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耐热性塑料激光焊接PBT材料区别

更新时间:2025-10-25      点击次数:29

PBT改性工程塑料机械设备领域的应用

PBT由于具有高阻燃性、耐热性,在机械设备领域得到广泛应用,如凸轮、齿轮、照相机零件、电子表的外壳、灯罩以及各类按钮等。常见的线圈骨架要求材料具有高绝缘击穿强度,避免使用期间被电击穿;当其被应用在电冰箱等部件时还需要具有低析出性,防止析出的小分子物质使机械部件失效。

PBT由于具有优良的低介电和低析出性能,被广泛应用于生产线圈骨架。由于PBT具有优良的阻燃性能、较好流动性、易成型的优点,可用于散热风扇的生产,如电脑CPU、电源和电机等类似的散热器用风扇。 PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。耐热性塑料激光焊接PBT材料区别

PBT材料注塑成型工艺

干燥处理:PBT材料在高温下易水解,因此加工前必须进行干燥处理。建议在空气中的干燥条件为120℃,6-8小时,或者150℃下干燥2-4小时。PBT材料湿度必须小于0.03%。

熔化温度:225~275℃,建议温度:250℃。

注射:中等(到1500bar)。注射速度:应使用尽可能快的注射速度(因为PBT的凝固很快)。

模具温度:对于未增强型的材料为40~60℃。要很好地设计模具的冷却腔道以减小塑件的弯曲。热量的散失一定要快而均匀。建议模具冷却腔道的直径为12mm。

流道:建议使用圆形流道以增加压力的传递(经验公式:流道直径=塑件厚度+1.5mm)。

浇口:可以使用各种型式的浇口。也可以使用热流道,但要注意防止材料的渗漏和降解。浇口直径应该在0.8t到1.0t之间(t指塑料制件厚度)。如果使用潜入式浇口,建议小直径为0.75mm。 电器塑料激光焊接PBT按需定制PBT它的特性,就是不耐热水,所以我们在使用的时候尽量要避开热水,不然他会进行分解。

相比PC、PMMA等无定型材料,尼龙、PBT等半晶材料的激光穿透率较低。如果是黑色的含有玻纤的激光可穿透的PA、PBT等材料,其激光穿透率就更低。而塑料材料足够且稳定的激光穿透率对于塑料激光焊接工艺的批量生产至关重要。

PBT激光穿透率使用激光功率计的检测方法

直接检测对于已经有塑料激光焊接设备的客户,可以直接使用激光功率计来测试塑料材料的激光穿透率。先使用一个激光功率设置触发激光,读出激光功率计的读数P0。而后让同样设置的激光穿透需要检测的塑料材料,功率计得到第二个数值PP。激光穿透率T=Pp/P0。这种检测方法相对比较简单,但是缺点在于只能检测激光穿透部件是平整片材的工件。

塑料激光焊接新技术新工艺研究表明,如果采用激光焊接技术,必须要求需焊接的两个塑料零部件中的一件对近红外线激光的透射率在20%以上,才能获得良好的焊接效果,即激光产生的能量必须透过塑料,在焊接区域被塑料吸收才能完成焊接过程。所以绝大多数的塑料都能够满足此透射率要求,还是有少数塑料无法使用此焊接技术。相反,透射率低的塑料其吸收率也就偏高。如果材料透射率低,其对近红外激光的吸收率会很大,从而降低焊接热效率,也会引起不同程度的热变形;如果材料透射率低,其对近红外激光的吸收率会很小,激光能量无法被有效吸收而导致热能不足,无法实现焊接过程。下层塑料需要能够吸收激光能量。对于PBT材料,通常使用的是本色PBT与黑色PBT的组合。

通常情况下,我们可以通过多种途径改善PBT产品的翘曲变形,比如产品设计、模具设计、加工工艺、材料性能等,如果只是从材料角度,建议从以下几个方面优化:通过降低填料的各向异性以降低收缩率的各向异性比如使用非纤维状的填料,如滑石粉、玻璃微珠、高黏土、云母等纵横比小的球状或板状的填料,可以降低收缩率的各向异性。但是翘曲变形减小的另一方面,机械强度也会降低;也可以降低玻纤长度,或使用异型玻纤、扁平玻纤等。通过与非晶性材料合金化降低收缩率通过与PC、AS、ABS等非晶性树脂合金化,可以降低收缩率。这种手法对机械强度降低的影响较小,但另一方面,根据合金化树脂的不同,对热学特性等会产生影响。提高流动性,减少不均匀的压力分布通过优化配方,提高材料流动性,从而改善模腔内压力分布的均匀性,使整体收缩更加均匀,对改善翘曲有一定的帮助。PBT具有优良的强韧性和抗疲劳性,冲击强度,有自润滑性和耐磨性,磨擦系数小,但缺口敏感性大。河北汽车塑料激光焊接PBT品牌

PBT具有耐热性、耐候性、耐药品性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好,大量应用于电子电器、汽车零件行业。耐热性塑料激光焊接PBT材料区别

PBT翘曲变形是收缩率的不同导致的,PBT材料也是如此,根据分析,我们发现主要有3种导致收缩率变化的关联因素:1、冷却不均-厚度方向上的收缩率差异如果制件的厚度较厚则会慢慢冷却,导致收缩率变大,而如果较薄则会较快冷却,导致收缩率变小;当零件两侧的温度存在较大差异时,收缩差会在零件中生成弯矩。2、收缩不均-区域之间的收缩率差异由于浇口尺寸和位置(浇口设计)、流动距离和时间(工艺设置)、冷却系统设计等原因,导致注塑压力损失有差异,成型时施加压力的方式有时也会有不同,导致收缩率不均。3、取向效应-平行和垂直于材料取向方向上的收缩率差异一般来说,纤维取向是纤维增强制件翘曲变形的主要原因。纤维的取向方向收缩率较小,与纤维成直角的方向收缩率较大。耐热性塑料激光焊接PBT材料区别

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