Tag Archive for: Sprøytestøping av POM

Sprøytestøping av acetal

Sprøytestøping av acetal eller Sprøytestøping av POM deler produsert av polyoksymetylen (POM), et høyforedlet termoplastisk materiale. POM kan være homopolymer eller kopolymer acetal. Homopolymer acetal har høy styrke på grunn av sin krystallinske struktur. Det kan imidlertid være problematisk på grunn av det svært spesifikke smeltepunktet. Copolymer acetal er enklere å støpe på grunn av det større prosessvinduet. Det er mindre mekanisk sterkt enn det forrige materialet, ettersom den krystallinske strukturen er mindre ordnet.

Noen anerkjente leverandører tilbyr kopolymeracetaler. DuPont, en velrenommert materialleverandør, tilbyr kun Delrin®, en homopolymer med forbedrede egenskaper. Delrin®-kvalitetene kategoriseres etter styrke, stivhet, viskositet og motstand. Det er kompatibelt med både sprøytestøping og CNC-maskinering. Produkter/deler av acetalstøpeformer er svært viktige i bilindustrien, den medisinske sektoren og innen væskehåndtering.

Denne artikkelen fokuserer først og fremst på sprøytestøping av acetalplast, POM-egenskaper, fordeler og designretningslinjer for produksjon av deler fra POM. I tillegg gir vi deg en designguide for sprøytestøping, visse forslag og anbefalinger for å oppnå optimale resultater for ditt sprøytestøpeprosjekt i acetal.

Sprøytestøping av acetal

Hva er Acetal?

Acetal, også kjent som polyoksymetylen (POM), er en seig termoplast med høy ytelse. Det er et halvkrystallinsk materiale som ofte brukes til tekniske anvendelser. Acetalpolymerer dannes ved sammenkobling av lange kjeder med molekylformelen CH2O. Noen kopolymermonomerer er også inkorporert for å gi ekstra funksjonalitet. Avhengig av strukturen kan acetal være en homopolymer eller en kopolymer i naturen, avhengig av strukturen.

Den mest kjente homopolymeren av acetal er DuPont™ Delrin®. Acetalplast har høy styrke og stivhet, noe som gjør dem ideelle for bruksområder som krever høy styrke, men lav bøyning. Disse plastmaterialene har også lav friksjon og høy slitasje. Den lave vannabsorpsjonsevnen gjør at acetal har utmerket motstand mot dimensjonsendringer. Av disse grunnene brukes acetal i stedet for metaller til mange bruksområder.

Materialegenskaper for Acetal/POM

Tabell: Egenskaper for ulike acetal-kvaliteter

EiendomDelrin® 100 BK602Duracon® M90-44Celcon® M90Kepital® F20-03Hostaform® C9021
Fysisk
Tetthet (g/cm³)1.421.411.411.411.41
Krympingshastighet (%)1.9-2.22.1-2.31.9-2.22.01.8-2.0
Rockwell-hardhet120 R80 MNANANA
Mekanisk
Strekkfasthet (MPa)7262666564
Forlengelse ved utstrekning (%)233510109
Bøyemodul (GPa)2.92.52.552.55NA
Bøyestyrke (MPa)NA87NA87NA
Sprøytestøping
Tørketemperatur (°C)80-100NA80-10080-100120-140
Tørketid (timer)2-4NA33-43-4
Smeltetemperatur (°C)215200205180-210190-210
Formtemperatur (°C)80-100809060-8085

Tabellen over viser POM-handelsnavnene som er nevnt ovenfor, sammen med deres egenskaper. Homopolymeren Delrin® 100 har den høyeste strekkfastheten på grunn av en høyere grad av krystallinitet i polymeren. POM kjennetegnes av svært god strekk- og bøyestyrke, men av høy krymping. Avhengig av bruksområdet kan visse POM-kvaliteter inneholde fyllstoffer for å forbedre styrke, korrosjon eller UV-bestandighet.

Fordeler med sprøytestøping av POM

Acetal har høy ytelse med ønskelige tekniske egenskaper. Materialet har høy utmattings- og krypstyrke når det utsettes for påkjenninger. Den høye mekaniske styrken gjør det optimalt for ulike presisjonskrevende sektorer, som romfart og bilindustrien. Lav friksjon bidrar til at POM har et svært lavt slitasjenivå over lang tid. Dessuten ruster/korroderer ikke acetal, og det kan også fungere ved høye temperaturer.

Motstandsdyktighet mot utmattelse

Sprøytestøpte deler i acetal har gode egenskaper når de utsettes for gjentatte belastningssykluser. Det er mest egnet i situasjoner der belastningen er konstant, for eksempel i tannhjul. Homopolymer POM gir dermed bedre utmattingsstyrke enn kopolymerer. Disse særegne egenskapene gjør det mulig å oppnå langsiktig pålitelighet under forhold med høy belastning. Utmattingsstyrken gjør POM egnet til bruk i applikasjoner der det er ønskelig med mekaniske deler.

Motstand mot kryp

POM-støpte deler utviser dimensjonsstabilitet når de utsettes for mekaniske belastninger på lang sikt. Det har en svært lav tendens til å gjennomgå permanent deformasjon, selv når det utsettes for konstant stress. Denne egenskapen gjør POM velegnet til bruk i lastbærende applikasjoner. Materialets mangel på krymping gjør det også ideelt for strukturelle anvendelser. Dette er et svært pålitelig område når det gjelder POMs ytelse under trykk.

Høy styrke

Sprøytestøpte deler i POM gir de beste strekk- og bøyeegenskapene. Materialet gir den stivheten som kreves i mekaniske deler med høy ytelse. Homopolymerversjoner av POM viser enda større styrke sammenlignet med kopolymerene. Noen av de vanligste bruksområdene er transportbånd og sikkerhetsrelaterte komponenter. De mekaniske egenskapene til POM er ganske allsidige, noe som gjør at materialet kan brukes til mange forskjellige formål.

Lav friksjon

Den lave friksjonen i POM reduserer slitasjen på glidelementene. Materialet egner seg godt til bruk i områder der det er lite variasjon i bevegelsene. Det krever minimalt med vedlikehold på grunn av sin naturlige tendens til å redusere friksjonen: POMs evne til å motstå slitasje gjør at støpedelene holder lenge. Derfor brukes det ofte der lav friksjon er en nødvendighet.

Matsikkerhet

Avansert POM-materiale av næringsmiddelkvalitet oppfyller sikkerhetsstandardene som gjelder for produkter som kommer i kontakt med næringsmidler. POM kan også brukes av produsenter av maskiner og utstyr for næringsmiddelindustrien. Det oppfyller FDAs, USDAs og alle andre juridiske og regulatoriske krav til streng sikkerhet. På grunn av sin giftfrihet er POM godt egnet til å ansette i disse sektorene. acetal sprøytestøpedel er mye brukt i matbehandlingsutstyr for sin pålitelighet og pålitelighet.

Dimensjonell stabilitet

Sprøytestøpte produkter av acetal har nøyaktige dimensjoner når de er avkjølt etter støpeprosessen. Under støpingen er krympingen relativt høy, men etterpå er den nesten jevn. Dimensjonsstabilitet er viktig i bransjer som bil- og elektronikkindustrien. POM-sprøytestøpte deler forblir formstabile under mekanisk påføring og trykk. Denne egenskapen er en forutsetning for presisjonskomponenter.

Motstandsdyktighet mot korrosjon

POM er relativt immun mot de fleste kjemiske stoffer som drivstoff og løsemidler. Det egner seg best på steder som kan komme i kontakt med kjemikalier. For eksempel sylindriske lagringstanker. Materialet påvirkes imidlertid av sterke syrer og baser. POM tåler kjemiske angrep godt og er derfor det rette materialet for bruk i væskehåndtering. Det har også god og stabil kjemikaliebestandighet samt lang levetid under tøffe forhold.

Varmebestandighet

POM tåler bruk i områder med høye temperaturer, opp til 105 °C. Homopolymerer tåler høyere temperaturer enn kopolymerer. Denne egenskapen er avgjørende for komponenter som utsettes for varierende temperaturforhold. Denne egenskapen gjør POM egnet for bruk i industrien på grunn av sin toleranse for høye temperaturer. Riktig valg av materialer er avgjørende for evnen til å motstå termisk klima. Til høytemperaturplast pgae for å lære mer om høytemperaturmaterialer.

Tjenester for støping av POM-plast

Viktige hensyn ved design av POM-sprøytestøping

Sprøytestøping av acetal foretrekker bruk av støpeformer i rustfritt stål. Materialet som brukes har en korrosiv effekt. Derfor må formene som brukes være sterke og motstandsdyktige. Høy krymping krever en skarp formdesign for å oppnå presise deler. POM brukes mye i bilindustrien, industrien og medisinske deler. Så støping må gjøres på riktig måte, og i dette tilfellet vil det sikre at graden av presisjon og kvalitet blir høy. Det er viktig å ta hensyn til noen funksjoner når du designer for POM-sprøytestøping.

Veggtykkelsen bør ligge mellom 0,030 og 0,125 tommer. Ved å holde tykkelsesvariasjonen på et minimum er det mulig å oppnå en jevn tykkelse på delen. Håndtering av toleranser er avgjørende fordi bedriftens krymping er høy, noe som er tydelig når det gjelder POM. Radier bør minimeres, spesielt i de områdene som utsettes for maksimal belastning. Utkastvinkler på 0,5 til 1 grad er ideelle fordi utkastet er jevnt.

Veggtykkelse

Veggtykkelsen har direkte innvirkning på kvaliteten på sprøytestøpte POM-deler. Tykkere seksjoner kan også føre til at delen vrir seg eller krymper på en eller annen måte, noe som kanskje ikke er ønskelig. På denne måten forbedres den generelle strukturen, og man opprettholder en jevn tykkelse. Selv om det er vanskelig å lage ekstremt tynne vegger, må de likevel holde seg innenfor visse grenser. Veggtykkelsen spiller en viktig rolle i strukturelle anvendelser, og hvis den er godt utført, bidrar den til å motstå høyt trykk på en pålitelig måte.

Toleranser

POM har høy krymping, noe som kan bli en utfordring når man arbeider med POM-støpedeler som må ligge innenfor strenge toleransegrenser. Spesielt tykkere vegger øker sannsynligheten for toleranseavvik. Det er ingen dårlig idé å designe for å sikre at målene er like, slik at dimensjonene blir konsistente. Det finnes alltid en måte å støpe riktig på, og dette vil sikre at toleransene er innenfor de akseptable grensene. Problemer som skyldes dimensjonsendringer håndteres godt ved hjelp av planlegging og kontroll.

Radier

Radier i delkonstruksjoner bidrar til å minimere spenningskonsentrasjonen ved bruk av delen. Skarpe hjørner er alltid et problem, fordi det er disse punktene som kan gjøre en struktur mindre holdbar. Ved å inkludere radier minimeres disse belastningsområdene, noe som øker delens levetid. Radiene må være lik eller større enn 0,25 ganger den nominelle tykkelsen på rørveggen. Mindre radier reduserer belastningen, men større radier, opptil 75%, gir bedre spenningsfordeling.

Utkastvinkel

Det er mulig å oppnå høy utstøting av POM-emner med minimale utkastvinkler. POM har lav friksjon, og det er også mulig å ha utkastvinkler på 0,5 grader. For deler som tannhjul kan det tenkes at null utkast ikke er avgjørende for å tilfredsstille designspesifikasjonene. Utkast bidrar til å unngå vanskeligheter med å separere deler fra formene med minimal eller ingen skade. God utforming av utkastet muliggjør effektiv produksjon og bedre kvalitet på den delen som skal produseres.

Utfordringer ved bearbeiding av POM-materiale

Hva er det som gjør POM vanskelig å behandle? Vel, det er visse faktorer som avgjør om det fungerer optimalt. POM har en liten eller lav toleranse for høye termiske forhold. Flere faktorer tas i betraktning av formoperatører under sprøytestøping. Slike faktorer er varmekontroll, fuktighetsnivå, støpeparametere og krymping. Disse elementene er viktige for å oppnå vellykket produksjon av POM-sprøytestøpedeler av høy kvalitet.

Varme

Et av de mest kritiske aspektene som må håndteres ved sprøytestøping av POM, er varme. Når materialet varmes opp til mer enn 210 °C, skjer det en termisk nedbrytning. Denne nedbrytningen resulterer i dannelsen av biprodukter som er korrosive og ender opp med å påvirke sprøytestøpeformen. For å oppnå best mulig resultat bør temperaturen i formen ligge mellom 60 og 100 °C. Korte varmesykluser er også fordelaktige fordi de ikke stresser materialet for mye. Når temperaturen økes, bør den ledsages av en reduksjon i oppholdstiden for å oppnå kvalitet.

Fuktighet

Fuktabsorpsjonen til POM er ganske lav og ligger mellom 0,2 og 0,5%. Det anbefales imidlertid at POM-harpiksen tørkes før bearbeiding for å oppnå best mulig resultat. Tørketiden er normalt mellom 3 og 4 timer, avhengig av POM-kvalitet. Dette er viktig for å sikre lave fuktighetsnivåer under støpingen og dermed redusere forekomsten av defekter. Ved å være nøye med forberedelsene unngår man problemer med fuktighet under injeksjonen.

Parametere for støping

Den rette støpeparameteren må opprettholdes for POM-sprøytestøping. Det vellykkede injeksjonstrykket som er identifisert, ligger mellom 70 og 120 MPa for å sikre god repeterbarhet av eksperimentet. En middels til høy injeksjonshastighet er også ønskelig for å oppnå en jevn produksjon av delen. Kontroll av støpte deler krever riktig parameterkontroll for å sikre at de støpte delene oppfyller spesifikke spesifikasjoner. Ved å følge disse parameterne nøye er det mulig å forbedre kvaliteten på sluttproduktet.

Krymping

Krymping er et vanlig problem med POM-materialer, inkludert Delrin®. Krympingen ligger vanligvis på mellom 2 og 3,5 prosent i avkjølingsfasen av syklusen. Størstedelen av krympingen skjer mens delen fortsatt er i formen, mens resten skjer etter utstøping. Ikke-forsterket homopolymer POM har større krymping enn kopolymermaterialer. Disse krympningshastighetene må tas i betraktning i formutformingen for å oppnå de ønskede dimensjonene.

SPRØYTESTØPING AV POM

Ulemper med sprøytestøping av acetal

Selv om acetalstøping gir flere fordeler. Det har også sine begrensninger og ulemper. I tillegg kommer acetalformer med mange utfordringer. Disse begrensningene må vurderes nøye under støpeprosessen for at bedrifter skal oppnå sluttbruksprodukter av god kvalitet.

Dårlig værbestandighet

Acetal er svært sårbart for nedbrytning. Normalt i situasjoner der det utsettes for ultrafiolett lys eller UV-lys. Dette er fordi konstant eksponering for UV-lys kan føre til store fargeforandringer og til slutt påvirke ytelsen. UV-stråling forringer den estetiske verdien og svekker materialet fysisk. UV-stråling tærer dessuten på polymerenes struktur. Derfor må det brukes stabilisatorer for å forbedre acetals motstand mot forvitring. Disse stabilisatorene forhindrer kanskje ikke nedbrytningen helt over lange perioder utendørs, noe som hindrer bruken av acetal til utvendig bruk.

Skjørhet

I fast tilstand er acetal svært motstandsdyktig og har høy stivhet, men kan under spesielle omstendigheter gå i stykker. Temperatur Lav temperatur påvirker materialegenskapene til acetal og gjør det utsatt for sprekker eller brudd når det utsettes for støt. Denne sprøheten er imidlertid en ulempe i alle bruksområder der det er ønskelig med høy slagfasthet, spesielt ved lave temperaturer. Det er en betydelig utfordring å designe produkter som er støpt av acetal, slik at de tåler støt uten å sprekke.

Når det gjelder effekten av acetalstøpeprosessen på de mekaniske egenskapene til delene, bør det tas hensyn til en rekke forhold.

Design av sprøytestøpeformer i acetal

Når du skal designe en applikasjon med acetal-materiale, er det viktig at formen er riktig, fordi den er avgjørende for kvaliteten og stabiliteten til sluttproduktet. Her er noen viktige retningslinjer for design:

  • Løperens diameter: Det anbefales at kanaldiameteren er mellom 3 og 6 mm for å sikre at materialet flyter lett under injeksjonen.
  • Portlengde: Ideelt sett bør portlengden være ca. 0,5 mm for å gi riktig regulering av materialgjennomstrømningen. Det forbedrer formens ensartethet slik at det ikke dannes defekter når formen fylles med materialet.
  • Rund portdiameter: Denne bør være mellom halvparten og seks ganger tykkelsen på delen som skal støpes. Ved å dimensjonere portene riktig elimineres tilfeller som korte skudd og sveiselinjer.
  • Rektangulær portbredde: Bredden på de rektangulære portene må være minst dobbelt så stor som tykkelsen på produktet. Dette bør ideelt sett være omtrent 0,6 ganger veggtykkelsen når det gjelder den strukturelle forsterkningen av beholderen.
  • Draft Angle: En formvinkel på 40 til 1 30 foreslås for enkel fjerning av den støpte delen uten slitasje på overflaten.

Acetal-materiale for fortørking

Selv om det har en høy fuktighetsabsorpsjonsverdi, anbefales det at acetal-delen fortørkes før sprøytestøping av harpiksen. Fortørking reduserer også forekomsten av en eller annen form for fuktighet som er ødeleggende, for eksempel dannelse av hulrom eller bobler. Tørkeprosessen bør foregå ved en temperatur på 80-100 °C og bør ta 2-4 timer. Korrekt tørking er like viktig siden det bidrar til å bevare ulike egenskaper ved materialet, i tillegg til at det gjør det lettere å støpe uten gulping.

Temperaturkontroll for acetalstøping

Når det gjelder sprøytestøping av acetal, er det svært viktig å opprettholde både fuktighet og smeltetemperatur for å oppnå bedre resultater. Formtemperaturen bør holdes mellom 75 og 120 °C og smeltetemperaturen mellom 190 og 230 °C (henholdsvis 374 og 446 Fahrenheit). Parametere som nøyaktig temperaturregulering håndterer også problemer som forvrengning, krymping eller til og med dårlig overflatefinish. Nøyaktig regulering av de termiske forholdene bidrar til jevn avkjøling og dermed til å minimere spenninger og forbedre sluttproduktets dimensjonale egenskaper.

Injeksjonstrykk

Hvert materiale krever et spesifikt innsprøytningstrykk som må oppnås for å gi den spesifikke delkvaliteten. Trykkområdet ligger i området 40-130 MPa, avhengig av smeltehastigheten til acetal og tykkelsen og størrelsen på løpeporten og delen. Når trykket er lavt, kan formen fylles utilstrekkelig, og hvis trykket er høyt, er det sannsynlig at det oppstår flash eller andre defekter. Det optimale trykket er viktig for å skape en passende form og unngå defekter.

Sprøytestøpehastighet

Injeksjonshastigheten er også en annen som i stor grad påvirker prosessen med acetalstøping. Avhengig av dannelsen av pytter, varierer injeksjonshastigheten fra moderat til rask for å unngå at det oppstår feil når formen fylles. Ved langsom hastighet sees strømningsmerkene eller overflatefeilene på overflaten. På den annen side kan høy hastighet føre til det som kalles jetting eller overoppheting av skjær, noe som er dårlig for styrken og overflatefinishen til de fleste deler. Ved å endre innsprøytningshastigheten kan man eliminere støpefeilene og øke støpeproduktiviteten.

Disse hensynene gjør det mulig for produsentene å forbedre effektiviteten til de sprøytestøpte delene i acetal ved å kontrollere parametere og problemer som oppstår. For å utnytte de positive egenskapene til acetal på best mulig måte og samtidig unngå ulempene, må visse aspekter ved formutformingen, materialhåndteringen og prosessen finjusteres.

Konklusjon

Acetal eller polyoksymetylen er en type sprøytestøpt halvkrystallinsk termoplast. Dette materialet brukes ofte i mekaniske deler som foringer, lagre, tannhjul og tannhjul.

Sammenlignet med metaller og andre plastmaterialer har acetal en lav friksjonskoeffisient og høy stivhet. Disse egenskapene forbedrer slitasjeegenskapene betraktelig, og dermed får man produkter med lang levetid.

Til sammen gjør disse egenskapene acetal til et foretrukket materiale for mange tekniske bruksområder. Riktig bearbeiding og utforming av utstyret forbedrer effektiviteten og holdbarheten i ulike bransjer.

Innføring av acetal i produksjonsprosesser kan føre til høyere effektivitet og lavere vedlikeholdsfrekvens for mekanisk utstyr.

 

Støpedeler av POM-plast

Hva er sprøytestøping av POM?

Sprøytestøping av POM eller sprøytestøping av acetalPOM (Polyoxymethylene) er en prosess for å lage deler ved å injisere smeltet POM-materiale (polyoksymetylen) i en form, hvor det avkjøles og stivner. POM er en termoplastisk polymer som ofte brukes i presisjonsdeler som tannhjul, lagre og elektriske komponenter på grunn av sin høye styrke, stivhet, lave friksjonsegenskaper, mekaniske og kjemiske egenskaper, spesielt utmerket gnidningsmotstand.

POM-sprøytestøpeprosessen gjør det mulig å skape komplekse og presise former med høy dimensjonsnøyaktighet og repeterbarhet. POM (også kalt Acetal) polymeriseres av formaldehyd og andre råmaterialer, etc. POM-H (polyoksymetylenhomopolymer), POM-K (polyoksymetylenkopolymer) er termoplastisk teknisk plast med høy tetthet og krystallinitet.

Sprøytestøping av POM er en krystallinsk plast med et tydelig smeltepunkt. Når den når smeltepunktet, vil smelteviskositeten raskt reduseres. Når temperaturen overstiger en viss grense eller smelten varmes opp for lenge, vil det føre til nedbrytning. Kobber er POMs nedbrytningskatalysator, områdene som kommer i kontakt med POM-smelte, bør unngå bruk av kobber eller kobbermaterialer.

Sprøytestøping av POM

Sprøytestøping av POM

Fordeler med sprøytestøping av POM

Sprøytestøping av POM gir flere fordeler sammenlignet med andre produksjonsprosesser. Noen av de viktigste fordelene med sprøytestøping av POM er

  1. Høy styrke og stivhet: POM er en svært slitesterk og stiv teknisk plast som gir eksepsjonell styrke og stivhet, noe som gjør den ideell for bruksområder som krever høy styrke og motstand mot slitasje.
  2. Utmerket dimensjonsstabilitet: POM har utmerket dimensjonsstabilitet, noe som betyr at det opprettholder sin form og størrelse selv under høye temperaturer eller mekaniske påkjenninger. Dette gjør det til et populært valg for presisjonsteknikk og bruksområder med høy toleranse.
  3. God kjemikaliebestandighet: POM har god bestandighet mot mange kjemikalier, inkludert løsemidler, drivstoff og oljer. Dette gjør det egnet for bruk i applikasjoner der det forventes eksponering for kjemikalier.
  4. Høy varmebestandighet: POM har en høy varmetemperatur, noe som betyr at det tåler høye temperaturer uten å deformeres eller miste sine mekaniske egenskaper.
  5. Lav friksjon og slitestyrke: POM har en lav friksjonskoeffisient, noe som gjør det til et utmerket valg for bruksområder som krever lav friksjon og slitestyrke, for eksempel tannhjul og lagre.
  6. Lett å støpe: POM er lett å støpe ved hjelp av sprøytestøpingsteknikker, noe som gjør det mulig å skape komplekse geometrier og intrikate design med høy presisjon.
  7. Kostnadseffektiv: Sprøytestøping av POM er en kostnadseffektiv produksjonsprosess som gjør det mulig å produsere store volumer med jevn kvalitet og minimalt med avfall. Dette gjør den til et populært valg for masseproduksjon av plastkomponenter.

Ulemper med sprøytestøping av POM

Selv om POM-sprøytestøping gir mange fordeler, er det også noen ulemper å ta hensyn til. Noen av de viktigste ulempene med sprøytestøping av POM er blant annet

  1. Mottakelig for spenningssprekker: POM er utsatt for spenningssprekker når det utsettes for visse kjemikalier, for eksempel sterke syrer, baser og enkelte løsemidler. Dette kan føre til at de støpte delene svikter for tidlig.
  2. Begrensede fargealternativer: POM er naturlig hvitt, og det kan være vanskelig å oppnå livlige farger under sprøytestøpeprosessen. Dette kan begrense sluttproduktets estetiske appell.
  3. Høy prosesseringstemperatur: POM krever en høy prosesstemperatur under sprøytestøping, noe som kan føre til høyere energiforbruk og lengre syklustider.
  4. Dårlig UV-bestandighet: POM har dårlig motstandskraft mot UV-stråling, noe som kan føre til at det brytes ned og mister sine mekaniske egenskaper over tid når det utsettes for sollys eller andre kilder til UV-stråling.
  5. Skjørhet ved lave temperaturer: POM blir sprøtt ved lave temperaturer, noe som kan gjøre det uegnet til bruksområder der det kreves motstand mot lave temperaturer.
  6. Miljøhensyn: POM er ikke biologisk nedbrytbart, og det kan ta hundrevis av år før det brytes ned i miljøet. Dette kan være et problem for bruksområder der bærekraft og miljøpåvirkning er viktige hensyn.
  7. Verktøykostnader: Det kan være kostbart å produsere POM-sprøytestøpeformer av høy kvalitet, særlig når det gjelder komplekse geometrier og intrikate design, noe som kan øke de totale kostnadene for produksjonsprosessen.

Typer sprøytestøping av POM-plast

TypeKjennetegnBruksområder
Homopolymer POM (POM-H)Høy krystallinitet, utmerkede mekaniske egenskaper, kan være utsatt for spenningssprekkerTannhjul, remskiver, gjennomføringer
Kopolymer POM (POM-C)Forbedret slagfasthet og motstand mot spenningssprekkerBildeler, forbruksvarer
Forsterket POMForbedrede mekaniske egenskaper, som styrke, stivhet og varmebestandighetStrukturelle komponenter, bildeler, industrimaskiner
Flammehemmende POMForbedret brannmotstandElektriske kontakter, byggematerialer
POM i matvarekvalitetOppfyller standarder for mattrygghetUtstyr for næringsmiddelindustrien, beholdere, emballasjematerialer
POM av medisinsk kvalitetOppfyller kravene til biokompatibilitet og steriliseringKirurgiske instrumenter, proteser, medisinske komponenter
Ledende POMForbedret elektrisk ledningsevneElektriske kontakter, EMI-skjerming, elektroniske komponenter
POM med lav friksjonSvært lav friksjonskoeffisientLagre, foringer, bevegelige deler
POM for høy temperaturTåler høyere temperaturerKomponenter under panseret i biler
Fargepigmentert POMGir farge eller opasitetForbruksvarer, utstyr til bilindustrien

Kjemisk struktur og egenskaper:

  • POM er en krystallinsk polymer som består av formaldehydenheter. Denne kjemiske strukturen gir noen forlokkende egenskaper:
    Høy kvalitet og fasthet: POM har en utrolig duktil og bøyelig kvalitet, noe som gjør det egnet for bruksområder som krever sterk mekanisk utførelse.
    Dimensjonell stabilitet: POM har god dimensjonsflyt og fabelaktig krympebestandighet, noe som garanterer eksakte motstandsdyktigheter og langsiktig, urokkelig kvalitet.
    Motstandsdyktighet mot utmattelse: Materialet har en høy kvalitet, noe som gjør at det tåler gjentatte belastninger uten å skuffe.
    Kjemisk motstandsdyktighet: POM er ufarlig for en rekke kjemikalier, inkludert alifatiske hydrokarboner, alkoholer og en rekke løsemidler.
    Lav slipekoeffisient: POM har en svært lav kontaktkoeffisient, noe som gjør det til et godt valg for bevegelige deler og orientering.
    God slitestyrke: Den har høy motstand mot skraping, noe som garanterer lang levetid i bruksområder som er utsatt for slitasje.
    Utmerket bearbeidbarhet: POM er enkelt å bearbeide, og gir mulighet for komplekse former og eksakte elastisiteter.

Tips for arbeid med sprøytestøping av POM.SPRØYTESTØPING AV POM

  1. Bearbeiding av POM-plast
    POM har lav vannabsorpsjon som vanligvis er 0,2%-0,5%. Under normale omstendigheter kan POM behandles uten tørking, men det våte råmaterialet må tørkes. Tørketemperaturen er over 80 Celsius grad, tørketiden er over 2-4 timer som skal utføres i henhold til leverandørens datablad. Utnyttelsen av resirkulerte materialer er vanligvis innenfor 20-30%. Det avhenger imidlertid av arten og den endelige bruken av produkter; noen ganger kan den nå 100%.
  2. Valg av sprøytestøpemaskin
    I tillegg til kravet til skruen uten materialbanksone, er det ikke noe spesielt krav til sprøytestøpemaskinen; den generelle sprøytestøpingen er tilgjengelig.
  3. Design av form og port
    Under POM-sprøytestøpeprosessen. Den vanlige formtemperaturen styres 80-90 Celsius grad, diameteren på strømningskanalen er 3-6 mm, lengden på porten er 0,5 mm, størrelsen på porten avhenger av tykkelsen på plastveggen, diameteren på den sirkulære porten skal være minst 0,5-0,6 ganger tykkelsen på produktene, bredden på den rektangulære porten er vanligvis 2 ganger eller mer av tykkelsen, dybden er 0,6 ganger veggtykkelsen, strippinghellingen er mellom 40 ′ og 1-30.

Mold Exhaust System - luftingsspor for POM

POM-H tykkelsen er 0,01-0,02 mm og bredden er 3 mm.
POM-K har en tykkelse på 0,04 mm og en bredde på 3 mm

  1. Smeltetemperatur
    Du kan bruke luftinjeksjonsmetoden for å måle temperaturen.
    POM-H kan stilles inn til 215 Celsius-grader (190 -230 Celsius-grader) POM-Kit kan stilles inn til 205 Celsius-grader (190 -210 Celsius-grader).
  2. Injeksjonshastighet
    Den vanlige er mellomhastighet som er litt rask, for langsom hastighet er lett å produsere korrugering, for rask hastighet er lett å produsere strålelinjer og overoppheting av skjær.
  3. Pakking
    Det er bedre å være lavere for pakking. Vanligvis overstiger det ikke 200 bar.
  4. Oppholdstid
    Hvis enheten ikke har smeltepunkt,
    POM-H Ved en temperatur på 215 Celsius-grader er retensjonstiden 35 minutter.
    POM-K Ved en temperatur på 205 Celsius-grader vil retensjonstiden på 20 minutter ikke ha alvorlig nedbrytning.

I temperaturen på POM-sprøytestøping kan ikke smeltematerialet strandes i fatet i mer enn 20 minutter. POM-K kan strande 7 minutter i 240 Celsius-graden. Hvis temperaturen i nedetiden kan reduseres til 150 Celsius-grad, hvis nedetiden er i lang tid, må du rengjøre fatet, slå av varmeren.

  1. Nedetid
    Du må bruke PE eller PP for å rengjøre fatet, slå av varmeren og skyve skruegrenseområdet, holde fatet og skruen ren. Urenheter eller smuss vil endre overopphetingsstabiliteten til POM (spesielt POM-H). Så etter at du har tømt den halogenholdige polymeren eller en annen sur polymer, bør du bruke PE til å rydde opp og deretter spille PM-materiale, ellers vil det føre til en eksplosjon. Hvis du bruker feil pigmenter, smøremidler eller GF nylonmaterialer, vil det føre til nedbrytning av plast.
  2. Etterbehandling
    For POM produkter som brukes i ikke-normal temperatur, er det høyere krav til kvalitet; det må gjøre varmebehandling.

Glødningsbehandlingseffekten kontrolleres ved å senke produktene ned i en saltsyreløsning med konsentrasjon 30% i 30 minutter, og deretter bruker øynene til å observere og avgjøre om det er restspenningssprekker.

Bruksområde for sprøytestøping av POM-deler

Sprøytestøpte deler i POM brukes i en lang rekke bruksområder i ulike bransjer. Noen av de vanligste bruksområdene for POM-sprøytestøpedeler inkluderer:

  1. Bilindustrien: POM-deler er mye brukt i bilindustrien til blant annet drivstoffsystemer, motorkomponenter og interiørdeler på grunn av sin høye styrke, stivhet og utmerkede slitestyrke.
  2. Elektro- og elektronikkindustrien: POM-deler brukes ofte i elektro- og elektronikkindustrien til for eksempel brytere, kontakter og huskomponenter på grunn av den utmerkede dimensjonsstabiliteten og lave friksjonen.
  3. Forbruksvareindustrien: POM-deler brukes i produksjonen av forbruksvarer som leker, sportsutstyr og husholdningsapparater på grunn av sin holdbarhet, kjemikaliebestandighet og enkle bearbeiding.
  4. Medisinsk industri: POM-deler brukes i den medisinske industrien til blant annet kirurgiske instrumenter og medisinsk utstyr på grunn av sin høye styrke, stivhet og steriliseringsbestandighet.
  5. Industrielle maskiner: POM-deler brukes ofte i industrimaskiner, for eksempel i tannhjul, lagre og andre komponenter som krever lav friksjon og slitestyrke.
  6. Fly- og romfartsindustrien: POM-deler brukes i luftfartsindustrien til blant annet drivstoffsystemkomponenter, ventilseter og hydrauliske systemkomponenter på grunn av den høye styrken og motstandsdyktigheten mot slitasje.

Sprøytestøpte deler i POM brukes i bruksområder der det kreves høy styrke, stivhet, slitestyrke og dimensjonsstabilitet, noe som gjør dem til et populært valg i en lang rekke bransjer.

Teknologien for sprøytestøping av POM

Parametrene for sprøytestøpeprosessen for POM-materiale avhenger av flere faktorer, for eksempel den spesifikke POM-kvaliteten, emnets design og geometri og sprøytestøpemaskinen som brukes. Her er imidlertid noen generelle retningslinjer for sprøytestøpeparametere for POM-materiale:

  1. Injeksjonstemperatur: Den anbefalte injeksjonstemperaturen for POM-materiale ligger vanligvis mellom 170 °C og 230 °C (338 °F og 446 °F), avhengig av POM-kvalitet.
  2. Formtemperatur: Den anbefalte formtemperaturen for POM-materiale ligger vanligvis mellom 60 °C og 100 °C (140 °F og 212 °F), avhengig av POM-kvalitet og detaljens kompleksitet.
  3. Injeksjonstrykk: Det anbefalte injeksjonstrykket for POM-materiale ligger vanligvis mellom 60 MPa og 140 MPa (8700 psi til 20300 psi), avhengig av POM-kvalitet og emnets størrelse og kompleksitet.
  4. Innsprøytningshastighet: Anbefalt innsprøytningshastighet for POM-materiale er vanligvis mellom 50 og 100 mm/s (1,97 til 3,94 in/s), avhengig av POM-kvalitet og emnets størrelse og kompleksitet.
  5. Holdetrykk og -tid: Det anbefalte holdetrykket for POM-materiale er vanligvis mellom 50% og 70% av injeksjonstrykket, avhengig av POM-materialets kvalitet og emnets størrelse og kompleksitet. Den anbefalte holdetiden er vanligvis mellom 10 og 30 sekunder.

Det er viktig å merke seg at dette er generelle retningslinjer, og at de optimale sprøytestøpeparametrene for POM-materiale kan variere avhengig av de spesifikke kravene til bruksområdet og prosessforholdene. Derfor er det viktig å rådføre seg med leverandøren av POM-materialet og produsenten av sprøytestøpemaskinen for å finne ut hvilke sprøytestøpeparametere som passer best for din spesifikke applikasjon.

POM-sprøytestøpedeler har blitt brukt i forskjellige bransjer og har en veldig følsom støpeprosess. Sincere Tech er profesjonell innen Sprøytestøping av POM prosess, hvis du har et prosjekt som trenger POM-sprøytestøpedeler, kan du kontakte oss for å få en pris.