Hony Engineering Plastics Co.,Ltd.
Hony Engineering Plastics Co.,Ltd.
Domov> Firemní novinky> Jaká je rozměrná stabilita inženýrských plastů?

Jaká je rozměrná stabilita inženýrských plastů?

August 05, 2024
Jaká je rozměrná stabilita inženýrských plastů?
Nízká IQ: deformace, deformace, nelze nainstalovat, praskání, špatná kvalita a následujících šest bodů ......
Vysoké IQ: Inženýrské plasty ze zpracování dílů, sestavení, procesu podávání produktu, kvůli zpracování, životnímu prostředí a řadě vnějších podmínek, budou mít dopad na celý životní cyklus, produkt od materiálu k dílům, ať už funkce je dobrá operace. Nejčastěji ovlivněnou rozměrovou stabilitou je velikost části v důsledku vysoké vlhkosti nebo extrémního teplotního prostředí, což má za následek rozšíření nebo kontrakci materiálu.
Navíc, i když část není vystavena zvláště drsnému provoznímu prostředí, při obrábění částí na přesné tolerance je tento proces vystaven velkému mechanickému stresu! Je tedy důležité zvážit rozměrovou stabilitu materiálu.

Schematic diagram of precision plastic parts assembly
Jak posoudit rozměrovou stabilitu inženýrských plastů?
To lze posoudit z následujících aspektů:
Koeficient tepelné roztažnosti (CTE): Koeficient tepelné roztažnosti (CTE) ukazuje, do jaké míry se materiál rozšiřuje v objemu, když se teplota změní. Nízká CTE znamená, že materiál má menší rozměrovou změnu, když se teplota změní. Vzhledem k jejich chemické struktuře se plastové materiály rozšiřují a tepelně se stahují na různé stupně. Tato změna v rozměrech materiálu může vést k problémům s přizpůsobením a clearance a může oslabit mechanické vlastnosti materiálu v průběhu času.
heat expansion and cold contraction
Absorpce vody : Inženýrské plasty se rozšiřují, když absorbují vodu, což může vést k rozměrovým změnám. Různé plasty mají různé kapacity absorpce vody. Plasty s nízkou absorpcí vody mají menší rozměrovou změnu ve vlhkém prostředí, a jsou proto dimenzionálně stabilnější. Kromě toho absorpce vody oslabuje další vlastnosti materiálu, jako je elektrická vodivost a mechanická pevnost.
Low shrinkage, low water absorption LCP in pr
Tváří v tvář vlhkosti životního prostředí nebo vyrovnat se s dlouhodobým ponořením, mokrou nebo párou a vystavením přírodním prostředí, jako jsou aplikace, je nutné zvážit plastové části ve svém životním cyklu vystavení vlhkosti, stejně jako na Koncentrace a teplota vlhkosti. Například Nylon PA6, PA66 má vysokou rychlost absorpce vody, injekci se tvaruje z tvrdé, vařte vodu a ponechá ji několik dní, aby změkčila! Snadné hydrolyze. Zatímco materiály, jako je PPO, Peek, LCP, mají nižší absorpci vody, zasáhly tak tvrdě, vložily vodu nebo tvrdě.
PPO in water treatment wet environment applic
Vnitřní napětí: Vnitřní napětí generovaná během procesu injekce nebo formování může ovlivnit rozměrovou stabilitu materiálu, deformovat materiál a v závažných případech jej rozbijte, dobře jej vstříkněte a poté je praskne další den a v některých případech dokonce v některých případech, a dokonce i v některých případech Horší je, že to praskne po dodání. Vnitřní napětí může způsobit, že se materiál během chlazení deformuje nebo deformuje. Je to proto, že plastové molekuly jsou ochlazeny z vnějšku. Vnitřní napětí lze snížit vhodnými obráběcími procesy (např. Žíhání), což může zlepšit rozměrovou stabilitu.
Internal stress cracking of ABS parts
Krystalinita: rozměrová stabilita polokrystalických plastů, jako jsou PP, PA66 a POM, je ovlivněna jejich krystalinitou. Vyšší krystalinita obvykle vede k nižším koeficientu tepelné roztažení a vyšší rozměrové stabilitě. Amorfní plasty, jako jsou PC, PMMA, PPE, PEI, mají obvykle lepší rozměrovou stabilitu kvůli nižšímu koeficientu tepelné roztažnosti.
Application of PC fiber reinforcement in cell
Plniva a modifikátory: Přidání plniv, jako jsou skleněná vlákna a uhlíková vlákna, může výrazně zlepšit rozměrovou stabilitu materiálu. Modifikátory, jako jsou maziva, stabilizátory tepla atd., Mohou také ovlivnit vysokoteplotní stabilitu materiálu, může odpovídající zpevňování zlepšit praskání napětí materiálu.
Podmínky zpracování: Teplota, tlak a rychlost chlazení během procesu injekce nebo formování mohou ovlivnit rozměrovou stabilitu konečného produktu. Optimalizace parametrů zpracování může snížit vnitřní napětí a zlepšit stabilitu rozměru.
Injection molding process parameter adjustmen
Podmínky prostředí: Při různých teplotách, vlhkosti, venkovních, olejových, alkoholu a dalších environmentálních faktorech. Fyzikální a chemické vlastnosti materiálů pracujících za extrémních podmínek, vyberte odolnost proti korozi, odolnost proti vysoké a nízké teplotě, odolnost proti hydrolýze a další vlastnosti inženýrských plastových aplikací.
Jak otestovat rozměrovou stabilitu plastů?
Test rozměrové změny (DCT): Změřte rozměrovou změnu materiálu za různých podmínek teploty a vlhkosti.
Thermomechanická analýza (TMA): měří rozměrovou změnu materiálu během zahřívání.
Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC): Používá se k posouzení krystalinity a bodu tání materiálu, nepřímo odrážející rozměrovou stabilitu.
Test absorpce vody (WAT): Chcete -li vyhodnotit absorpci vody a rozměrové změny materiálů za různých podmínek vlhkosti.
Prostřednictvím výše uvedené analýzy plastové Jun byste měli mít předběžné pochopení konkrétního použití plastových komponent a životního prostředí, abyste se rozhodli rozhodnout, jak vybrat materiály. Například těsnicí komponenty vyžadují, aby velikost materiálu je extrémně stabilní, protože změna velikosti těsnění může vést k úniku. U některých částí, které je třeba pravidelně čistit pomocí páry, chemikálií nebo vysokoteplotních kapalin, ať už se deformuje kvůli absorpci vody, odolnosti proti korozi. Pouze sofistikovaná zařízení, procesní technologie a rozměrová stabilita inženýrských plastů, aby byla schopna vytvořit malou velikost, přísné složité díly, jako jsou elektrické konektory a testovací zásuvky.
Zůstaňte tak komplikovaní, proč si nevyberete kov?
Snížit hmotnost: Plastová specifická hmotnost je lehká, v leteckém prostoru může automobilový průmysl zlepšit účinnost paliva a snížit emise.
Snížené náklady: Snížené náklady na zpracování ve srovnání s kovem ve velkém objemu.
Flexibilita designu: Plasty mohou být vstřikovány, extrudovány a formovány různými způsoby, což poskytuje větší svobodu designu.
Chemická odolnost: Plasty mají obecně dobrou odolnost proti korozi, obrovská výhoda pro díly používané v drsném prostředí.
Odolnost proti opotřebení, tlumení vibrací a izolace: Plasty mají jasnou výhodu v odporu opotřebení a mají dobré tlumení vibrací a izolační vlastnosti, což je významná výhoda v elektronických zařízeních a dalších aplikacích, kde je nutné tlumit vibrace nebo elektrická izolace.
Snadno zpracování: Inženýrské plasty lze zpracovat do komplexních tvarů prostřednictvím lisování, vytlačování atd. Bez potřeby drahých nástrojů a zařízení pro zpracování kovů.
Proto, aby bylo možné plně posoudit rozměrovou stabilitu inženýrského plastu, je třeba zvážit a ověřit řadu výše uvedených faktorů pomocí experimentálního testování. Pro specifické aplikace je třeba zvážit i další ukazatele výkonu materiálu, jako je síla, houževnatost, chemická odolnost atd., Aby se zajistilo, že je vybrán nejvhodnější materiál.

Kontaktujte nás

Author:

Ms. Tina

Phone/WhatsApp:

8618680371609

Populární produkty
You may also like
Related Categories

E-mail tomuto dodavateli

Předmět:
Mobilní telefon:
E-mailem:
Zpráva:

Your message must be betwwen 20-8000 characters

Budeme vás okamžitě kontaktovat

Vyplňte více informací, aby se s vámi mohly rychleji spojit

Prohlášení o ochraně osobních údajů: Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Naše společnost slibuje, že vaše osobní údaje nezveřejní žádné zhoršení bez vašich explicitních povolení.

Poslat