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pa4t模具溫度多少

發布時間:2024-09-15 12:42:20

⑴ 請教一下尼龍PA資深人,PA6跟PA66區別,味道、性質、適合做什麼產品、介紹詳細點,謝謝

一、結構

想要分析他們有什麼區別,就要先從他們的結構入手,大家都知道,PA6是由己內醯胺開環聚合而成,而尼龍PA66由己二胺與己二酸縮合聚合物得到。PA6與PA66具有相同的分子式,但是結構式不同,而正是由於這點差別導致了其性質的不同,如分子間氫鍵作用力不同。


圖 PA6和PA66種氫鍵數量的不同

PA66中氫鍵數量比PA6中多,PA66分子間作用力強於PA6分子間作用力,所以PA66在熱學性質上優於PA6(所以加工溫度更高),PA66的剛性比PA6好,PA6的韌性比PA66好,PA6的吸水速度比PA66快,PA6與PA66性質差異主要由上述氫鍵因素導致。

二、性能

PA66熔點260-265℃,玻璃化轉變溫度(干態)為50℃。密度為1.13-1.16克/立方厘米。

PA6位半透明或者不透明的乳白色結晶性聚合物顆粒,熔點220℃,熱分解溫度大於310℃,相對密度1.14,吸水率(23℃水中24小時)1.8%,具有優良的耐磨性和自潤滑性,機械強度高,耐熱性、電絕緣性能好,低溫性能優良,能自熄耐化學性好,特別是耐油性優良。

PA6與PA66比較,加工成型容易,製品表面光澤性好,使用溫度范圍較寬,但是吸水率較高,尺寸穩定性差。剛性小,熔點低,在惡劣環境下能長期使用,在較寬的溫度范圍內仍能保持足夠的應力,連續使用溫度105℃。

總體而言PA66和PA6的性能區別如下:

機械性能:PA66 > PA6

熱介質性能:PA66 > PA6

價格:PA66 > PA6

熔點:PA66 > PA6

吸水性:PA66< PA6

耐候性:PA66< PA6

冷凝時間:PA66< PA6

成型加工性能:PA66 < PA6

三、工藝條件

乾燥處理

PA6容易吸收水分,因此加工前的乾燥特別要注意。如果材料是用防水材料包裝供應的,則容器應保持密閉。如果濕度大於0.2%,建議在80℃以上的熱乾燥空氣中乾燥3-4小時。如果材料已經在空氣中暴露超過8小時,建議進行105℃,1-2小時以上的真空烘乾。最好使用除濕乾燥機。

PA66如果加工前材料是密封的,那麼就沒有必要乾燥。如果儲存容器被打開,那麼建議在85℃的熱的乾燥空氣中乾燥處理。如果濕度大於0.2%,還需要進行105℃,1-2小時的真空乾燥。最好使用除濕乾燥機。成型溫度:260-310℃,對於增強品種為280-320℃。

模具溫度

PA6:80-90℃。模具溫度很顯著地影響結晶度,而結晶度又影響著塑件的機械特性。

對於薄壁的,流程較長的塑件也建議施用較高的模具溫度。增大模具溫度可以提高塑件的強度和剛度,但卻降低了韌性。如果壁厚大於3mm,建議使用20-40℃的低溫模具。對於玻璃增強材料模具溫度應大於80℃。

PA66:建議80℃。模具溫度將影響結晶度,而結晶度將影響產品的物理特性。

對於薄壁塑件,如果使用低於40℃的模具溫度,則塑件的結晶度將隨著時間而變化,為了保持塑件的幾何穩定性,需要進行退火處理。

熔化溫度

PA6:230-280℃,對於增強品種為250-280℃。

PA66:260-290℃。對玻璃添加劑的產品為275-280℃。熔化溫度應避免高於300℃。

注射壓力

均為一般在750-1250bar之間(取決於材料和產品設計)。

注射速度

均為高速(對增強型材料要稍微降低)。

流道和澆口

由於PA6和PA66的凝固時間很短,因此澆口的位置非常重要。澆口孔徑不要小於0.5*t(這里t為塑件厚度)。如果使用熱流道,澆口尺寸應比使用常規流道小一些,因為熱流道能夠幫助阻止材料過早凝固。如果用潛入式澆口,澆口的最小直徑應當是0.75mm。

⑵ 如何解決薄壁注塑件常見缺陷

在進行薄壁塑件的成型時,存在如下常見問題:

1、短射
短射是指由於模具型腔填充不完全造成塑件不完整的質量缺陷,即熔體在完成填充之前就已經凝結。
常規注塑成型的填充過程和冷卻過程是交織在一起的。當聚合物熔體流動時,熔體前沿遇到相對溫度較低的型芯表面或型腔壁,就會在其表面形成一層冷凝層 。熔體在冷凝層內繼續向前流動,隨著冷凝層厚度的增加,實際型腔流道變窄,冷凝層厚度對聚合物的流動有著顯著的影響。
因為常規注塑成型時塑件的厚度較厚,所以此時冷凝層對注塑成型的影響還不是很大。但在薄壁注塑成型中,當冷凝層的厚度與塑件厚度之比隨著塑件厚度的變薄逐漸增加時,這個影響就很大。特別是二者的尺寸可以相互比較時更為突出。
當塑件的厚度減小時,冷凝層對流動的影響將會以指數形式增加,這也更說明了冷凝層在薄壁注塑成型中的影響之大。如果僅從注塑成型考慮,則需要注塑機有高的注射速率,使塑料熔體填充型腔的速率超過冷凝層成長的速率(或者使冷凝層的成長速率變慢),這樣才可在流動截面封閉前完成填充動作,進行薄壁塑件的注塑成型。
當流動長度為300mm、塑件壁厚為3.0 mm 時,此時 L/T為100,用常規注塑成型技術就很容易達到;但當塑件壁厚下降至1.0mm 以下時,這個曾經很容易達到的流長厚度比(100)就變得非常難達到。
2、翹曲變形
翹曲變形是不均勻的內部應力導致的塑件缺陷。翹曲變形產生的原因是收縮不均勻、取向不均勻和冷卻不均勻。
改善方法:可以通過平衡冷卻系統、調節冷卻時間、保壓壓力以及保壓時間等措施來改善塑件的翹曲變形缺陷。
3、熔接線
熔接線是型腔內兩個或多個熔體流動前沿熔合時形成的界線。在熔接線處易產生應力集中,削弱塑件的機械強度,對塑件特別是薄壁塑件的機械性能尤為不利,受外力後塑件非常容易在熔接線處開裂。
改善方法:在設計時可以通過減少澆口數目或改變澆口位置來減少或改變熔接線的位置,來滿足塑件的設計要求。
4、缺料
成品的細小部位、角落處無法完全成型,因模具加工不到位或是排氣不暢,成型上由於注射劑量或壓力不夠等原因,造成設計缺陷(肉厚不足)。
改善方法:可修正缺料處模具,採取或改良排氣措施,加肉厚,澆口改善(加大澆口、增加澆口),加大注射劑量,增加註射壓力等措施進行改善。
5、縮水
常發生於成形品壁厚或肉厚不均處,因熱熔塑料冷卻或固化收縮不同而致。如肋的背面、有側壁的邊緣、BOSS柱的背面偷肉,但至少保留2/3的肉厚。
改善方法:可通過加粗流道、加大澆口、加排氣、升高料溫、加大注射壓力、延長保壓時間等措施進行改善。
6、表面影像
常發生於經過偷肉的BOSS柱、或筋的背面,或是由於型芯、頂針設計過高造成應力痕降低。
改善方法:可通過修正型芯、頂針、母模面噴砂等方式處理,採用降低模面亮度、降低注射速度、減小注射壓力等方式。
7、氣紋
發生於進澆口處,多由於模溫不高,注射速度、壓力過高,進澆口設置不當,進澆時塑料碰到擾流結構。

改善方法:可通過變更進澆口、流道打光、流道冷料區加大、進澆口加大、表面加咬花(通過調機或修模趕結合線亦可) 、升高模溫、降低注射速度、減小注射壓力等方式解決。
8、結合線
發生於兩股料流匯合處,如兩個進澆口的料流交合,繞過型芯的料流交合,是由於料溫下降、排氣不良所致。
改善方法:可通過變更進澆口,加冷料井,開排氣槽或公模面咬花等方式,也可升高料溫、升高模溫等。
9、毛邊
常發生公母模的結合處,由於合模不良所致,或是模面邊角加工不當,成型上常由於鎖模力不夠,料溫、壓力過高等。
改善方法:可進行模具修正,重新合模,增加鎖模力,降低料溫,減小注射壓力,減少保壓時間,降低保壓壓力等。
10、變形
細長件、面積大的薄壁件、或是結構不對稱的較大成品由於成型時冷卻應力不均或頂出受力不一所致。
改善方法:可進行修正頂針,設置起張緊作用的拉料銷等,必要時公模加咬花調節變形,調整公母模模溫降低保壓等,小件變形的調節主要靠壓力大小及時間、大件變形的調節一般靠模溫。
11、表面不潔
是由於模具表面粗糙。
改善方法:對於PC料,有時由於模溫過高,模面有殘膠、油漬,需及時進行清理模面,打光處理,降低模溫等。
12、拉白
易發生於成形品薄壁轉角處或是薄壁RIB根部,是由於脫模時受力不良造成,頂針設置不當或是拔模斜度不夠。
改善方法:加大轉角處R角,增大脫模角度,增加頂針或是加大其截面積,模面打光,頂針或斜銷打光,降低射速,減小注射壓力,降低保壓及時間等。
13、拉模
表現為脫模不良或模傷、拉花。主要由於拔模斜度不夠或模面粗糙,成型條件也有影響。
改善方法:增大拔模角度,模面打光,粘母模面時可以增加或變更拉料銷,牛角進料時注意牛角直徑,公模加咬花,減小注射壓力,降低保壓及時間等。
14、氣孔
透明成品PC料成形時容易出現。由於注塑過程中氣體未排盡,模具設計不當或是成型條件不當都有影響。

改善方法:增加排氣,變更澆口(進澆口增大),PC料流道必須打光,嚴格烘料條件,增加註射壓力,降低注射速度等。
15、斷差
發生於公母模塊、滑塊、斜銷等的接合處,表現為結合面的層次不齊等,由於合模不當或是模具本身的問題。
改善方法:修正模具,或者重新合模。
16、尺寸超公差
模具本身的問題,或是成型條件不當造成成型收縮率不合適。
改善方法:通常改變保壓時間、注射壓力(第二段)對尺寸的影響最大。例如:提高射壓、提高保壓補縮作用可明顯加大尺寸,降低模溫亦可,加大進澆口或增加進澆口可以改善調節效果。

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