超声波塑料焊接如何应用才能达到理想的相容性和适应性?
发布时间:2023/3/9 点击:432次热塑性塑料,由于各种型号性质不同,造成有的容易进行超声波塑料焊接,有的不易焊接;下表中黑方块的表示两种塑料的相容性好,容易进行超声波塑料焊接;圆圈表示在某些情况下相容,焊接性能尚可;空格表示两种塑料相容性很差,不易焊接.
超声波塑料焊接特性:
ABS 丙烯晴丁二
烯苯乙烯共聚物质轻,兼具韧性,刚性与耐化学品性,用途广泛,热性佳,特别适合超声波溶接,无论近距离或远距离熔接,均可得到良好效果。
Acrylics 亚克力硬度大、耐冲击、不受酸之作用,有高度光学明晰性,著色性良好,常用于汽车尾灯、仪表板、奖章、水龙头把手等。用于超声波熔接时,须注意衰明度问题,就易熔接。
Acetal 缩醛抗张及耐压强度高,耐磨性佳,最具强韧及弹性,常用作拉练、螺丝、轴承、滚筒、厨房用具等,因磨擦系数低,用超声波熔接时需高振动幅度及较长的熔接时间。
Celluloeics酯酸
纤维性物质抗张及耐压强度高,耐磨性佳,最具强韧及弹性,常用作拉练、螺丝、轴承、滚筒、厨房用具等,因磨擦系数低,用超声波熔接时需高振动幅度及较长的熔接时间。
Noryl 聚苯醚超声波振动时材质易变化变色,接触面不易吸收能量,熔接较困难。
Nylon 尼龙性极韧、电性佳、绝缘度高,常用为电子零件等。因熔点高,所需熔接时间长,振幅高。难于焊接.
P . C . 聚碳酸脂材质强韧,耐磨损,摩擦系数极低,耐酸,常用作轴承、齿轮、管子、厨房用具、毛刷等。用超声波熔接时,因熔点高,所需熔接时间长,熔接前先经烘乾会较易熔接。
Higl Density 高密度PE 聚乙烯比重小,在低温及室温下富柔曲性,防水、防蚀、可制成各种颜色。价格低的产品,常用于皿盘、封装薄膜、软水管、奶瓶、软绳等。密度越高越适合于超声波塑料焊接。
PE 聚乙烯Low Density 低密度General purpose 一般PS 聚苯乙烯比重轻,对水及化学物之抗蚀性强,安定、绝缘性佳,特别适合于射出及押出成形。常用于玩具、装饰品、孟洗设备、盘子、透镜、浮动轮等的制造。由于弹性系数高,无论是近距离或远距离的超声波塑料焊接均极适合。
PS 聚苯乙烯Impact 耐冲击20-30% glass玻纤强化Filled PS 聚苯乙烯比重轻,有良好绝缘性,强度高,能耐热及化学剂的侵蚀,抽丝后可制绳纲等织品。制品有玩具、行李箱、音响外壳、电气绝缘物、食品包装等。本材质因弹性系数低,易衰减声波振动,一般远距离熔接需注意其效果,较难于焊接。
聚 丙 烯PP的立体规整性(影响结晶度)和相对分子质量(影响物理机械性能)是影响其性能的主要因素。填料的增强效果一般为纤维状填料最显著,片状填料次之,球状填料没有补强效果。综合性能良好、拉伸强度、弯曲强度和弹性模量等处理中等。耐热耐高温,在弯曲载荷反复作用下的抗疲劳性能优秀。电绝缘性能优良,且不受湿度影响。耐化学药品性良好。
PVC 聚氯乙烯电性佳,耐弱化学品,低温性佳,具难燃性,常用于各种合成皮软管、胶膜等,材质柔软,易衰减音波振动,熔接面易劣化。
Polyster 聚酸脂熔接能量大
Polysulfone 聚砜质硬、强度大、具韧性、长期受热不影响其电性能,常用为电视机零件护盖、马达零件等。因熔接点高,需较高之能量熔接。
Polyethylene oxide聚氧化乙烯(PEO)完全溶于水,溶于某些有机溶剂。其溶液在低浓度下具有很高的粘性;是具有柔软性、高强度的热可塑性树脂。可以用压延、挤压、铸塑等方式进行加工;耐细菌侵蚀,不会腐败,在大气中的吸湿性通常不大;高分子的聚合物具有絮凝作用;与其他树脂的相容性好。是一种具有水溶性和热塑性的非离子型线性高分子聚合物,具有絮凝、增稠、缓释、润滑、分散、助留、保水等性能,无毒无刺激性。因此,在造纸、涂料、油墨、纺织印染、日化等行业均有着极为广泛的应用。
Qxide(ppo) 二甲苯耐热与耐湿性,耐化学品,不性蒸汽,常用作端子、转子、外壳、叶轮和管件等,熔点高,需较高之能量熔接。
Phenoxy苯氧树脂性韧、富延展性、热安定性,熔点高,需较高之能量熔接。
SAN苯乙烯常见用途是作为合成橡胶和塑料的单体,用来生产丁苯橡胶、聚苯乙烯、泡沫聚苯乙烯; 也是生产离子交换树脂及医药品的原料之一,此外,苯乙烯还可用于制药、染料、农药以及选矿等行业。也用于与其他单体共聚制造多种不同用途的工程塑料。如与丙烯腈、丁二烯共聚制得ABS树脂,广泛用于各种家用电器及工业上;与丙烯腈共聚制得的SAN是耐冲击、色泽光亮的树脂;与丁二烯共聚所制得的SBS是一种热塑性橡胶,广泛用作聚氯乙烯、聚丙烯的改性剂等。
丙烯腈拉伸强度及压缩强度高,常用为盘管薄壁零件、打字机带卷轴,超声波塑料焊接效果好。
超声波塑料焊接的焊口设计:
两个热塑性塑料零件的超声波塑料焊接要求,超声波振动通过焊接头传递到组合件的上半部,最后传至两半的结合处或界面上。在此,振动能量转换成热能,用以熔化塑料。当振动停止后,塑料在压力下固化,在结合面上产生焊接。
两个结合表面的设计,对于获得至佳焊接结果来说是非常重要的。有各种各样的连接设计,每一种都有特色和优点。各种设计的使用取决于许多因素,例如塑料类型、零件几何形状、焊接的要求(即粘性、强度、密封等)。
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