
公司信息及水印








牌号简介 About |
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MVR(300°C/1.2 kg)9.0 cm³/10 min;阻燃剂;UL 94V-0/1.5 mm和5VA/3.0 mm;中等粘度;易释放;注射成型-熔融温度280-320°C;仅提供不透明颜色 MVR (300 °C/1.2 kg) 9.0 cm³/10 min; flame retardant; UL 94V-0/1.5 mm and 5VA/3.0 mm; medium viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; available in opaque colors only |
技术参数 Technical Data | |||
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物理性能 PHYSICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
密度 Density |
1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 Apparent density |
0.64 | g/cm³ | ISO 60 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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300℃,1.20kg 300℃,1.20kg |
10 | g/10min | ISO 1133 |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
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300℃,1.2 kg 300℃,1.2 kg |
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cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 Shrinkage |
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TD TD |
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% | ISO 2577 |
MD MD |
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% | ISO 2577 |
TD:2.0 mm TD:2.0 mm |
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% | ISO 294-4 |
MD:2.0 mm MD:2.0 mm |
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% | ISO 294-4 |
吸水率 Water Absorption |
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饱和,23℃ Saturation, 23 ℃ |
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% | ISO 62 |
平衡,23℃,50% RH Equilibrium, 23 ℃, 50% RH |
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% | ISO 62 |
冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength |
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ISO 7391 | |
-30℃,完全断裂 -30 ℃, completely fractured |
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kJ/m² | ISO 7391 |
23℃,局部断裂 23 ℃, localized fracture |
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kJ/m² | ISO 7391 |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotched Impact strength |
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ISO 179/1eU | |
-60℃ -60℃ |
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ISO 179/1eU | |
-30℃ -30℃ |
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ISO 179/1eU | |
23℃ 23℃ |
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ISO 179/1eU | |
悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact strength |
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ISO 7391 | |
-30℃,完全断裂 -30 ℃, completely fractured |
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kJ/m² | ISO 7391 |
23℃,局部断裂 23 ℃, localized fracture |
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kJ/m² | ISO 7391 |
多轴向仪器化冲击能量 Multiaxial Impact |
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ISO 6603-2 | |
-30℃ -30℃ |
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J | ISO 6603-2 |
23℃ 23℃ |
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J | ISO 6603-2 |
多轴向仪器化冲击力峰值 Multi axial instrumented peak impact force |
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ISO 6603-2 | |
-30℃ -30℃ |
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N | ISO 6603-2 |
23℃ 23℃ |
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N | ISO 6603-2 |
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
热变形温度 HDT |
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1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
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℃ | ISO 75-2/A |
0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
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℃ | ISO 75-2/B |
玻璃化转变温度 Glass transition temperature |
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℃ | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 Vicat Softening Temperature |
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B50 B50 |
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℃ | ISO 306 |
B120 B120 |
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℃ | ISO 306/B120 |
球压测试 Ball pressure test |
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136℃ 136℃ |
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IEC 60695-10-2 | |
线性热膨胀系数 Coeff.of linear therm expansion |
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TD:23~55℃ TD:23~55℃ |
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1/℃ | ISO 11359-2 |
MD:23~55℃ MD:23~55℃ |
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1/℃ | ISO 11359-2 |
导热系数 Thermal Conductivity |
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23℃ 23℃ |
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W/m/K | ISO 8302 |
相对温度指数 Relative temperature index |
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电气性能,1.50 mm Electrical performance, 1.50 mm |
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℃ | UL 746 |
强度机械性能,1.50 mm Strength mechanical performance, 1.50 mm |
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℃ | UL 746 |
冲击机械性能,1.50 mm Impact mechanical performance, 1.50 mm |
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℃ | UL 746 |
电气性能 ELECTRICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
表面电阻率 Surface resistivity |
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ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 Volume resistivity |
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23℃ 23℃ |
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ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 Dielectric strength |
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23 ℃,1 mm 23 ℃,1 mm |
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kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 Relative permittivity |
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IEC 60250 | |
23℃,100 Hz 23℃,100 Hz |
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IEC 60250 | |
23℃,1 MHz 23℃,1 MHz |
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|
IEC 60250 | |
耗散因数 Dissipation factor |
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IEC 60250 | |
23℃,100 Hz 23℃,100 Hz |
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|
IEC 60250 | |
23℃,1 MHz 23℃,1 MHz |
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IEC 60250 | |
相比漏电起痕指数 Comparative Tracking Index |
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IEC 60112 | |
解决方案 A Solution A |
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V | IEC 60112 |
解决方案 B Solution B |
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V | IEC 60112 |
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
阻燃等级 Flame Class Rating |
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UL 94 | |
0.75 mm 0.75 mm |
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UL 94 | |
1.50 mm 1.50 mm |
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UL 94 | |
3.00 mm 3.00 mm |
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UL 94 | |
灼热丝可燃性指数 Glow Wire Flammability Index(GWFI) |
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IEC 60695-2-12 | |
0.75 mm 0.75 mm |
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℃ | IEC 60695-2-12 |
1.5 mm 1.5 mm |
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℃ | IEC 60695-2-12 |
3.0 mm 3.0 mm |
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℃ | IEC 60695-2-12 |
灼热丝起燃温度 Glow Wire Ignitability Temperature(GWIT) |
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IEC 60695-2-13 | |
0.75 mm 0.75 mm |
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℃ | IEC 60695-2-13 |
1.5 mm 1.5 mm |
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℃ | IEC 60695-2-13 |
3 mm 3 mm |
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℃ | IEC 60695-2-13 |
极限氧指数 Oxygen Index |
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% | ISO 4589-2 |
小型燃烧器火焰的应用 The Application of Small Burner Flames |
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Method K and F,2.00 mm Method K and F,2.00 mm |
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DIN 53438-1, -3 | |
燃烧速率 Burning Speed |
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USFMVSS,> 1.00 mm USFMVSS,> 1.00 mm |
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ISO 3795 | |
Flash Ignition Temperature Flash Ignition Temperature |
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℃ | ASTM D1929 |
Glow Wire Test Glow Wire Test |
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EDF HN60 E.02 | |
1.50 mm 1.50 mm |
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℃ | EDF HN60 E.02 |
3.00 mm 3.00 mm |
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℃ | EDF HN60 E.02 |
针焰测试 Needle flame test |
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IEC 60695-11-5 | |
Method F:1.50 mm Method F:1.50 mm |
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min | IEC 60695-11-5 |
Method F:2.00 mm Method F:2.00 mm |
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min | IEC 60695-11-5 |
Method F:3.00 mm Method F:3.00 mm |
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min | IEC 60695-11-5 |
Method K:1.50 mm Method K:1.50 mm |
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min | IEC 60695-11-5 |
Method K:2.00 mm Method K:2.00 mm |
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min | IEC 60695-11-5 |
Method K:3.00 mm Method K:3.00 mm |
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min | IEC 60695-11-5 |
自燃温度 Autoignition temperature |
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℃ | ASTM D1929 |
补充信息 Supplementary information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
电解腐蚀 Electrolytic corrosion |
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23℃ 23℃ |
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IEC 60426 | |
ISO Shortname ISO Shortname |
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机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
拉伸模量 Tensile modulus |
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23℃ 23℃ |
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MPa | ISO 527-1-2 |
拉伸强度 tensile strength |
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断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
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MPa | ISO 527-2/50 |
屈服,23℃ Yield, 23 ℃ |
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MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 Tensile strain |
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断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
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% | ISO 527-2/50 |
屈服,23℃ Yield, 23 ℃ |
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% | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 Nominal tensile fracture strain |
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23℃ 23℃ |
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% | ISO 527-2/50 |
Tensile Creep Modulus(1 hr) Tensile Creep Modulus(1 hr) |
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MPa | ISO 899-1 |
拉伸蠕变模量 Tensile creep modulus |
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1000 hr 1000 hr |
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所有资料免费
|
MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 Flexural Modulus |
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23℃ 23℃ |
注册或登录后
所有资料免费
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MPa | ISO 178 |
弯曲强度 Flexural Strength |
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ISO 178 | |
3.50% 应变,23℃ 3.50% strain, 23 ℃ |
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|
MPa | ISO 178 |
23℃ 23℃ |
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|
MPa | ISO 178 |
弯曲应变 Flexural Strain |
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% | ISO 178 |
球压硬度 ball-indentation hardness |
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MPa | ISO 2039-1 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 Pellets |
3 60x60x2 mm, 500 bar |
4 0.079 in/min |
5 2 mm/min |
6 Based on ISO 179-1eA, 3 mm |
7 Based on ISO 180-A, 3 mm |
8 10°C/min |
9 Cross-flow |
10 程序 A |
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塑料精细注射成型工艺引见
2018-09-30 1、精密注射成型的概念 精密注塑是指加工成型的注塑制品的尺寸重复精度很高,以致使用通用注塑机、常规的注塑成型工艺难以达到要求的一种注射成型方法。 “精密注射成型”这一概念,主要是区别于“常规注射成型”,它是基于高分子材料的迅速发展, 在仪表、电子领域里采用精密塑料部件取代高精度的金属零件的技术。目前针对精密注射制品的界定指标有两个:一是制品尺寸重复精度, 二是制品质量的重复精度。本文主要从制 |
塑料精细注射成型工艺引见 1、精密注射成型的概念 精密注塑是指加工成型的注塑制品的尺寸重复精度很高,以致使用通用注塑机、常规的注塑成型工艺难以达到要求的一种注射成型方法。 “精密注射成型”这一概念,主要是区别于“常规注射成型”,它是基于高分子材料的迅速发展, 在仪表、电子领域里采用精密塑料部件取代高精度的金属零件的技术。目前针对精密注射制品的界定指标有两个:一是制品尺寸重复精度, 二是制品质量的重复精度。本文主要从制品尺寸重复精度方面阐述精密注射成型。但由于各种材料本身的性质和加工工艺不同,不能把塑料制件的精度与金属零件的精度等同起来。 成型制品的模具是决定该制品能否达到设计要求的尺寸公差的重要条件,而精密注塑机是保证制品始终在所要求的尺寸公差范围内成型,及保证极高成品率的关键设备。 塑料制品最高的精度等级是三级。 1.1 精密注射的特点
(1) 制件的尺寸精度高、公差小,即有高精度的尺寸界限; (2) 制品重量重复精度高,要求有日、月、年的尺寸稳定性; (3) 模具的材料好、刚性足,型腔的尺寸精度、光洁度以及模板间的定位精度高; (4) 采用精密注射机更换常规注射机; (5) 采用精密注射成型工艺; (6) 选择适应精密注射成型的材料。 评定制品最重要的技术指标,就是注塑制品的精度( 尺寸公差、形位公差和制品表面的光洁度) 。欲注塑出精密的塑料制品,需从材料选择、模具设计、注射成型工艺、操作者的技术水平等4大因素进行严格控制。 精密注塑机要求制品尺寸精度一般在0.01~0.001mm以内,许多精密注塑还要求注塑机具有高的注射压力、高的注射速度;要求合模系统具有足够大的刚性和足够高的锁模精度,所谓锁模精度是指合模力的均匀性、可调、稳定和重复性高,开合模位置精度高;要求对压力、流量、温度、计量等都能精确控制到相应的精度,采用多级或无级注射,保证成型工艺再现条件和制品尺寸的重复精度等。 1.2 影响制品尺寸精度的因素 (1) 模具精度; (2) 成型收缩率; (3) 制品使用环境的温度、湿度以及波动的幅度。 2、最终目的是什么? 机械强度高、尺寸稳定性好、抗蠕变性能好、环境适应范围广。 常用的有四种材料: (1) 聚甲醛(POM)及碳纤维(CF) 增强或玻璃纤维(GF)增强POM。这种材料的特点是耐蠕变性能好,耐疲劳、耐候性、介电性能好,难燃,加入润滑剂易脱模。 (2) 尼龙(PA)及GF增强PA66。特点:抗冲击能力及耐磨性能强,流动性能好,可成型0.4mm壁厚的制品。GF增强PA66具有较高耐热性(熔点250℃),其缺点是具有吸湿性,一般成型后都要通过调湿处理。 (3) 增强聚酯,如聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)。成型时间短。成型时间比较如下:PBT≤POM≈PA66≤PA6。 (4) 聚碳酸酯(PC)及GF增强PC。特点:良好的耐磨性,增强后刚性提高,尺寸稳定性好,耐候性、难燃及成型加工性好。 3、精密注塑成型中的收缩问题 影响收缩的因素有四种:热收缩、相变收缩、取向收缩以及压缩收缩。 3.1 热收缩。热收缩是成型材料与模具材料所固有的热物理特性。模具温度高,制品的温度也高,实际收缩率会增加,因此精密注射的模具温度不宜过高。 3.2 相变收缩。由于结晶型树脂在定向过程中,伴随高分子的结晶化,比容减少而引起的收缩,即叫相变收缩。模具温度高,结晶度高,收缩率大;但另一方面,结晶度提高会使制品密度增加,线膨胀系数减小,收缩率降低。因此实际收缩率由两者综合作用而定。 3.3 取向收缩。由于分子链在流动方向上的强行拉伸,使在冷却时的大分子有重新卷曲恢复的趋势,在取向方向将产生收缩。分子取向程度与注射压力、注射速度、树脂温度及模具温度等有关。但主要的是注射速度。 3.4 压缩收缩与弹性复位。一般塑料都具有压缩性。即在高压下比容发生显著变化。在一般温度下,提高压力成型制品比容会减小,密度会增加,膨胀系数减小,收缩率会显著下降。对应于压缩性,成型材料具有弹性复位作用,使制品收缩减小。影响制品成型收缩的因素与成型条件和操作条件有关。 来源:电子发烧友网 |
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价格走势图
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加工方式 | |||
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成型工艺 |
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单位 | |
熔体温度 |
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℃ | |
标准熔体温度 |
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℃ | |
料管进料段温度 |
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mm/s | |
料管中间段温度 |
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℃ | |
料管前段温度 |
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℃ | |
喷嘴温度 |
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℃ | |
模具温度 |
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℃ | |
熔体背压 |
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bar | |
螺杆转速 |
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m/s | |
注射量 |
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% | |
干燥温度 |
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℃ | |
干燥时间 |
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h | |
最大含湿量 |
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% | |
排气槽深度 |
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mm |
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