尼龙注塑加工工艺其问题
尼龙注塑工艺(3篇)

第1篇一、引言尼龙注塑工艺是一种广泛应用于塑料制品生产的工艺方法。
它具有生产效率高、成本低、质量稳定等优点,在汽车、电子、家电、日用品等领域有着广泛的应用。
本文将从尼龙注塑工艺的原理、工艺流程、设备、模具、材料选择、质量控制等方面进行详细介绍。
二、尼龙注塑工艺原理尼龙注塑工艺是利用高温、高压将尼龙熔体注入模具腔内,在模具腔内冷却、固化,从而获得所需形状和尺寸的塑料制品。
尼龙注塑工艺主要包括以下步骤:1. 加热:将尼龙颗粒放入注塑机料斗中,通过加热使其熔化。
2. 注塑:将熔化的尼龙熔体注入模具腔内,填充模具型腔。
3. 冷却:注塑完成后,模具在冷却水或冷却介质中冷却,使熔体固化。
4. 开模:冷却固化后,打开模具取出制品。
5. 后处理:对制品进行去毛刺、抛光、组装等后续处理。
三、尼龙注塑工艺流程1. 模具设计:根据产品形状、尺寸、结构等要求,设计合理的模具结构。
2. 材料选择:根据产品性能、成本等因素,选择合适的尼龙材料。
3. 注塑机选型:根据产品尺寸、重量、生产速度等要求,选择合适的注塑机。
4. 模具加工:按照模具设计图纸,加工出符合要求的模具。
5. 熔融尼龙制备:将尼龙颗粒加热熔化,制备成熔融尼龙。
6. 注塑:将熔融尼龙注入模具腔内,填充模具型腔。
7. 冷却、固化:在模具中冷却、固化,形成所需形状和尺寸的制品。
8. 开模、取出制品:冷却固化后,打开模具取出制品。
9. 后处理:对制品进行去毛刺、抛光、组装等后续处理。
四、尼龙注塑工艺设备1. 注塑机:用于将尼龙熔体注入模具腔内,主要包括加热系统、注射系统、冷却系统等。
2. 模具:用于成型尼龙制品,包括动模、定模、浇注系统、冷却系统等。
3. 辅助设备:包括送料系统、干燥设备、温度控制器、液压系统等。
五、尼龙注塑工艺模具1. 模具材料:常用的模具材料有铝合金、钢、铜等。
2. 模具结构:包括动模、定模、浇注系统、冷却系统等。
3. 模具设计:根据产品形状、尺寸、结构等要求,设计合理的模具结构。
尼龙材料加工标准

尼龙材料加工标准
尼龙材料加工标准通常包括以下几个方面:
1. 原材料处理:尼龙材料在加工前需要进行烘干处理,以防止水分对加工造成不良影响。
2. 加工温度控制:尼龙材料容易吸湿,加工过程中需要控制加工温度。
一般情况下,尼龙的加工温度为235~295摄氏度。
过高的温度会导致尼龙材料退火变脆,过低的温度则会导致无法加工成型。
3. 加工压力控制:加工压力也需要得到控制。
过低的压力会导致制品表面不光滑,过高的压力则会导致制品变形或破损。
一般尼龙的加工压力为1000~1500bar左右。
4. 注塑注意事项:在进行尼龙注塑时,需要选择适当的合模力和喷口大小,以确保产品能够顺利出模。
同时,应尽量避免使用劣质的造粒料和添加剂,以免影响产品质量。
5. 成品质量检测:完成尼龙加工后,需要进行成品质量检测,包括外观检查、尺寸检查、力学性能检查、热学性能检查等,以确保产品质量能够达到标准要求。
此外,对于尼龙加工精度的标准要求,通常包括尺寸精度高、表面光洁度好、形状尺寸和装配精度稳定等。
这些标准都对尼龙加工的质量和效率有着重要的影响。
请注意,以上信息仅供参考,在实际生产中,应参考尼龙供应商提供的技术数据表和加工指南,并根据具体的产品
和应用需求来确定加工标准。
尼龙的成型及加工时的注意事项

尼龙的成型及加工时的注意事项玩注塑了解更多详情尼龙聚酰胺纤维俗称尼龙(Nylon),英文名称Polyamide(简称PA),密度1.15g/cm3,尼龙有优良的韧性、自润滑性、耐磨性、耐化学性、气体透过性、及耐油性、无毒和容易着色等优点,所以尼龙在工业上得到广泛应用。
冲击强度高(高过ABS` POM但比PC低) 。
热变形温度低, 吸湿性大, 尺寸稳定性差。
最常用的PA66 在尼龙材料中结构最强, PA6具有最佳的加工性能。
尼龙的工艺特性流变特性尼龙大多数为结晶性树脂,当温度超过其熔点后,其熔体粘度较小,熔体流动性极好,应防止溢边的发生。
同时由于熔体冷凝速度快,应防止物料阻塞喷嘴、流道、浇口等引起制品不足现象。
模具溢边值0.03,而且熔体粘度对温度和剪切力变化都比较敏感,但对温度更加敏感,降低熔体粘度先从料筒温度入手。
吸水性与干燥尼龙的吸水性较大,潮湿的尼龙在成型过程中,表现为粘度急剧下降并混有气泡制品表面出现银丝,所得制品机械强度下降,所以加工前材料必需干燥。
结晶性除透明尼龙外,尼龙大都为结晶高聚物,结晶度高,制品拉伸强度、耐磨性、硬度、润滑性等项性能有所提高,热膨胀系数和吸水性趋于下降,但对透明度以及抗冲击性能有所不利。
模具温度对结晶影响较大,模温高结晶度高,模温底结晶度低。
收缩率与其他结晶塑料相似,尼龙树脂存在收缩率较大的问题,一般尼龙的收缩同结晶关系最大,当制品结晶度大时制品收缩也会加大 ,在成型过程中降低模具温度加大注射压力降低料温都会减小收缩,但制品内应力加大易变形.比如PA66收缩率1.5-2%对于没有添加剂的产品,PA6的收缩率在1%到1.5%之间。
加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%(但和流程相垂直的方向还要稍高一些)。
成型设备尼龙成型时,主要注意防止“喷嘴的流涎现象”,因此对尼龙料的加工一般选用自锁式喷嘴。
另外最好选择塑化容量适当大些的注塑机。
制品与模具尼龙的流长比为150-200之间,尼龙的制品壁厚不底于0.8mm 一般在1-3.2mm之间选择,而且制品的收缩与制品的壁厚有关,壁厚越厚收缩越大。
尼龙注塑常见缺陷和解决方法

• 检查材料中有无尺寸较长的再生料、再生料的使用比例过大。
1 、模具的脱模锥度不足,表面光洁 10 、脱 度不足 模困难 、 顶出 2、 脱模顶针的位置不当或直径过小 破裂 • 机筒温度设置不当 11 、下 • 机筒下料口处冷却不足 料困难或 • 螺杆、机筒设计不当 不下料
料困难或 不下料 • 料斗、下料口堵塞
龙注塑常见缺陷和解决方法 解决方法 1 、提高注射压力 2 、提高注射速度 3 、提高机筒温度 , 4 、在未填满的部位加排气孔 5 、扩大浇口尺寸或缩短浇口流道的距离 6 、检查过胶圈的磨损程度,更换 1 、增加熔胶量,提高注射压力 2 、提高机筒温度,提高注射速度 3 、提高模具温度 4 、充分排气 • 降低机筒温度、螺杆转速、背压 • 降低注射速度和注射压力 • 扩大浇口尺寸 • 开设或增加排气孔、槽 • 加强干燥,加长干燥时间或采用真空干燥 • 降低机筒温度、螺杆转速 • 降低注射速度和注射压力 • 检查材料中有无杂质 1 、提高注射压力 、 速度 、 机筒温度 、 模具温度 2 、更改浇口位置,使熔合纹出现在不受负荷或不显著的部位; 开设冷料井,使熔合纹处的冷料排出 1 、调整模具的温度控制,使其冷却均匀 2 、产品的设计尽量使其壁厚均匀 3 、降低注射压力和保压压力 4 、降低注射速度 1 、增加熔胶量,提高注射压力,延长注射时间 2 、充分干燥材料 3 、制品厚度不要超过 7—10MM 4 、降低机筒温度及模具温度 1 、提高模具温度,制品取出后浸入热水或放入烘箱中缓慢冷却 2 、降低注射速度,提高模具温度 1 、增加排气孔 2 、降低机筒温度 、 注射速度 3 、加大浇口 1 、加大脱模锥度,模具表面抛光 2 、增加顶针数量或加大顶针直径 3 、延长冷却时间,降低机筒温度 、 模具温度 适当提高机筒中段温度、降低后段温度 • 检查冷却水管有无堵塞 • 螺杆的加料段较长、螺槽较深、该处机筒拉槽
尼龙注塑加工工艺及其问题

尼龙注塑加工工艺及其问题PA—聚酰胺、也称尼龙,是一大类酰胺型聚合物的统称。
最常见的有 PA6 、 PA66 、 PA1010 。
最近,随着 I T 业的发展,一种新型的聚酰胺—PA46 的使用量剧增,它用于代替 LCP (液晶聚合物)生产电脑上的插件。
由于 PA 具有良好的机械性能,韧性好、抗冲击、耐磨、自润滑、阻燃、绝缘等特点,所以被广泛用于汽车、机械、电子、仪表、化工等多个领域,如齿轮、滑轮、轴承、叶轮、衬套、容器、刷子、拉链等。
PA6 、 PA66 、 PA46 都属脂肪族聚酰胺,是线性聚合物,其分子结构中有极强极性的酰胺基,所以具有高度的结晶能力。
PA 制品的性能依赖于其结晶形态及结晶度。
而加工条件对结晶形态和结晶度有影响,加工条件不同, PA 制品的结晶变化可达 40% ,制品冷却慢,结晶度高,且形成较大尺寸的结晶形态。
吸水性对其结晶度也有影响。
另外, PA 在加工过程中由于流动、剪切作用会产生一定程度的取向,导致制品性能的各向异性,沿取向方向的强度优于非取向方向,取向也有利于结晶过程的进行,在模具设计时要考虑这个因素。
• PA 的性能•物理性能无※、无味、不霉烂、外观为半透明或透明,乳白色或淡黄色,密度 1.04-1.36 ,燃烧时放出特殊的蛋白味,火焰为蓝色上端呈黄色。
•机械性能刚韧性好,耐反复冲击震动,使用温度为– 40-100 ℃,耐摩擦、耐磨耗、自润滑,但抗蠕变性差,尺寸稳定性较差,可以通过加入玻璃纤维增强或与其他材料共混来克服此缺点。
•耐化学品性能及耐候性PA 的有机溶剂很少,乃化学性能良好, PA 的有机溶剂是甲酸、酚类化合物。
不同浓度的无机酸、碱、盐均可导致 PA 溶胀、溶解或水解。
在不受阳光照射的条件下,其耐老化性能良好,但在热作用、光照、辐射条件下老化快、制品变色、性能下降。
•加工性能•易吸湿,成型前必须进行干燥。
•熔点高,熔限窄,熔点分别为: PA6 : 215 ℃, PA66:255℃, PA46:290℃。
尼龙注塑工艺容易产生的14种不良现象及对应解决方案大全

尼龙注塑工艺容易产生的14种不良现象及对应解决方案大全尼龙塑料制品尺寸精确,适用于大量生产与形状复杂产品等成型加工领域。
注塑工艺简单易操作,但也存在很多因人工操作,或者注塑设备,原料等因素导致的问题。
对于尼龙注塑工艺容易产生的一些不良现象,我们应当如何解决呢?以下是14种易产生的不良现象及对应的解决方案。
1. 尼龙塑料制品打不满原因分析:1.模具温度低2.注入给料筒温度过低3.给料量不够4.尼龙塑料制品质量超过注塑机的最大注塑量5.注入压力太小,注入速度比较慢6.喷嘴温度低,物料在出料口冷凝(干尖)7.柱塞或螺杆退回太早,注入时间不够8.浇口太小、太薄或太长9.模具没有排气孔或位置不当等原因解决方案:1.提升给料筒温度2.减少模具冷却水,提升模温3.增加给料量4.选择适合尼龙塑料制品成型注入量的设备5.适当提升注入压力6.提升喷嘴温度7.保证合适的注入时间和保压时间8.加大模具浇口9.模具需合理设计排气装置2. 溢流或出现飞边原因分析:1.注入压力太大2.锁模机构磨损,锁模力太小3.料温太高4.模具的接触面不平,模具磨损变形5.模具接触平面落入异物1.降低注入压力2.修理设备,提升锁模力3.降低给料筒温度4.修理模具5.及时清理模具中的异物3. 有凹痕(由于收缩率大造成塌坑)原因分析:1.浇口及料道太小2.料温太高3.模具温度太高4.给料量不足5.注入及保压时间不够6.注塑尼龙制品太厚或薄厚悬殊解决方案:1.扩大浇口2.降低给料筒温度3.有效冷却模具4.调整给料量5.加长保压时间6.合理设计模具,壁厚应尽量均匀一致尼龙毛刷条4. 有熔接痕(合料线)原因分析:1.料温太低2.注入压力太低,注入速度太慢3.模具温度太低4.浇口较多5.尼龙塑料制品壁厚不均6.脱模剂用量较多7.模腔排气不佳解决方案:1.提升给料筒温度2.提升注入压力及速度3.提升模具温度4.适当减少浇口数量5.提升模具制作精度6.减少脱模剂用量7.增强排气5. 尼龙塑料制品表面有波纹原因分析:1.料温太低、树脂黏度大,流动性差2.注入压力小,速度太慢3.模具温度低4.模具浇口太小解决方案:1.提升给料筒温度2.提升注入压力3.提升模具温度4.加大浇口6. 有气泡和真空泡原因分析:1.原料中含有水分、溶剂或其他的挥发物2.料温太高,受热时间长3.注入压力太小4.尼龙塑料制品太厚,表里冷却速度不同,内部产生真空泡.5.模具温度太低.6.注入时间太短.解决方案:1.成型前先将原料进行干燥2.降低给料筒温度3.提升注入压力4.加大流道及浇口尺寸5.适当提升模具温度6.延长注入时间7. 有黑点及条纹原因分析:1.塑料分解出现黑色斑点2.模具没有排气孔或排气位置不当3.柱塞与给料筒间隙太大,粒料在间隙中受热时间过长分解而黑,或是由于坚硬颗粒使螺杆磨损而出现黑点.解决方案:1.合理控制工艺温度,避免塑料过热分解2.合理开设排气孔3.及时维修机器,增加料缸冷却尼龙拉链8.有银丝及斑纹原因分析:1.物料分解后的产物进入模腔,以致出现斑纹2.原料中含水分过高,水汽混在料中产生银丝3.原料中含有易挥发物解决方案:1.降低给料筒温度2.原料使用前进行预热干燥3.成型前对原料进行干燥、预热9.变色原因分析:1.料温过高,颜色分解而致变色2.塑料在给料筒中停留时间过长,受热分解3.润滑剂涂得过多解决方案:1.选择耐高温的颜色粉2.减少物料在给料筒中的停留时间3.减少润滑剂的用量10.变形、翘曲原因分析:1.冷却时间短,尼龙塑料制品未完全定型2.尼龙塑料制品厚薄不均,冷却时收缩不均3.注入两次,注入压力太大4.尼龙塑料制品顶杆位置不当,顶出时受力不均5.物料温度低或塑化温度不均解决方案:1.延长冷却时间或降低模型温度2.尼龙塑料制品设计力求合理3.降低第二注入压力,缩短保压时间4.合理布置顶杆位置5.提升给料筒温度11.尼龙塑料制品出现裂纹原因分析:1.模具太冷2.尼龙塑料制品在模具内冷却时间过长,塑料和金属嵌件收缩不同所致3.尼龙塑料制品顶出装置倾斜或不平衡4.顶出杆截面积太小或数量太少,分布不当5.尼龙塑料制品斜度不够,脱模困难解决方案:1.提升模具温度2.适当减少冷却时间,或对金属嵌件进行预热3.调整顶出位置4.正确设计定出位置5.尼龙塑料制品设计合理,要有一定斜度尼龙滑轮12.黏模(脱模困难)原因分析:1.模腔表面光洁度不够2.模具斜度不够(特别是形状较深尼龙塑料制品)3.注入压力较大,物料进入模具镶块边的缝隙4.模具温度高低和冷却时间长短不适当5.模具磨损划伤造成尼龙塑料制品飞边,脱模困难6.模具排气不当7.原料本身就黏模解决方案:1.提升模腔光洁度,最好表面镀铬2.增加模具倾斜度3.修理模具4.型芯面难脱模时可提升模具温度、缩短冷却时间,型腔中央难脱模时可降低模具温度、增加冷却时间。
尼龙料注射成型工艺

尼龙料注射成型工艺尼龙有加纤和没有加纤和改性尼龙的一些工艺特性,和成型工艺注意事项,尼龙无纤的前置工艺条件如下;烘干筒的要求功能:1、烘干温度80—100℃2、烘干筒要有分流锥3、烘干筒要有计时4、工作区域空气湿度不要太大,烘干筒最好选择循环干燥系统,自己可以设计简单的方法,烘干时间一般要2—4个小时,尼龙对料管的选择:1、下料口一定要接水,否则极易无法正常下料。
2、螺杆要选择压缩比小的螺杆3、螺杆止逆环,选择好一点的材料,否则易裂,会回流,影响品质。
4、射嘴要设计短一点,射嘴孔要大一点,5、射嘴短温度要恒温系统控制,10秒为周期比较合适,射嘴段温度要有热电偶检测(重要)。
尼龙的品质异常有:1、表面纤维明显2、亮斑3、强度不够易裂4、变形5、毛边6、绞牙模具故障多7、模具易冲刷等等。
尼龙表面纤维改善方法:1、模具进浇口位置要合理设计2、模具有外观面要接模温机一般120℃3、浇口套尽量粗而短,4、射出速度要快(浇口位置分段)5、模具排气位置、排气深度要合理,不是越大越好6、料管温度要合理设定7、尼龙加纤的背压要合理控制。
尼龙料对机台选择也有条件:1、模具大小,产品重量要和机台匹配2、根据模具尺寸尽量要提升注塑机吨位3、注塑机模板要平尼龙亮斑改善方法:1、产品肉厚要均匀2、模具温度各点要均匀3、保压不要盲目设定4、模具加开排气顶针(根据模具情况)5、模温可能太高6、储料计量是否合理等等。
尼龙强度不够易裂改善方法:1、料温过高、过低2、螺杆回流3、尼龙没有烘干4、模具抛光度不足5、托模机构有缺陷6、二次料利用有问题(二次料比例过大、二次料混有其它塑料、二次料含有分解的、尼龙原料烘干太久变脆)等等,所以增加尼龙强度,要煮水处理增加强度。
尼龙料变形改善方法:1、产品流道位置2、产品进浇口的设计3、模具温度4、模具排气5、模具托模是否合理6、冷却时间是否合理7、要不要喷脱模剂(干性、中性、油性要合理选择)8、模具冷却效果不好要辅助治具整形9.模具设计尽量设计弹开机构10、模具可不可以设计双板模11、有没有必要泡水冷却等等尼龙毛边改善方法;1、配模2.模具温度 3、参数合理设定(压力速度要合理不要140、994、射出尽量用时间控制等等绞牙模具故障处理方法:1、绞牙参数要合理设定(位置,时间,尽量分两段绞牙,2、尼龙料抱紧力大,一般要脱模剂辅助成型3、绞牙的芯子温度要保证,特别开机的前几模,要用心对待,否则会出现绞牙绞不动,或链条断掉的可能4、如果成本允许,设计螺杆绞牙。
高温尼龙注塑注意事项

高温尼龙注塑注意事项全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:高温尼龙注塑是一种常见的工艺,用于生产各种零部件和产品。
高温尼龙具有优异的耐热性、耐腐蚀性和机械性能,在注塑加工过程中需要特别注意一些事项,以确保产品质量和生产效率。
以下是关于高温尼龙注塑的注意事项:1. 选用合适的高温尼龙材料在进行高温尼龙注塑之前,首先需要选择合适的材料。
不同的高温尼龙材料有不同的熔融温度和机械性能,需要根据产品的具体要求选择合适的材料。
要注意材料的质量,避免使用劣质材料造成产品质量问题。
2. 控制熔融温度高温尼龙的熔融温度一般在250°C到300°C之间,需要根据具体材料和产品要求来调节注塑机的温度。
过高的温度会使材料烧焦,影响产品质量,过低的温度则会导致材料未能充分熔化,影响产品的成型。
3. 控制注射速度和压力在高温尼龙注塑过程中,需要控制注射速度和压力,确保材料能够充分填充模具腔体。
过快的注射速度会导致材料填充不均匀,过慢则会使产品出现气泡或短料现象。
要根据产品的结构和尺寸来调节注射压力,保证产品的密实度和表面质量。
4. 注意模具设计和制造高温尼龙注塑的产品通常具有复杂的结构和高精度的要求,因此模具的设计和制造至关重要。
要注意模具的冷却系统设计,保证产品能够快速冷却并保持形状稳定。
要选择优质的模具材料和制造工艺,确保模具能够长时间稳定运行。
5. 控制成型周期在高温尼龙注塑过程中,要控制好成型周期,确保产品质量和生产效率。
合理的成型周期可以提高注塑机的利用率,减少生产成本。
要定期检查设备和模具,确保设备正常运行和产品质量稳定。
高温尼龙注塑是一项技术含量较高的加工工艺,需要在材料选择、温度控制、速度压力调节、模具设计制造和成型周期等方面都注意细节,才能保证产品的质量和生产效率。
希望以上的注意事项能够帮助广大从事高温尼龙注塑加工的企业和个人,更好地应用这项技术,生产出优质的产品。
第二篇示例:高温尼龙注塑是一种常用的注塑工艺,适用于生产高性能、高温要求的零部件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
尼龙注塑加工工艺及其问题
PA—聚酰胺、也称尼龙,是一大类酰胺型聚合物的统称。
最常见的有 PA6 、 PA66 、 PA1010 。
最近,随着 I T 业的发展,一种新型的聚酰胺—PA46 的使用量剧增,它用于代替 LCP (液晶聚合物)生产电脑上的插件。
由于 PA 具有良好的机械性能,韧性好、抗冲击、耐磨、自润滑、阻燃、绝缘等特点,所以被广泛用于汽车、机械、电子、仪表、化工等多个领域,如齿轮、滑轮、轴承、叶轮、衬套、容器、刷子、拉链等。
PA6 、 PA66 、 PA46 都属脂肪族聚酰胺,是线性聚合物,其分子结构中有极强极性的酰胺基,所以具有高度的结晶能力。
PA 制品的性能依赖于其结晶形态及结晶度。
而加工条件对结晶形态和结晶度有影响,加工条件不同, PA 制品的结晶变化可达 40% ,制品冷却慢,结晶度高,且形成较大尺寸的结晶形态。
吸水性对其结晶度也有影响。
另外, PA 在加工过程中由于流动、剪切作用会产生一定程度的取向,导致制品性能的各向异性,沿取向方向的强度优于非取向方向,取向也有利于结晶过程的进行,在模具设计时要考虑这个因素。
• PA 的性能
•物理性能
无※、无味、不霉烂、外观为半透明或透明,乳白色或淡黄色,密度 1.04-1.36 ,燃烧时放出特殊的蛋白味,火焰为蓝色上端呈黄色。
•机械性能
刚韧性好,耐反复冲击震动,使用温度为– 40-100 ℃,耐摩擦、耐磨耗、自润滑,但抗蠕变性差,尺寸稳定性较差,可以通过加入玻璃纤维增强或与其他材料共混来克服此缺点。
•耐化学品性能及耐候性
PA 的有机溶剂很少,乃化学性能良好, PA 的有机溶剂是甲酸、酚类化合物。
不同浓度的无机酸、碱、盐均可导致 PA 溶胀、溶解或水解。
在不受阳光照射的条件下,其耐老化性能良好,但在热作用、光照、辐射条件下老化快、制品变色、性能下降。
•加工性能
•易吸湿,成型前必须进行干燥。
•熔点高,熔限窄,熔点分别为: PA6 : 215 ℃, PA66:255℃, PA46:290℃。
• PA熔体粘度具有较高的温度敏感和剪切敏感,熔体粘度低,流动性好。
• PA熔融状态的热稳定性较差,高温下易分解。
•熔体的冷却速度对制品的结构和性能有明显的影响。
•成型过程伴随结晶产生,收缩率大。
•成型设备与模具
•注塑机的选用
•螺杆与机筒
由于 PA 具有韧性、自润滑性、进料困难、剪切生热大、熔点高、熔融速度快、易分解等特点。
要求螺杆具备压缩排气集中,吃料能力强,驱动力大,耐磨性好。
因此, PA 注塑加工的塑化系统为:螺杆的加料段较长,加料段的螺槽较深,压缩段、均化段较短,机筒加料段处拉槽,加大油马达的功率,螺杆带有高效的止逆环。
•射嘴
由于 PA 在熔融状态下粘度低,流动性好,机筒内也不可避免留有部分残余压力,如果采用开放式射嘴,开模取出制品时熔体会从射嘴处流出(即流涎现象),既浪费材料又影响正常生产,故需采用自锁式射嘴,常用弹簧针阀式射嘴。
•产品造性与模具设计
•壁厚在保证制品性能的前提下,尽可能取小值,制品越厚,收缩越大,强度不够,可以增加加强筋。
•制品收缩率大,易脱模,脱模斜度为 40 ′ -1゜40′。
•流道与浇口
流道直径Ф 3-6 mm,浇口直径为壁厚的2/3-3/4。
但不得小于0.8mm。
浇口太小会使熔体剪切过热而降解,影响制品性能。
4)嵌件
尼龙的热膨胀系数比钢大9-10倍,比铝大4-5倍,金属嵌件妨碍尼龙的收缩,产生较大的应力,可能引起开裂,要求嵌件周围的厚度不小于嵌件金属的直径尺寸。
•排气
PA 的粘度小,高压注射下,充模快,如果气体不能及时排出,制品容易产生气泡、灼伤等缺陷,模具必须开设排气孔或排气槽,一般开在浇口的对面,排气孔直径为Ф1.5-1mm,排气槽深度小于0.03 mm。
• 成型工艺
1、原材料的准备
因 PA 易吸湿,吸湿后对加工过程有影响,如熔体粘度下降,制品表面有气泡、银纹等。
而且制品的力学性能也明显下降。
因此,成型前必须进行干燥处理。
又 PA 在高温下易被氧化而变色和降解,所以,最好采用真空干燥,但在没有真空干燥条件下,也可采用常压热风干燥。
真空干燥温度为 85-95 ℃,时间4-6H,热风干燥为:温度:90-100℃,时间8-10H,干燥后的PA 料不宜长时间放置在空气中(不超过1-3H)。
• 成型温度
机筒温度的选择,以 PA 的熔点为主要依据,同时与注塑机的类型、制品的形状、、尺寸有关。
一般在 220-320 ℃, PA6:220-300℃; PA66:260-320℃,因PA 的加工温度较窄,故机筒温度必须严格控制,以免熔料降解而使制品变坏。
机筒温度的设置对塑料的塑化和熔胶的快慢影响较大,机筒的中段温度要高于熔点
20--40 ℃、低于分解温度 20-30℃,前段温度比中段温度低5-10℃,后段(加料段)温度比中段温度低20-50℃;加料口处冷却必须有效;如果中段温度太低,螺杆转速过快,可能会出现卡※现象,后段温度过高,会影响输送能力,螺杆吃料慢,影响生产效率。
尼龙注塑加工工艺及其问题(下)4)常见缺陷与解决方法缺陷<DIV align=center>
</DIV>
尼龙注塑加工工艺及其问题(中)
3、注射压力
注射压力对PA的力学影响较小。
注射压力的选择,主要依据注塑机的类型、机筒温度、制品形状、尺寸、模具结构、还取决
于注射速度、注射时间、保压时间等因素。
4 、注射速度
注射速度的选取与制品的壁厚、熔体的温度、浇口的大小等有关,对薄壁产品,注射速度可较快,而对厚壁产品则注射速度可较慢,熔体温度高,注射速度注射速度要慢些,浇口尺寸小,注射速度不能太快,否则会因剪切过量引起熔体温度过高而降解,导致制品变色和力学性能下降。
注射速度太快,也会使制品出现气泡、烧焦等缺陷。
• 螺杆转速
适宜采用中速,转速太快会因剪切过量而使塑料降解,导致制品变色和性能下降,转速太慢,会影响熔胶的质量,同时也会因熔胶时间长而影响生产效率。
• 背压
在保证制品质量的前提下,背压越低越好,高背压会使熔体剪切过量而过热降解。
• 模具温度
• 模具温度高,制品的硬度、密度、拉伸强度、弹性模量提高。
• 模具温度与制品的性能要求有关,对于要求伸长率、透明性好的薄制品,模具温度低些较好;而要求强度高、耐磨性好、使用变形小的厚制品,则模具温度高些好。
具体如下:
制品厚度模具温度:小于 3mm 20-40 ℃, 3-6mm
40-60℃, 6-10mm 60-90℃,大于10mm 100℃
3)模具温度对制品的收缩率影响很大,模温越高,收缩率越大,反之,收缩率小。
• 成型周期
主要取决于制品的壁厚,对薄壁制品,注射时间、保压时间、冷却时间都可以较短,而厚壁制品,为防止收缩变形、凹痕、气泡等出现,注射时间、保压时间相应加长,采用高模温,冷却时间应较长。
• 制品后处理
PA 在成型过程中分子取向,冷却过程中的结晶,使制品存在一定的内应力,在以后的储放或使用过程中,制品的尺寸和形状会发生变化。
因此需要进行退火、调湿处理。
• 退火
使用温度高于 80 ℃或精度要求高的制品,制品脱模取出
后,放于油或石蜡中退火。
退火温度高于使用温度 10-20℃,时间10-60分钟。
(视制品的厚度而定)
• 调湿
长期在潮湿或是、水溶液中使用的制品,在成型过程中,制品取出后,放于沸水或醋酸钾水溶液中 1-2天。
• 机筒滞留时间
在生产过程中,若胶温度在300℃以上,要避免熔体在机筒内滞留时间过长(20分钟),否则会过热分解,使产品变色或变脆。
若需临时停机超过20分钟,可把机筒温度降至200℃。
长时间停机时,必须使用粘度较高的聚合物来清洗机筒,可以用HDPE或PP 来清洗。
1。