti ordinati e poi produrli in serie il più rapidamente ed efficientemente possibile. Tutto questo viene fatto senza compromettere la qualità in alcun modo, forma o aspetto.

La parte migliore di tutto questo è che gli errori commessi nella storia iniziale di tali operazioni sono stati presi in considerazione per garantire che tali tipi di problemi non si verifichino quando i prodotti vengono realizzati oggi. Infatti, ci sono più di 15 anni di operazioni da cui acquisire esperienza e perfezionare il modo in cui tutto viene gestito, dal modo in cui gli ordini vengono presi al modo in cui vengono prodotti e spediti. Il fatto che il software venga utilizzato per creare praticamente qualsiasi tipo di prodotto riduce al minimo le possibilità di errori e consente a tutto di procedere molto rapidamente. Il risultato finale è che l'unica limitazione sui tipi di prodotti che possono essere prodotti è l'immaginazione dell'individuo che ordina il prodotto in primo luogo.

Inoltre, ogni prodotto ha il suo project manager e tutto può essere prodotto a un costo più che ragionevole. Ciò aiuta a proliferare questo tipo di operazioni e, anche se il sistema è basato in Cina, ogni giorno vengono realizzati prodotti di alta qualità che vengono poi spediti in località in tutto il mondo. Immaginate praticamente qualsiasi parte di stampo in plastica come quelle parti utilizzate per calcolatrici, lettori DVD o stampanti, e possono probabilmente essere ricondotte direttamente a operazioni di questo tipo. Senza di esse, sarebbe virtualmente impossibile operare nel mondo come lo intendiamo oggi.

Perché scegliere il servizio di stampaggio a iniezione di plastica in Cina?

La Cina è ben nota come centro manifatturiero e come esportatore di prodotti in plastica. I produttori cinesi di stampaggio a iniezione di plastica garantiscono prodotti di alta qualità, affidabili e duraturi, ci sono molte aziende di stampaggio di plastica in Cina, è un mal di testa per te trovare un produttore di stampi cinese giusto da quella grande risorsa, Sincere Tech è una delle prime dieci migliori aziende di stampi e stampaggio di plastica in Cina, ti offriamo la qualità e il servizio soddisfatti 100%, vai alla nostra home page tramite https://www.plasticmold.net/ per saperne di più.

Tutte le informazioni le abbiamo ricavate da Wikipedia, ma le abbiamo organizzate insieme per facilitarne la lettura, se vuoi saperne di più, vai su stampo a iniezione Italiano: Wikipedia.

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Gas assist injection molding

In plastic fabrication, Gas-assisted molding has gained significant attention due to its cost-effectiveness. It has now become a developed technology that is widely used in the molding of intricate detail parts to meet exact specifications. Unlike conventional molding techniques, where resins or polymers are used, gas-assisted molding is typically exploited by using pure nitrogen up to 98% purity in an inert form. This injection of gas forces some of the plastic material to leave the finished product with voids in its structure. Additionally, low costs on material, a short turnaround of part formation, and manufacturing lightweight yet string parts are some of its core features.

Keep reading this blog post because this article entails thorough details about gas assist injection molding, its uses, parts made out of this enormous technique, and so much more to know.

Gas Assisted Injection Molding:  A Brief Overview

Gas-assisted injection molding follows the same sequence as conventional molding. Typically, the mold is filled 70 to 80% with molten plastic, which entails the pre-defined shape of intended parts or products. The remaining volume of the mold is filled by pure N2 gas to avoid void formation in molded products. This technique is beneficial for optimally producing parts with tight dimensions and smooth surface finishes. In addition, the risks of warping and distortion are minimal in gas-assisted injection molding techniques.

Common Types of Gas Assist Injection Molding

Usually, product manufacturers employ two types of gas-assisted injection molding techniques: internal and external. Each type has a three-step workflow that is different from the others. the detailed procedure is outlined below.

Internal Gas Assist Molding

Let’s discuss its working mechanism;

  • First, pour the molten plastic into the mold using channels.
  • Then, blow high pressure inert gas, usually nitrogen (98% of purity), to form a bubble in the melted plastic.
  • Lastly, the force exerted by the gas on the plastic forces it to take the shape of the mold in forming the part.

This method is advantageous when designing geometries with thin walls and a relatively low density. The gas’s pressure is constant, preventing the walls from shrinking or distorting, thus ensuring that thin-walled structures are accurately formed. Therefore, this process is best suited for the production of thin-walled parts.

Also, production cycle times are notably shorter than external gas-assisted injection molding. The parts’ thin sections or hollow areas help them cool faster than solid ones.

External Gas Assist Molding

Let’s discuss its principle of working;

  • Unlike other materials, the gas does not get inside the material to form voids or channels.
  • It enters the mold through small channels on one side only while the other is exposed.
  • The gas pressure forces the melted resin to contact the mold walls from the side of the part that is not visible from the aesthetic point of view.

This approach is particularly famous for the high quality of surface finish that can be accomplished.

Moreover, this technique is very efficient in dealing with parts with large surface areas and intricate curved surfaces. The gas channels are arranged in parallel along the entire surface, which makes it easier to apply pressure and fabricate large surface areas with complex shapes.

Gas Type used in the gas-assisted injection molding?

Nitrogen is a widely available inert gas used for molding products. It does not affect plastics and maintains their characteristics and appearance. Pressure is used to spread the material properly and minimize the use of plastic resin.

Materials Used in Gas Assist Injection Molding:

Common material types include;

Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS):

ABS is tough, resilient, and low-density, which makes it ideal for use in various fields. It is widely used in car spare parts, protective casing, and other products. However, in some cases, it can transform, that is, deform.

High-Density Polyethylene (HDPE):

HDPE is selected because of its superior weather ability, chemical ability, and toughness, which is ideal for outdoor use and exposure to various environmental conditions. However, it may possess lower stiffness compared to other materials used to construct various structures.

Polypropylene (PP):

Polypropylene is famous for its chemical inertness. It is also a poor conductor of electricity, has high tensile strength, and has a high melting point, so it is strong and can support heavy loads. However, it loses some of its properties if exposed to direct sunlight, so it is not suitable for use in outdoor conditions.

Policarbonato (PC):

Polycarbonate is selected for its resistance to impact and is hence suitable for car parts and safety equipment. It is also very durable and does not degrade in strength even under high temperatures. However, polycarbonate is a relatively costly material compared to other engineered-grade thermoplastics.

High Impact Polystyrene (HIPS):

HIPS plays a significant role in meeting impact strengths requirements. It imparts dimensional stability and scaleability in gas assisted injection molded products. Moreover, machining HIPs is typically easy. Comparable to other engineering-grade materials. HIPS has high thermal characteristics and can endure harsh conditions. Mostly, its utility is higher in marine applications.

Pros of Gas Assist Injection Molding:

Gas-assisted injection molding helps replicate parts in precise and accurate dimensions. It also reduces the cycle time of the process and increases production rates and the efficiency of the entire process. Also, gas-assisted molding helps prevent surface defects, which improves the aesthetic look and feel of the parts. Moreover, It minimizes warpage, sink marks, and internal stresses detrimental to part performance, quality, and longevity. The process is economical in the sense that it uses less material, this is because of the hollow sections. More to the point, gas assist molding offers high strength and stiffness and low weight, and therefore a high strength-to-weight ratio.

Cons of Gas Assist Injection Molding:

Although it is beneficial for large-scale production runs, some issues can be encountered in gas-assist molding, particularly when multiple cavities are involved in different sizes for part formation. Thus, problems in one cavity may require the removal of the whole mold while other cavities remain unused, therefore lowering productivity and tending to incur more expense on the project. Also, this molding technique is more elaborate than the others. It requires special equipment and skills to be applied, so it is expensive. Other design constraints may also be attributed to the need to channel and vent the gas, which may limit the design and may have to be manipulated to achieve the best outcome.

What are Some Product Examples Made By Gas Assisted Injection Molding?

Gas-assist injection molding is widely used to create thin-walled symmetrical prototypes and cylindrical sections or voids by applying a high pressure of around 35 MPa to 70 MPa along with an inert gas (typically nitrogen of 98% purity). It is commonly used in many products in different industries. For instance, it produces chair arms, dashboard parts, and seat frames in the furniture and automobile industries. In the household appliance industry, gas-assist molding creates vacuum cleaner bodies and washing machine doors with complex shapes and the required rigidity.

This process is also applied to sports equipment, for instance, handles of tennis rackets and cores of baseball bats. In office and electronics applications, printer frames, monitor stands, and television frames are some of the products that can be produced using this molding technique since it can create intricate designs and minimize the use of material. Also, gas assist injection molding is used in the production of medical equipment such as walker frames and parts of wheelchairs while maintaining the strength and accuracy of the equipment. In the audio industry, speaker housings are produced with improved mechanical strength and appearance due to gas-assisted injection molding.

Gas assist molding

Are Gas Assist Injection Molding Products Strong and Reliable For Longer Term Use?

This process results in the formation of parts that are both light in weight and strong due to the formation of cavities that increase the stiffness of the structure while at the same time reducing the weight. These products are designed to offer good shock absorption and this makes them suitable for use in areas where strength is required.

How long does a product made by gas assist injection molding last?

The life expectancy of gas-assist injection-molded products depends on certain factors, such as the material type used, part design, and intended use—application of the part. If these products are used and maintained properly, they can last many years. The general life and service will vary depending on the application and the product type.

Gas Assist Injection Molding: Is It Expensive?

However, it is crucial to understand that gas assist injection molding is comparatively more costly than the other injection molding processes. The higher costs are due to the need to use special equipment, instruments, and qualified staff to perform the process.

Although there are some drawbacks, such as the machine tool’s higher initial cost than that of a conventional machine tool, the following benefits can be achieved: In addition, the efficiency of gas-assisted injection molding is influenced by factors like the product’s use and the volume of production.

Gas Assist Injection Molding & Reaction Injection Molding: Key Differences

GAIM and RIM are two different processes of molding. GAIM is a process of injecting the plastic material along with high pressure gas to form the voids in the part without polymerization of the thermoplastics. On the other hand, RIM involves the use of liquid intermediates such as isocyanate and polyol that chemically react to form a solid polymer part. Every process needs tools and equipment to perform the operations effectively and efficiently.

Gas Assisted Injection Molding Services at Sincere Tech

Our new services include the ability to provide rapid prototyping services, which enable the creation of physical models of your ideas in a short span of time for further enhancement of the design and faster development of the product.

  • Our expertise is in overmolding, the process of joining two or more substrates or materials to improve performance, appearance, and strength.
  • Our proficiency in insert molding enables us to firmly embed inserts into molded components, enhance assembly and product functionality.
  • In two-shot molding, we can create intricate parts with multiple materials in one process, minimizing assembly and opening up new design opportunities.
  • We also provide extra services such as product assembly, packaging, and logistics to help you manage your supply chain more effectively and efficiently.
  • Choose Sincere Tech Mould as your gas assist injection molding suppliers

and enjoy our extensive services, strict quality and environmental policy, and passion for delivering more than expected to our clients.

  • Let’s collaborate and make your visions become reality.

Riepilogo

In this article, Sincere Tech shares valuable insights about gas assisted injection molding by providing a description of its working and industrial application. SincereTech has a broad range of manufacturing solutions for your needs, such as injection molding and other services needed for prototyping and production. Contact us now, and get an engineered free online quote for your plastic fabrication project.

Domande frequenti

Q1. What equipment is needed for gas assisted injection molding?

Gas-assisted injection molding involves the use of special equipment, such as gas injection units, gas control systems, and molds with channels to accommodate the gas. Another requirement of the macchina per stampaggio a iniezione is its capability to handle gas injection processes.

 

Q2. Enlist some issues encountered in gas assisted injection molding.

Some critical issues that may be encountered during the process include gas penetration problems, formation of gas traps, venting, regulation of pressure, and maintaining uniformity of the parts produced within the production cycle.

Q3. What are critical quality control measures in gas assisted injection molding?

Some of the crucial measures that have been adopted in quality control include checking the pressure of the gas, setting the right parameters in the process, maintaining the mold frequently, process checks to avoid parts from defects, and ensuring its design fulfills the exact requirements.

Q4. Can gas-assisted injection molding be used for high-volume production runs?

Yes, gas-assisted injection molding is suitable for both low-volume and high-volume production runs. Still, factors like cycle time, tooling costs, and part complexity may determine its applicability to large-scale production.

Q5. Which Industries employ gas assisted injection molding process?

This process is commonly used in the automotive industry, consumer goods, electronics, medical technology, industrial technology, and sports/recreation articles to produce parts with lightweight, thin-walled, and high mechanical strength.

stampaggio di gomma siliconica liquida

Siamo un'azienda cinese specializzata nello stampaggio a iniezione di silicone che offre servizi di stampaggio/stampi in plastica, stampi in gomma, Stampaggio a iniezione di silicone, parti stampate a iniezione di silicone liquido in tutto il mondo, inviateci il vostro disegno e vi invieremo un preventivo entro 24 ore.

Cosa è Stampaggio a iniezione di silicone

Il silicone è una materia prima ecologica, apprezzata dalle persone per le sue molteplici proprietà perfette. parte stampata a iniezione in silicone ha la morbidezza e le proprietà anti-veleni, per cui è ampiamente utilizzato nella sigillatura industriale e nei dispositivi medici. In particolare, la sua temperatura di lavoro: tra meno 60 e 250 gradi, nessuna azienda di materie plastiche ne paragona i vantaggi. L'uso del silicone per sigillare parti in metallo o plastica per formare alcune nuove proprietà e rende il prodotto morbido e duro. Ad esempio, il silicone sovrastampaggio La spatola da cucina è ecologica ed è amata dai consumatori. Le parti in silicone per stampaggio a iniezione e le parti in plastica sono molto simili ma hanno una lavorazione diversa.

macchine per stampaggio a iniezione di silicone

macchine per stampaggio a iniezione di silicone

Lavorare con noi è semplicissimo, devi solo inviarci il tuo disegno e le tue esigenze, poi accomodarti e aspettare che i pezzi vengano testati finché non li approvi o gli stampi, ci occuperemo di tutti i lavori per te, dalla progettazione dello stampo, alla produzione dello stampo, al campionamento, alla produzione su larga scala, all'assemblaggio e alla consegna direttamente al tuo magazzino, abbiamo la migliore agenzia di spedizioni che potrebbe farti risparmiare fino a 30% di costi di spedizione rispetto ad altri.

Stampaggio a iniezione di silicone servizi producono componenti stampati in silicone. La gomma siliconica è un materiale bicomponente, sintetico, flessibile simile alla gomma, realizzato in elastomeri siliconici che possono essere polimerizzati a temperatura ambiente in un elastomero solido utilizzato nello stampaggio. È resistente al calore, durevole e privo di allergeni o sostanze chimiche lisciviabili. Il silicone liquido è simile al silicone normale, ma ha caratteristiche di lavorazione diverse.

Viene acquistato come materia prima bicomponente con una viscosità simile al grasso.
Al giorno d'oggi lo stampaggio a iniezione di gomma siliconica liquida sta diventando sempre più importante. Uno dei motivi è l'aumento dei requisiti prestazionali degli articoli finiti. Inoltre, sempre più produttori di parti in gomma stanno riscontrando vantaggi nell'elevato livello di automazione e produttività.

Vari modi di stampaggio a iniezione di silicone liquido

I processi di stampaggio utilizzati dai fornitori di servizi di stampaggio in silicone includono lo stampaggio a fusione, lo stampaggio a compressione, lo stampaggio a immersione, lo stampaggio a iniezione, lo stampaggio a iniezione a reazione, lo stampaggio rotazionale e lo stampaggio a trasferimento.

Mentre nel processo di stampaggio a fusione, il materiale liquido viene versato in uno stampo aperto, in stampaggio a compressione una pallina di silicone viene pressata tra 2 metà dello stampo riscaldate. D'altra parte stampaggio a immersione è un processo simile al rivestimento a caldo, in cui il prodotto finito è il plastisol fuso estratto dallo stampo immerso. Tuttavia, in stampaggio a iniezione, silicone liquido viene forzato in uno stampo raffreddato sotto una pressione tremenda. Nel Stampaggio a iniezione di reazione (RIM) processo in cui due o più sostanze chimiche reattive vengono miscelate ad alta velocità mentre vengono iniettate in uno stampo. stampaggio rotazionale stampi cavi riempiti di materiale siliconico sono fissati a raggi simili a tubi che si estendono da un mozzo centrale. In stampaggio a trasferimento, le due metà dello stampo vengono serrate insieme e il silicone viene forzato a pressione nello stampo.

Perché l'uso preferito della gomma siliconica in stampaggio a iniezione

La gomma siliconica silastica è un materiale di taglio e quindi la sua viscosità dipende dalla velocità di taglio. All'aumentare della velocità di taglio, il prodotto perde viscosità. È questo effetto che è molto favorevole per il processo di stampaggio a iniezione. All'inizio del processo di iniezione, il profilo della velocità di iniezione dovrebbe essere programmato in modo tale che il flusso di volume sia sufficientemente alto da non far iniziare la vulcanizzazione della gomma siliconica liquida prima che la cavità sia riempita, per evitare la bruciatura del materiale. Pertanto, la gomma siliconica liquida è ampiamente utilizzata per il processo di stampaggio a iniezione grazie alle sue seguenti caratteristiche:

  1. Senza solventi, con viscosità bassa e versatile.
  2. Facile miscelazione e pigmentazione
  3. Elaborazione rapida rispetto alla dispersione di solventi e solitamente consente di applicare un rivestimento completo in un'unica passata
  4. Minore adesione al vetro e ad altri substrati.
  5. La gomma siliconica liquida in plastica mista può essere rivestita per immersione o immessa in una testa a croce per il rivestimento con estrusione supportata.

I prodotti in gomma siliconica vulcanizzata presentano le seguenti caratteristicheS:

(1) la proprietà di resistenza alle alte e basse temperature: con uso a lungo termine a 200 ℃ e flessibilità a -60 ℃;
(2) Proprietà di isolamento elettrico: la gomma siliconica offre eccellenti proprietà dielettriche che sono molto più elevate rispetto a quelle organiche generali, soprattutto ad alte temperature, con una rigidità dielettrica quasi indipendente dalla temperatura nell'intervallo 20-200 ℃.
(3) Eccellenti prestazioni di resistenza alle intemperie, resistenza all'ozono e resistenza alle radiazioni ultraviolette senza crepe anche dopo un uso esterno a lungo termine. Si ritiene generalmente che la gomma siliconica possa essere utilizzata all'esterno per più di 20 anni.
(4) Eccellente proprietà di deformazione permanente sotto compressione ad alta temperatura.
(5) Le eccellenze includono buone prestazioni di lavorazione, facilità di modellatura, ecc.; è possibile realizzare una varietà di prodotti mediante la spremitura di aria calda con metodi di stampaggio vulcanizzato, stampaggio a modello, stampaggio estensibile e così via.

Grazie alle eccellenti prestazioni e al buon effetto tecnico ed economico, i prodotti in gomma siliconica trovano un'ampia gamma di applicazioni in vari settori dell'aviazione, aerospaziale, dell'energia atomica, degli strumenti elettrici, dell'elettronica, della strumentazione, dell'automobile, dei macchinari, della metallurgia, dell'industria chimica, della medicina e della vita quotidiana.

Applicazione e caratteristiche dei prodotti in silicone liquido stampati a iniezione:
Hanno un'eccellente trasparenza, un'eccellente resistenza allo strappo, una buona elasticità, un'eccellente stabilità termica e resistenza agli agenti atmosferici, resistenza all'ingiallimento, resistenza all'invecchiamento dovuto al calore e sono utilizzati principalmente negli stampi per torte, ciucci per neonati, cateteri medici, artigianato tramite stampaggio a iniezione e così via.

Vantaggi del lavoro con lo stampaggio a iniezione di silicone in Cina

Stampaggio in gomma siliconica ha fatto molta strada negli ultimi due decenni. Dalle sue radici in poche applicazioni specialistiche in cui le proprietà fisiche premium contavano più del prezzo premium, questo termoindurente si è ritagliato una piccola ma solida nicchia nei settori medico e automobilistico. Ora, tra la proliferazione di nuove applicazioni, quella nicchia ha iniziato a scoppiare.

Se hai intenzione di gestire la tua attività con lo stampaggio a iniezione di silicone o lo stampaggio di gomma? Di qualsiasi tuo nuovo progetto che necessiti di parti di stampaggio a iniezione di silicone, ti suggeriamo di trovare un'azienda cinese di stampaggio a iniezione di silicone per collaborare con la tua attività, quando lavori con un'azienda cinese, avrai alcuni vantaggi per il tuo nuovo modello e la tua attività.

Numero uno,

Quando lavori con stampaggio a iniezione di silicone Cina fornitori, avrai un prezzo molto competitivo, così potrai risparmiare sul tuo budget per il tuo nuovo modello, soprattutto se è la prima volta che gestisci un'attività, questa sarà una delle cose più importanti per decidere se la tua attività andrà liscia o meno.

I vantaggi numero due,

Se scegli un stampo a iniezione cina fornitore per le tue parti stampate in plastica, parti stampate in gomma siliconica, ti muoverai più velocemente del tuo fornitore locale, tutti i Aziende cinesi di stampaggio in silicone sono laboriosi, con tempi di consegna rapidi, questo ti farà risparmiare tempo e porterà il tuo progetto sul mercato più velocemente; quando investi del denaro nel progetto, più velocemente otterrai dei profitti dal tuo progetto.

Naturalmente, ci sono alcuni svantaggi quando si lavora con un Azienda cinese di stampaggio in silicone, ad esempio, la lingua. Ma qui non devi più preoccuparti, nella nostra fabbrica abbiamo un responsabile tecnico professionista che parla fluentemente inglese che risolverà tutti i tuoi problemi, puoi contattarci via email o telefono.

spessore della parete dello stampaggio a iniezione

Cosa è Stampaggio a iniezione personalizzato?

La prima domanda che viene in mente quando si sente è cosa sia Stampaggio a iniezione personalizzato?

Stampaggio a iniezione personalizzato si riferisce alla realizzazione di parti in plastica per applicazioni specifiche, ovvero alla personalizzazione dei componenti di iniezione plastica in base alle esigenze del cliente.

Parti stampate a iniezione personalizzate

Stampaggio a iniezione è un processo in cui i pellet di plastica vengono fusi e iniettati ad alta pressione in una cavità di stampo. Le parti stampate vengono quindi espulse e il processo ripetuto. I prodotti finiti possono quindi essere utilizzati così come sono o come componente di altri prodotti. Per farlo è necessario un macchina per stampaggio a iniezione e utensili (spesso chiamati stampo o matrice). La macchina per stampaggio è composta da un'unità di serraggio per aprire e chiudere automaticamente lo stampo e da un'unità di iniezione per riscaldare e iniettare il materiale nello stampo chiuso.

Lo stampaggio a iniezione utilizza pressioni molto elevate e in genere la macchina è idraulica o, sempre più, elettrica. Gli utensili per le applicazioni di stampaggio a iniezione di produzione devono essere in grado di resistere ad alte pressioni e sono realizzati in acciaio o alluminio. Il potenziale costo elevato degli utensili spesso determina l'economia di un stampaggio di plastica applicazione. Stampaggio a iniezione è un modo efficace per realizzare parti personalizzate.

Fondamentalmente, la maggior parte delle parti stampate a iniezione sono stampi a iniezione personalizzati, perché ogni singolo progetto necessita del proprio stampo a iniezione personalizzato, a meno che non si acquistino parti già pronte dal mercato, altrimenti è necessario realizzare uno stampo a iniezione personalizzato per il proprio progetto personalizzato.

Stampaggio a iniezione personalizzato

Processo di stampaggio a iniezione: lavorazione della plastica, realizzazione di parti in materiale plastico

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Processo di stampaggio a iniezione: una breve descrizione

Ci sono tre componenti principali nel processo di stampaggio a iniezione. L'apparato di iniezione stesso che fonde e quindi trasmette la plastica, lo stampo, che è progettato su misura, e il serraggio per fornire una pressione controllata. stampo in plastica è uno strumento appositamente progettato con una base e una o più cavità che alla fine saranno riempite di resina. L'unità di iniezione fonde i granuli di plastica e poi li inietta nello stampo tramite una vite alternativa o un iniettore a stantuffo.

La vite alternativa offre la possibilità di iniettare quantità minori di resina nel totale delle iniezioni, il che è migliore per la produzione di parti più piccole. Dopo l'iniezione, lo stampo viene raffreddato costantemente finché la resina non raggiunge una temperatura che le consente di solidificarsi.

Complicazioni con lo stampaggio a iniezione

Stampaggio a iniezione le complicazioni sono poche e possono essere facilmente evitate prestando molta attenzione alla progettazione del stampo in plastica, il processo stesso e la cura della tua attrezzatura. Le parti possono essere bruciate o bruciate quando la temperatura è troppo alta, il che a volte è causato dalla lunghezza del tempo di ciclo che può essere troppo lungo. Ciò provoca il surriscaldamento della resina. La deformazione delle parti avviene quando c'è una temperatura superficiale non uniforme per gli stampi.

Le imperfezioni superficiali (comunemente note come bolle) si verificano quando la temperatura di fusione è troppo alta, il che causa la rottura della resina e la produzione di gas. Ciò può essere causato anche dall'umidità nella resina. Un'altra complicazione è il riempimento incompleto della cavità, che si verifica quando non viene rilasciata abbastanza resina nello stampo o se la velocità di iniezione è troppo lenta, il che provoca il congelamento della resina.

Correre un Stampaggio a iniezione personalizzato Attività commerciale

L'attività di stampaggio personalizzato è un'attività competitiva e per sopravvivere dovresti trovare la tua nicchia di mercato. La maggior parte degli stampatori personalizzati in attività oggi ha trovato una nicchia. Attraverso l'esperienza, lo stampatore è diventato bravo a stampare un particolare tipo di parte o a stampare un particolare tipo di materiale, o a lavorare in un segmento specifico del mercato. In altre parole, ha acquisito una competenza e vi è rimasto fedele.

Lo stampaggio a iniezione termoplastica è il più ampiamente utilizzato tra tutti i metodi di lavorazione della plastica. Lo stampaggio a iniezione è una tecnica di produzione per realizzare parti in materiale plastico. La plastica fusa viene iniettata ad alta pressione in uno stampo, che è l'inverso della forma desiderata.

I termoplastici sono quelli che, una volta formati, può essere riscaldato e riformato più e più volte.

Stampaggio a iniezione di PP

Stampaggio a iniezione di PP

Lo stampo è fatto di metallo, solitamente acciaio o alluminio, e lavorato con precisione per formare le caratteristiche della parte desiderata. SINCERE TECH fornisce gli stampi in plastica economici di altissima qualità disponibili oggi, con meno parti mobili per ridurre i costi di manutenzione e riparazione.

IL macchina per stampaggio a iniezionee riduce le resine pellettate e gli agenti coloranti in un liquido caldo. Questa poltiglia, o "fusione", viene forzata in uno stampo raffreddato sotto una pressione tremenda. Dopo che il materiale si è solidificato, lo stampo viene sbloccato e viene espulsa una parte finita.

Una macchina per stampaggio a iniezione esegue l'intero processo di stampaggio di plastica. Queste macchine servono sia a riscaldare il materiale plastico che a formarlo. Utilizzando stampi diversi, la forma dei componenti prodotti può essere modificata.

Le macchine per stampaggio a iniezione hanno due parti di base, l'unità di iniezione, che fonde la plastica e poi la inietta o la sposta nello stampo, e l'unità di serraggio, che tiene chiuso lo stampo durante il riempimento. L'unità serra lo stampo in posizione chiusa durante l'iniezione, apre lo stampo dopo il raffreddamento ed espelle la parte finita.

Parti in plastica stampate a iniezione personalizzate:

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Parti stampate a iniezione personalizzate: Vantaggio SINCERO di TECCH

Il processo di stampaggio a iniezione offre i prezzi dei pezzi più bassi disponibili, ma l'attrezzatura (fabbricazione di stampi in plastica) i prezzi sono generalmente i più alti. Ecco perché dobbiamo realizzare tutti gli stampi internamente per creare prodotti di qualità superiore stampo in plastica e il prezzo più basso per i nostri clienti, il costo del nostro stampo parte da $500. Contattaci per ottenere il prezzo del tuo stampo a iniezione personalizzato.

E sono fedeli alla loro parola. Offrono ai loro clienti la possibilità di aderire al loro Programma di Garanzia Estesa, garantendo la stampo in plastica progettiamo e costruiamo per te manterrà la sua integrità per un numero specifico di cicli, se immagazziniamo gli stampi per te faremo il lavoro gratuitamente manutenzione della muffa per te.

Stampaggio a iniezione personalizzato

parti in plastica stampate a iniezione

Per ulteriori informazioni, consultare la home page.

Applicazioni personalizzate stampate a iniezione

Stampaggio a iniezione è ampiamente utilizzato per la produzione di una varietà di parti, dal componente più piccolo a interi pannelli della carrozzeria delle auto. È il metodo di produzione più comune, con alcuni articoli comunemente realizzati tra cui tappi di bottiglia e mobili da esterno.

Abbiamo la capacità di produrre un'ampia varietà di parti stampate a iniezione personalizzate e componenti, per settori industriali di ogni tipo, tra cui:

  • Connettori
  • Schermi di filo
  • Fiale
  • Casi
  • Interruttori
  • Alloggiamenti
  • Piastre frontali
  • Giocattoli
  • Cornici
  • Pulsanti
  • Manopole
  • Tubi di luce
  • Scudi
  • Periferiche per computer
  • Parti del telefono
  • Ingranaggi
  • Parti di macchine da scrivere
  • Parti per alzacristalli
  • Blocchi fusibili
  • Cunei
  • Piastre di rifinitura
  • Staffe per DVD
  • Estrusioni di rubinetti
  • Prese d'aria A/C
  • Pomelli del cambio
  • Prese per fanali posteriori
  • Analizzatori del sangue
  • Parti di barche
  • Targhette
  • Fibbie
  • Legami per bottiglie
  • Scatole dei componenti
  • Bobine
  • Bobine
  • Parti della cintura di sicurezza
  • Distanziatori
  • Lenti
  • Prese d'aria
  • Clip
  • Basi per vasi di fiori
  • Attuatori
  • Parte superiore del radiatore
  • Giunzione
  • Scatole
  • Alloggiamenti motore
  • Portachiavi
  • Imballaggio cosmetico

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Stampaggio a iniezione di polipropilene

Stampaggio a iniezione di polipropilene o stampaggio a iniezione di PP, è una tecnica di produzione di stampaggio che utilizza il polipropilene, un tipo di materiale polimerico termoplastico esposto al calore fino a quando non si scioglie. Il processo forza il polimero fuso a bassa viscosità a fluire in stampi appositamente progettati. Raffreddandosi, il liquido si trasforma in una plastica solida e assume la forma dello stampo. Questa tecnica è più efficace quando utilizzata sul polimero nella sua forma lavorata. Questa tecnica consente la creazione di geometrie che altrimenti sarebbero difficili da ottenere. Curiosi di conoscere il polipropilene stesso? Ora, esploriamo di più sul polipropilene e sui suoi usi, insieme alle ragioni della sua popolarità nello stampaggio a iniezione.

In questo articolo forniremo una descrizione completa dello stampaggio a iniezione del polipropilene e analizzeremo i punti di forza del materiale PP, prendendo in considerazione anche le sue applicazioni nei vari settori manifatturieri.

Stampaggio a iniezione di polipropilene

Tipi di polipropilene utilizzati nelle applicazioni di stampaggio

I tipi più comuni di propilene impiegati nelle applicazioni di stampaggio includono:

1. Omopolipropilene (PP-H)

PP-H, o omopolipropilene, è il tipo di polipropilene più utilizzato, caratterizzato da elevata rigidità e resistenza come risultato della struttura cristallina. È comunemente impiegato in usi in cui il materiale sarà esposto a molta forza, come nel caso di contenitori, parti di automobili e altro. PP-H ha una buona resistenza chimica e termica, quindi; è utilizzato in prodotti come secchi e altri utensili domestici. Tuttavia, è meno flessibile e quindi non è efficace in applicazioni più flessibili.

2. Polipropilene copolimero casuale (PP-R)

Il PP-R è un polipropilene copolimero casuale che contiene solo una piccola quantità di etilene, il che ne aumenta la flessibilità e la resistenza all'impatto. Ciò rende il PP-R adatto all'uso in sistemi di tubazioni, parti di automobili e qualsiasi altro bene di consumo che si prevede abbia un lungo ciclo di vita. Grazie a queste proprietà, è comunemente utilizzato in tubi e contenitori per acqua calda e fredda in cui resistenza e flessibilità sono un requisito.

3. Polipropilene copolimero a blocchi (PP-B)

Il PP-B è un polipropilene copolimero a blocchi che ha una struttura a blocchi con etilene, il che gli conferisce una migliore resistenza all'impatto e un'elasticità migliore rispetto al PP-A. Questo tipo è applicato nell'industria automobilistica, nella produzione di materiale di imballaggio antiurto e altri prodotti di consumo pesanti. Il settore automobilistico e le industrie di imballaggio protettivo sono ideali per il PP-B per la sua flessibilità e proprietà di smorzamento in applicazioni stressate.

Stampaggio a iniezione di polipropilene: come funziona? 

Stampaggio a iniezione di plastica PP offre un vantaggio di produzione di massa di parti in plastica identiche. Grandi volumi, da mille a milioni di parti identiche possono essere prodotte in una volta. Perché lo stampo previsto viene riutilizzato più volte nel processo di fabbricazione della parte. Ciò rende lo stampaggio a iniezione di polipropilene un'altra opzione adatta per soddisfare la grande domanda e garantire che i prodotti realizzati siano di pari qualità, simultaneamente.

Condizioni di processo per lo stampaggio a iniezione di propilene

Tabella 1: Parametri operativi per lo stampaggio a iniezione di plastica PP.

Parametro  

Specificazione

Requisiti di essiccazione Essiccare a 80-90°C (176-194°F) per 2 ore; il livello di umidità deve essere inferiore a 0,1%.
Intervallo di temperatura di fusione 220-280°C (428-536°F)
Intervallo di temperatura dello stampo 20-80°C (68-176°F)
Temperatura di deflessione del calore (HDT) 100°C (212°F) a 0,46 MPa (66 PSI)
Temperatura di iniezione 32-66°C (90-150°F)
Resistenza alla trazione 32 MPa (4700 PSI)
Resistenza alla flessione 41 MPa (6000 PSI)
Densità 0,91 g/cm³
Stampaggio a iniezione Pressione Fino a 180 MPa
Tasso di restringimento 1.5-2.0%

Confronto dei gradi di polipropilene per stampaggio a iniezione

Confrontiamo, diversi polipropilene stampato a iniezione gradi per il processo di stampaggio.

Tabella 2: Specifiche tecniche dei diversi gradi di polipropilene per stampaggio a iniezione.

Tipo di polipropilene Resistenza alla trazione Allungamento a rottura Rigidità flessionale Resistenza al calore Caratteristiche notevoli
Pro-fax 6323 4.930 psi 11% 210.000 psi 199,0 °F Di uso generale, resiste alle crepe da stress
Pro-fax SG702 2.900 psi 6% 150.000 psi 180,0 °F Resistente agli urti, adatto all'uso automobilistico
Pro-fax 6523 4.790 psi 12% 200.000 psi 190,0 °F Rigidità, ideale per il confezionamento alimentare
Pro-fax PD702 4.500 psi 12% 170.000 psi 190,0 °F Mantiene bene le dimensioni, facile da lavorare
Modello FHR P5M6K-048 3.900 psi 11% 153.000 psi 183,0 °F Chiarezza migliorata, visivamente accattivante

Stampaggio a iniezione di polipropilene

Linee guida di progettazione per parti stampate a iniezione in polipropilene

Lo stampaggio del polipropilene è facile, ma per ottenere il miglior risultato, bisogna seguire determinati principi di progettazione. Questa sezione si concentra sulle raccomandazioni pratiche necessarie per produrre componenti in polipropilene durevoli e ad alte prestazioni.

Fattori chiave delle cerniere viventi

Quando si progettano cerniere viventi in polipropilene, è bene lavorare con uno spessore compreso tra 0,2 mm e 0,51 mm. Per prestazioni ottimali, i raggi devono essere ampi e la cerniera deve avere una spalla piatta. Questo approccio progettuale fornisce flessibilità e resistenza per resistere all'uso della cerniera quando viene utilizzata più volte.

Linee guida per lo spessore della parete

Nel caso di parti in polipropilene, lo spessore delle pareti del prodotto non deve superare 0,635 mm - 3,81 mm di spessore. Le parti spesse devono inoltre presentare variazioni di spessore uniformi da un livello all'altro per evitare difetti quali segni di ritiro. Inoltre, le nervature devono preferibilmente essere inferiori alla metà dello spessore delle pareti adiacenti per fornire resistenza e prevenire la formazione di vuoti strutturali.

Raggi nel design

I raggi nella progettazione dello stampo aiutano anche a ridurre le concentrazioni di stress. Quindi, hanno un impatto significativo sul ciclo di vita della parte. Il raggio suggerito dovrebbe essere almeno il venticinque percento dello spessore della parete. Il raggio di curvatura dovrebbe essere 75% dello spessore della parete che conferisce sia la resistenza che la finitura superficiale fine.

Raccomandazioni sull'angolo di inclinazione

Il polipropilene può accettare angoli di sformo molto piccoli, anche di un grado, che sono adeguati per la maggior parte delle parti. Ma se la tua parte ha superfici testurizzate, si consiglia di aumentare l'angolo di sformo fino a cinque gradi a seconda della profondità della texture. Nel caso di materiali in polipropilene caricato, potrebbe essere necessario avere un angolo di sformo fino a dieci gradi per facilitare l'espulsione della parte e migliorare la qualità della parte finale.

Impostazione delle tolleranze delle parti 

I requisiti per la tolleranza delle parti in polipropilene possono essere classificati in tolleranza commerciale o tolleranza fine. Le tolleranze commerciali sono relativamente più grandi ed economiche rispetto alle tolleranze fini che sono precise ma costose. Ad esempio, una tolleranza commerciale per una parte da 20 mm sarà nell'ordine di ± 0,125 mm, mentre la tolleranza fine per la stessa parte è di circa 0,075 mm. Pertanto, è fondamentale comprendere che se si desiderano tolleranze più strette, queste possono avere un impatto notevole sui costi di produzione.

Lavorazione del materiale in polipropilene

Il polipropilene ha un punto di fusione compreso tra 160 e 170°C e ciò significa che è necessario un corretto controllo della temperatura durante la lavorazione del materiale. Inoltre, è fondamentale asciugare il pellet di polipropilene per stampaggio a iniezione processo. Per risultati ottimali e parti senza svasature, l'umidità deve essere mantenuta al di sotto di 0,02%.

Stampaggio a iniezione

IL Stampaggio a iniezione di PP la temperatura è necessaria intorno ai 220°C e 280°C mentre la temperatura dello stampo è tra 30°C e 80°C. Queste condizioni sono le seguenti per avere un flusso e una solidificazione adeguati. Il tempo di ciclo è un'altra considerazione critica. Di solito, si riferisce al tempo impiegato per completare un ciclo e dovrebbe essere ridotto per evitare deformazioni, ed è importante un raffreddamento efficiente. Inoltre, i canali di raffreddamento devono essere progettati in modo tale da consentire una distribuzione uniforme del calore su tutta la superficie.

Estrusione Lavorazione

L'estrusione viene effettuata fondendo il polipropilene a una temperatura compresa tra 210°C e 250°C. Il controllo della temperatura e la velocità di raffreddamento sono due fattori critici che devono essere ben controllati per consentire la formazione delle proprietà desiderate del prodotto.

La matrice di estrusione è un componente critico nel processo. Deve essere progettata per non consentire alla matrice di gonfiarsi e controllare il flusso del materiale che viene estruso per ottenere la qualità desiderata del prodotto finale.

Stampaggio a soffiaggio

Il processo di stampaggio a soffiaggio prevede il riscaldamento del polipropilene e la sua successiva formatura in un parison e soffiaggio in uno stampo. Temperatura e pressione di gonfiaggio devono essere rigorosamente mantenute per produrre la forma desiderata del prodotto. Espulsione Il raffreddamento della parte è necessario per mantenere la forma e le dimensioni della parte. La velocità di raffreddamento deve dipendere dalle dimensioni e dalla complessità della parte in questione.

Stampaggio a iniezione di PP

Controllo di qualità:

I due ambiti di particolare importanza includono:

  • Misure procedurali igieniche e di stoccaggio La purezza del polipropilene dipende dalle procedure di manipolazione e stoccaggio e dalla pulizia delle attrezzature.
  • Controllo di qualità I controlli periodici durante la lavorazione contribuiscono a garantire che il materiale e i prodotti finali siano della giusta qualità e dello standard adeguato e soddisfino i requisiti.

Quali sono i vantaggi dello stampaggio a iniezione di propilene?

Ecco i vantaggi dello stampaggio a iniezione del polipropilene:

  • Convenienza: Lo stampaggio a iniezione di polipropilene è relativamente economico e lo è ancora di più per produzioni che richiedono grandi quantità. Il processo ha un basso costo del materiale e poco spreco poiché il materiale in eccesso può essere riutilizzato nel sistema. Questa efficienza significa che grandi volumi di produzione sono offerti a prezzi unitari più economici rispetto a quelli che si avrebbero nel caso di volumi di produzione più piccoli.
  • Tempo di ciclo breve: Il processo di stampaggio a iniezione può produrre grandi volumi di parti nel più breve tempo possibile. Il polipropilene ha buone proprietà termiche e quindi gli stampi possono essere riempiti e raffreddati rapidamente, migliorando i tassi di produzione e i tempi di consegna.
  • Superiore resistenza chimica: Il polipropilene è altamente resistente a un vasto numero di sostanze chimiche come acidi, alcali e solventi organici. Questa proprietà lo rende adatto all'uso in applicazioni in condizioni estreme, tra cui parti di automobili e contenitori chimici.
  • Impatto minimo: Il polipropilene ha una resistenza all'impatto inferiore rispetto all'HDPE, tuttavia, il polipropilene copolimero ha una buona resistenza all'impatto. Ciò lo rende una scelta preferita per prodotti che richiedono resistenza meccanica e resistenza all'impatto, ad esempio, beni di consumo durevoli e per l'automotive.
  • Stabilità dimensionale: Una volta raffreddato, il polipropilene ha un'elevata stabilità dimensionale. Questa stabilità è essenziale per garantire che le parti stampate si adattino correttamente e svolgano i compiti previsti senza richiedere ulteriori modifiche.
  • Basso assorbimento di umidità: Il polipropilene ha poca o nessuna capacità di assorbire l'umidità e quindi la resistenza e le dimensioni del materiale non cambiano quando esposto a diversi livelli di umidità. Questa proprietà rende questa proprietà adatta all'uso in applicazioni in cui il materiale è esposto all'umidità per la maggior parte del tempo.
  • Caratteristiche del flusso: Grazie alle favorevoli caratteristiche di flusso, è più facile lavorare il polipropilene e questo semplifica il processo di stampaggio. Rende possibile produrre grandi quantità di prodotti stampati e aiuta anche a superare i tipici problemi di stampaggio, come la deformazione o la mancanza di riempimento.

Quali sono i limiti dello stampaggio a iniezione di propilene?

Tra gli svantaggi dello stampaggio a iniezione di polipropilene rientrano i seguenti:

  • Alta conduttività termica: Il polipropilene ha una bassa resistenza al calore e quindi non può essere utilizzato in aree ad alta temperatura. Il polipropilene ha una scarsa stabilità termica e le parti realizzate con esso possono deformarsi o perdere la loro resistenza a temperature superiori a 100°C (212°F).
  • Stabilità UV Il polipropilene non è molto resistente ai raggi UV e quando esposto a lungo ai raggi UV, subisce una degradazione scolorandosi in un colore indesiderato, diventando fragile e mostrando scarse proprietà meccaniche. Questa limitazione rende necessario l'uso di stabilizzatori UV o rivestimenti, soprattutto quando il prodotto deve essere utilizzato all'esterno.
  • Alto tasso di restringimento: Per quanto 1,5% a 2,0% di restringimento del polipropilene, le parti realizzate con questo materiale possono deformarsi o subire cambiamenti dimensionali se non ben controllate. Ciò può anche influenzare la qualità del prodotto finale perché le prestazioni del prodotto possono essere compromesse laddove è richiesta precisione.
  • Non adatto per applicazioni ad alto stress: Sebbene il polipropilene abbia una buona resistenza all'impatto, non offre elevata resistenza e rigidità. Nelle applicazioni in cui vengono applicati carichi di trazione o flessione elevati sulla parte, il PP potrebbe non offrire sufficiente resistenza.
  • Capacità limitata di produrre piccole caratteristiche: Sebbene il polipropilene abbia molti utilizzi, non è facile produrre caratteristiche molto piccole e dettagli intricati. Le caratteristiche di flusso del materiale e le proprietà di raffreddamento possono ridurre il livello di dettaglio in progetti molto raffinati.
  • Minor numero di colori disponibili: Il polipropilene ha meno scelta di colori rispetto ad altre plastiche sul mercato. Ottenere tonalità specifiche o addirittura desiderate potrebbe essere possibile solo con l'aiuto di coloranti o altri tipi di trattamenti.

Parti comuni prodotte mediante stampaggio a iniezione di polipropilene

Lo stampaggio a iniezione di propilene produce comunemente le seguenti parti:

  • Pannelli del cruscotto
  • Vani portaoggetti
  • Alloggiamenti degli specchietti
  • Contenitori di plastica
  • Utensili da cucina
  • Contenitori per alimenti
  • Casse e Pallet
  • Alloggiamenti per dispositivi medici: molti stampaggio ad iniezione medica parti realizzate in materiale PP.
  • Tubi idraulici
  • Giocattoli: molti dei giocattoli realizzati mediante stampaggio a iniezione di plastica sono realizzati con materiali ABS e PP.

Cancelli e guide in utensile per stampaggio a iniezione in polipropilene

Nello stampaggio a iniezione di polipropilene, i gate e i canali di colata costituiscono alcune delle caratteristiche più importanti che controllano il flusso del materiale fuso nella cavità dello stampo. La progettazione di questi elementi dovrebbe consentire un riempimento adeguato e la qualità delle parti finite dovrebbe essere molto elevata.

Officina di stampaggio a iniezione di polipropilene

Progettazione della colata

La sprue funge da condotto per il polipropilene fuso, collegando la macchina per stampaggio a iniezione alla cavità dello stampo. Si tratta di un design cilindrico con una parte sferica all'estremità che si adatta correttamente all'ugello della macchina. Ciò è fondamentale per prevenire perdite e garantire un flusso regolare di materiali attraverso il sistema e l'attrezzatura.

Sistema di corridore

Il polipropilene fuso viaggia attraverso i canali di colata dalla sprue alla cavità dello stampo. Gli stampi con più cavità progettano i loro canali di colata con ramificazioni per distribuire uniformemente il materiale. Suggeriamo di impiegare slug freddi nelle giunzioni per prevenire un irrigidimento precoce e garantire un flusso libero. I diametri dei canali di colata variano da 4 a 7 mm per garantire un flusso e un raffreddamento ottimali per lo stampo. 

Funzionalità del cancello

Le saracinesche sono l'ultima apertura attraverso la quale il polipropilene fuso può fluire nella cavità dello stampo. Le dimensioni e il tipo di saracinesca determinano il modo in cui il materiale viene trasportato durante il processo di fabbricazione e la qualità dell'ultima parte. Sono saracinesche a perno e saracinesche a bordo e vengono scelte in base al tipo di stampo che deve essere realizzato. La saracinesca dovrebbe consentire un facile flusso di materiali nello stampo riducendo allo stesso tempo la formazione di difetti superficiali.

Dimensionamento e posizionamento del cancello

Le piccole porte sono normalmente utilizzate per ridurre al minimo l'attrito e prevenire l'usura del materiale. Lo spessore della parte della porta che unisce la cavità dovrebbe essere il più sottile possibile in modo che possa essere facilmente riempita. La posizione della porta è importante, solitamente situata nella sezione più spessa dello stampo per ottenere una distribuzione uniforme del materiale e ridurre al minimo i difetti.

Considerazioni sulla progettazione

Alcuni dei problemi comuni, come i segni di ritiro e il riempimento scadente, possono essere risolti tramite sistemi di gating e runner adeguati. Per migliorare l'efficienza produttiva e la qualità delle parti, è efficace aggiornare i progetti a intervalli regolari in base alle best practice e al feedback sul processo.

Applicazioni industriali dello stampaggio a iniezione di propilene

Lo stampaggio a iniezione di PP trova spesso applicazione in vari settori manifatturieri;

Imballaggio alimentare

Il polipropilene è ampiamente utilizzato negli imballaggi alimentari poiché è sicuro e ha una durata maggiore. I contenitori da asporto e i prodotti per la conservazione degli alimenti come tazze e contenitori sono realizzati in schiuma PP per isolamento termico e protezione. Il materiale PP è utilizzato nella produzione di tazze e bottiglie di plastica per bevande e prodotti alimentari poiché il materiale non reagisce con l'umidità o le sostanze chimiche.

Beni di consumo

Nel settore dei beni di consumo, il polipropilene è preferito per la sua resistenza e la capacità di essere stampato. Il PP è utilizzato in piccoli elettrodomestici come frullatori e asciugacapelli perché offre resistenza agli urti e facilità di stampaggio. Il polipropilene è sicuro e durevole e viene spesso utilizzato in giocattoli stampati a iniezioneInoltre, la durevolezza del polipropilene viene utilizzata anche in prodotti per la casa come contenitori per lo stoccaggio e utensili in cucina.

Automobilistico

L'industria automobilistica è uno dei principali utilizzatori di polipropilene, poiché il materiale è leggero e ha un elevato grado di resistenza. Il PP è utilizzato in parti di finiture interne come cruscotto e pannelli, grazie alla versatilità del materiale in termini di aspetto e durata. Esistono anche vani portaoggetti e alloggiamenti degli specchietti in polipropilene per fornire la resistenza e la protezione dagli urti necessarie.

Tessili

È risaputo che le fibre di polipropilene sono essenziali in diverse aree tessili per la loro resistenza e resistenza alle macchie. I tappeti in fibra di PP sono in grado di resistere all'usura e alle macchie. Il PP è utilizzato per mobili e interni di automobili poiché non si usura facilmente ed è facile da pulire. Grazie alle sue eccellenti caratteristiche, le fibre di polipropilene sono utilizzate nella produzione di indumenti che assorbono l'umidità, offrendo comfort e prestazioni.

Film per imballaggio

Uno dei tipi più importanti di film per imballaggio è il film in polipropilene per la resistenza e la flessibilità che offre. Le applicazioni dei film BOPP (polipropilene biorientato) sono nel packaging grazie alla loro elevata trasparenza, alle eccellenti proprietà meccaniche e alle proprietà di barriera all'umidità e all'ossigeno. I film CPP (polipropilene fuso) sono utilizzati per la termosaldabilità in applicazioni di imballaggio flessibile per una varietà di prodotti.

Tubi e raccordi

I tubi in polipropilene sono utilizzati nelle pratiche idrauliche e industriali poiché sono chimicamente inerti e possono essere facilmente installati. I tubi idraulici in PP sono utilizzati sia per acqua calda che fredda per la loro robustezza e resistenza alla corrosione. Nelle applicazioni industriali, l'uso di tubi in polipropilene è nei sistemi di movimentazione di rifiuti e sostanze chimiche, e il materiale è ben dotato di robustezza e capacità di resistere a condizioni aggressive.

Riepilogo

Questo articolo fornisce maggiori informazioni su polipropilene (PP) come plastica ingegneristica, inclusi i diversi tipi disponibili, le proprietà del PP e le complessità del processo di stampaggio a iniezione. Esamina inoltre le sfide associate alla selezione dell'attrezzatura giusta, affrontando problemi relativi alla progettazione del prodotto e discutendo i fondamenti della progettazione dello stampo. Sulla stessa linea, l'articolo discute alcuni dei principali difetti che possono verificarsi durante la produzione e come correggerli.

Contatta il produttore OEM

Per garantire la migliore produzione di materiale PP e stampaggio a iniezione, è opportuno chiedere consiglio a un fornitore esperto. Un fornitore esperto può fornire raccomandazioni sugli stampaggi a iniezione di plastica PP più adatti ai requisiti funzionali del tuo prodotto e all'aspetto del prodotto finale, assicurando un progetto di successo.

FAQ – Stampaggio a iniezione di polipropilene

D1. Quali sono le principali categorie di pallet in polipropilene per stampaggio a iniezione?

Tra questi troviamo l'omopolipropilene (PP-H) per la rigidità, il polipropilene copolimero casuale (PP-R) per la flessibilità e il polipropilene copolimero a blocchi (PP-B) per la resistenza agli urti.

D2. Cosa si deve fare al polipropilene prima dello stampaggio?

Il polipropilene deve essere essiccato a 80-90°C per non meno di 2 ore per portare il contenuto di umidità al di sotto di 0,1%. Si ottiene una riduzione della qualità di stampaggio per evitare la formazione di prodotti di scarsa qualità.

D3. Quali sono alcuni dei problemi che possono verificarsi nello stampaggio a iniezione del polipropilene?

Alcune delle imperfezioni più comuni sono segni di risucchio, linee di flusso, problemi di sfiato, deformazioni e riempimento incompleto. Questi problemi possono essere risolti regolando lo spessore della parete, aumentando la scanalatura di sfiato, la temperatura dello stampo e la pressione di iniezione.

 

 

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Che cosa è lo stampaggio a iniezione di plastica

Plastica Iniettarezione stampaggio può essere definita come una procedura che può aiutare a modellare la plastica, nella sua piega richiesta. Inoltre, per una forma migliore, potresti voler prendere l'aiuto di uno stampo rigido o di una cornice. Questa tecnica può anche essere usata per gestire le creazioni oggettive, associate alle varie forme e dimensioni. Inoltre, i prodotti comprendono sia design altamente che semplici. D'altra parte, alcune aziende possono persino offrire design complessi, per soddisfare le crescenti richieste dei clienti.

Processo di stampaggio della plastica

Per la fase primaria, è necessario passare attraverso le piastre di fogli, dove verrà posizionato il materiale liquido. L'alto punto di fusione viene utilizzato per gestire la fusione corretta della plastica o di altre materie prime. Dopo aver posizionato il liquido nella struttura, viene incorporata un'alta pressione dall'esterno, per ottenere la forma corretta del dado. Dopo che uno stampo si è raffreddato completamente, è possibile rimuovere le parti stampate e utilizzarle per i servizi di produzione finali. Tuttavia, è necessario determinare la quantità di materiale insieme al fabbisogno energetico minimo, associato al punto di fusione riscaldato.

Concetto di base disponibile

Quando stai cercando Aziende di stampaggio a iniezione in Cina, è facile ottenere il concetto di base corretto, associato allo stampaggio a iniezione di plastica. L'obiettivo principale è di dare prima un'occhiata ai dadi, per produrre la forma esatta, secondo i requisiti. Per soddisfare le crescenti richieste dei clienti

macchina per stampaggio a iniezione

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Maggiori informazioni sullo stampaggio a iniezione

Ogni volta che l'area principale si riferisce a servizio di stampaggio a iniezione, hai urgente bisogno della cavità dello stampo. Dopo aver raffreddato il prodotto, lo stampo può essere rimosso da questo posto, con facilità. Questa procedura di stampo di plastica Cina è principalmente associata al servizio di prototipazione o produzione di massa, dei prodotti correlati. Il primo utilizzo di questa procedura può essere osservato negli anni '30. Da quel momento in poi, vari progressi rendono questo prodotto una scelta leader per tutti. Questo metodo può essere utilizzato per la produzione di vari oggetti, come tappi di bottiglia, parti di automobili, utensili per la cucina, supporti per cellulari e altro ancora.

La maggior parte dei polimeri può essere utilizzata nel processo e i prodotti realizzati tramite stampaggio a iniezione includono coperchi di bottiglie, pettini di plastica, piccoli pezzi di mobilio e persino pannelli di portiere di automobili. In sostanza, il processo di stampaggio a iniezione comporta l'alimentazione di polimeri di plastica in forma di pellet attraverso una tramoggia in una camera.

Processo di stampaggio a iniezione

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Mentre il materiale passa attraverso la camera, una vite rotante mescola e fonde il materiale. Una volta che una quantità sufficiente di materiale plastico fuso si è accumulata alla fine della camera, la vite funge da stantuffo e il materiale viene iniettato in uno stampo, solitamente in metallo. Gli stampi sono progettati con cura per riflettere i requisiti esatti del prodotto in produzione. Infine, la plastica si solidifica in una forma che si è conformata alla forma dello stampo. Una volta raffreddato leggermente, a volte viene utilizzato un braccio robotico per rimuovere i componenti stampati, ma è più comune che gli articoli appena realizzati cadano dallo stampo in uno scivolo che conduce a un contenitore di raccolta.

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Per produrre prodotti in plastica termoplastica vengono utilizzati vari metodi commerciali. Ognuno ha i suoi requisiti di progettazione specifici, così come le sue limitazioni. Di solito, la progettazione, le dimensioni e la forma della parte determinano chiaramente il processo migliore. Occasionalmente, il concetto della parte si presta a più di un processo. Poiché lo sviluppo del prodotto differisce a seconda del processo, il tuo team di progettazione deve decidere quale processo perseguire all'inizio dello sviluppo del prodotto. Questa sezione spiega brevemente i processi comuni utilizzati per i termoplastici di Bayer Corporation. Stampaggio a iniezione, oggi molte aziende acquistano parti stampate da aziende cinesi di stampaggio a iniezione, se ne hai bisogno parti stampate a iniezione per la tua attività, devi davvero riflettere su questo.

Una macchina per stampaggio a iniezione viene utilizzata per produrre prodotti in plastica mediante il processo di stampaggio a iniezione descritto in dettaglio sopra. Le macchine sono composte da due parti principali: l'unità di iniezione e l'unità di serraggio. Per maggiori informazioni, visita la nostra sezione stampaggio a iniezione

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