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微孔塑料注射成型技术

出版社:机械工业出版社出版时间:2013-03-01
开本: 16开 页数: 422
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微孔塑料注射成型技术 版权信息

微孔塑料注射成型技术 本书特色

微孔聚合物可以代替未发泡聚合物,节省材料5%以上,而且并不牺牲材料性能。不仅如此,微孔注射成型技术制备的微孔泡沫还具有许多优点,如尺寸稳定、成型周期短、凹痕和翘曲轻、注塑件无残留应力等。因此,微孔注射成型技术为节省材料、保护环境提供了一种革命性的方法。此外,微孔注射成型技术是所有微孔工艺中发展*快的技术。然而,已出版的发泡方面的大多数论文和书籍都没有涉及这一技术的实际应用。徐编著的《微孔塑料注射成型技术》旨在填补这些空白,为每位从事设计、研究和专业培训的人员提供一本综合阐述微孔加工技术设计和生产的参考书。

微孔塑料注射成型技术 内容简介

  《国际机械工程先进技术译丛:微孔塑料注射成型技术》系统地介绍了微孔塑料注射成型技术及其应用,其主要内容包括微孔注射成型基础理论、微孔材料的形态结构、微孔注射成型用材料、微孔注射成型设计、微孔注射成型工艺、微孔注射成型装置、特殊工艺、微孔注射成型的模拟、微孔注射成型注塑件的后加工与性能测试、微孔注射成型制品的市场与应用、微孔注射成型的成本节省。通过阅读《国际机械工程先进技术译丛:微孔塑料注射成型技术》,读者可以了解到利用微孔注射成型技术改善产品设计、提高加工效率、降低产品成本的有关知识。   《国际机械工程先进技术译丛:微孔塑料注射成型技术》可供从事微孔塑料注射成型设计、研究和专业培训的人员使用,也可以作为相关专业在校师生的参考书。

微孔塑料注射成型技术 目录


译丛序

前言
第1章 简介
1.1 微孔塑料的发展历史
1.2 微孔塑料的优点和应用
1.3 与微孔注射成型技术有关的专利和出版物
1.4 本书提纲
参考文献

第2章 微孔注射成型基础理论
2.1 微孔注射成型的基本步骤
2.2 超临界流体(scf)
2.3 气体在聚合物熔体中的溶解度和扩散能力
2.3.1 气体在聚合物熔体中的溶解度
2.3.2 气体在聚合物熔体中的扩散速率
2.3.3 气体?聚合物混合物的物理性能
2.4 泡孔成核
2.4.1 成核理论
2.4.2 实验得到的成核结果
2.5 泡孔长大
2.5.1 泡孔长大模型
2.5.2 泡孔尺寸分布
2.5.3 压力对泡孔尺寸的影响
2.5.4 拉伸黏度对泡孔长大的影响
2.6 在模具内成型
参考文献

第3章 微孔材料的形态结构
3.1 批处理和注射成型所得试样形态结构的差异
3.2 不同材料微孔注塑件的形态结构
3.2.1 非结晶性材料
3.2.2 结晶性材料
3.2.3 共混物和配混材料
3.2.4 增强材料和填充材料
3.2.5 生物聚合物
3.3 泡孔结构表征
3.3.1 微孔注射成型注塑件横截面的表层?芯层结构
3.3.2 芯层处的泡孔结构
3.3.3 界面处的泡孔结构
3.3.4 表层处的泡孔结构
3.4 泡孔结构对微孔质量的影响
3.4.1 泡孔尺寸和密度
3.4.2 表层厚度
3.4.3 纤维取向
3.5 其他特殊泡孔结构
3.5.1 超微孔形态结构
3.5.2 双峰泡孔结构
3.5.3 开孔结构
3.5.4 不同气体制备的泡孔结构
3.6 结论
参考文献

第4章 微孔注射成型用材料
4.1 聚合物的结构和特征
4.1.1 聚合物的种类
4.1.2 聚合物的结构
4.2 结晶性材料
4.2.1 微孔成型用结晶性材料的共性
4.2.2 聚丙烯(pp)的微孔成型
4.2.3 聚对苯二甲酸丁二酯(pbt)的微孔成型
4.2.4 聚对苯二甲酸乙二醇酯(pet)的微孔成型
4.2.5 聚酰胺(pa,尼龙)的微孔成型
4.2.6 聚甲醛(pom)的微孔成型
4.2.7 聚苯硫醚(pps)的微孔成型
4.2.8 其他重要半结晶性材料的微孔成型
4.3 非结晶性材料
4.3.1 非结晶性材料微孔泡沫的一般性能
4.3.2 gpps的微孔成型
4.3.3 pc的微孔成型
4.3.4 其他重要非结晶性材料的微孔成型
4.4 填料填充的材料
4.4.1 有机填料
4.4.2 无机填料
4.4.3 填料对微孔成型和注塑件性能的影响
4.4.4 pp中的成核剂
4.4.5 pp中的透明剂
4.5 纤维增强材料
4.5.1 有机纤维
4.5.2 无机纤维
4.6 纳米材料增强复合材料
4.6.1 纳米粘土填充的pe?hd
4.6.2 纳米粘土填充的pa6
4.6.3 纳米粘土填充的pp
4.6.4 纳米粘土填充的gpps
4.6.5 纳米粘土填充的pe?ld
4.6.6 纳米粘土填充的pbt
4.7 共混物和配混材料
4.7.1 noryl?的微孔成型
4.7.2 丙烯腈?丁二烯?苯乙烯(abs)的微孔成型
4.7.3 pc/abs合金
4.7.4 pc/pbt合金
4.7.5 交联evac的微孔成型
4.7.6 kraton g?7722的微孔成型
4.7.7 不相容共混物的微孔成型
4.8 金属粉末
4.9 生物聚合物
4.9.1 加工参数对pcl可发泡性的影响
4.9.2 发泡剂对pcl可发泡性的影响
4.9.3 分子结构改性对pla可发泡性的影响
4.9.4 填料对pla可发泡性的影响
4.9.5 植物蛋白质泡沫
4.9.6 生物聚合物共混物
参考文献

第5章 微孔注射成型设计
5.1 注塑件设计
5.1.1 注塑件几何形状设计
5.1.2 注塑件的性能
5.1.3 微孔注塑件的组装
5.2 模具设计
5.2.1 模具材料
5.2.2 模具表面涂覆和结构化
5.2.3 模具排气
5.2.4 模具分流道和浇口
5.2.5 模具冷却系统
5.2.6 模具推出系统
5.3 材料性能与减重幅度
5.3.1 拉伸强度模型
5.3.2 弯曲强度模型
5.3.3 izod冲击强度模型
5.3.4 拉伸强度模型应用结果
5.3.5 弯曲强度模型应用结果
5.3.6 冲击强度模型应用结果
5.3.7 微孔注塑件力学性能的提高
5.3.8 力学性能建模和改进方法的有关结论
5.4 通过模具设计和注塑件设计提高表面质量
5.4.1 材料
5.4.2 通过注塑件设计解决表面质量问题
5.4.3 通过模具设计解决表面质量问题
参考文献

第6章 微孔泡沫注射成型工艺
6.1 气体计量
6.1.1 微孔泡沫用螺杆的塑化量
6.1.2 气体计量量
6.1.3 气体计量压力设定
6.1.4 气体计量时间
6.1.5 气体计量结论
6.2 气体混合和扩散
6.2.1 混合的影响
6.2.2 温度的影响
6.2.3 压力的影响
6.2.4 停留时间的影响
6.2.5 材料的影响
6.2.6 微孔成型**阶段的实验结果
6.2.7 对空注射并确定单相溶液的质量
6.2.8 有关气体混合和分散的结论
6.3 成核和初始泡孔长大
6.3.1 注射过程中的成核理论
6.3.2 温度的影响
6.3.3 压力降速率的影响
6.3.4 注射速度的影响
6.3.5 成核位置的影响
6.3.6 材料的影响
6.3.7 气体用量的影响
6.4 充模分析
6.4.1 注射速度
6.4.2 注射速度曲线
6.4.3 模具温度
6.4.4 收缩和翘曲
6.4.5 脱模
6.4.6 通过加工来提高表面质量
6.4.7 优化微孔注射成型工艺
6.4.8 模具温度对微孔注射成型的影响
6.4.9 湿度对微孔注射成型的影响
6.4.1 0微孔注射成型时熔体温度的影响
6.4.1 1微孔注射成型过程中出现的问题及其解决方案
6.5 微孔注射成型与气体辅助注射成型的比较
6.5.1 气体和熔体相
6.5.2 气体压力
6.5.3 模具设计
6.5.4 模具冷却
6.6 微孔注射成型与结构发泡成型的比较
6.6.1 厚度和泡孔尺寸
6.6.2 **阶段的压力
6.6.3 性能变化
6.6.4 设备
6.7 微孔注射成型与传统注射成型的比较
6.7.1 保压阶段
6.7.2 压力
6.7.3 冷却
6.7.4 脱模
6.7.5 设备
6.7.6 成型周期
6.8 微孔注射成型与微孔挤出成型的比较
6.8.1 连续过程(挤出成型)与非连续过程(注射成型)的比较
6.8.2 螺杆设计和性能
6.8.3 成核
6.8.4 定型过程
6.8.5 物料
6.8.6 压力
6.9 微孔注射成型与微孔中空成型的比较
6.9.1 连续型坯挤出
6.9.2 中间过渡型坯工艺
参考文献

第7章 微孔注射成型装置
7.1 微孔注射成型的两个阶段
7.2 往复式螺杆注射成型机
7.2.1 单向阀和阀浇口
7.2.2 微孔注射成型用螺杆和机筒
7.2.3 微孔注射螺杆头
7.2.4 锁紧装置
7.2.5 微孔注射成型装置的结构及参数
7.2.6 微孔注射成型的液压系统
7.2.7 微孔注射成型的控制系统
7.2.8 美国塑料工业协会气体计量过程的指导原则
7.3 挤出机与注射成型机的结合
7.3.1 挤出机上的scf计量装置
7.3.2 注射柱塞装置
7.3.3 保持挤出机内压力的方法
7.3.4 螺杆?柱塞式注射成型机的发展
7.4 scf输送系统设计
7.4.1 物理发泡剂
7.4.2 泵对发泡剂加压
7.4.3 气体注射器设计
7.4.4 气体计量控制系统
7.4.5 气体调节器
7.4.6 气体输送系统的安全
7.5 气体计量用的烧结金属环(optifoam?)
7.6 气体计量用的动态混合器(ergocell?)
7.7 气体计量时在密封的料斗中加气(profoam?)
7.8 微孔成型的设备改造
7.9 液体硅橡胶的气体计量混合器
7.1 0微孔注射成型的配套装置
参考文献

第8章 特殊工艺
8.1 共注射(夹芯)成型微孔注塑件
8.1.1 微孔共注射成型的充模分析
8.1.2 微孔共注射用材料
8.1.3 微孔共注射方法
8.1.4 微孔共注塑件和模具设计
8.1.5 微孔共注射成型结论
8.2 气体反压注射成型
8.2.1 气体反压注射成型工艺
8.2.2 模具和注塑件设计
8.2.3 气体反压模具的气体控制系统
8.2.4 气体反压注射成型微孔注塑件的结构和物理性能
8.3 叠塑
8.4 反向铸压
8.5 叠塑与反向铸压共用工艺
8.6 冷热模具工艺
8.7 不减重的超微孔结构
8.8 发泡*轻时的*低气体用量
8.9 微孔泡沫中所用的化学发泡剂
8.9.1 产生n2的化学发泡剂
8.9.2 产生co2的化学发泡剂
8.9.3 化学发泡剂改善熔体充模流动性能及缩短冷却时间
8.9.4 使用化学发泡剂时的设计建议
8.9.5 使用化学发泡剂时的加工建议
8.9.6 吸热/放热混合型发泡剂
8.9.7 化学发泡剂成型时出现的问题及其解决方案
8.9.8 化学发泡剂方面未来的工作
8.1 0水作发泡剂
8.1 1应力发泡
8.1 2微孔金属注塑件
8.1 3局部微孔泡沫
8.1 4薄壁微孔泡沫
参考文献

第9章 微孔注射成型的模拟
9.1 裹气材料的流变性能数据和pvt数据
9.1.1 超临界流体和塑料熔体混合物的流变性能
9.1.2 超临界流体和塑料熔体混合物的pvt数据库
9.2 微孔注射成型的moldflow模拟
9.2.1 理论
9.2.2 实验与模拟
9.3 微孔注射成型的简单模拟
9.3.1 黏度模型
9.3.2 气体溶解度和浓度的计算
9.3.3 气体扩散的计算
9.3.4 泡孔长大的计算
9.4 mucell?工艺充模模拟的指导原则
参考文献

第10章 微孔注射成型注塑件的后加工与性能测试
10.1 微孔注塑件的焊接
10.1.1 技术原理
10.1.2 焊接方法
10.1.3 pa6和pa66的实验结果
10.1.4 超声波焊接其他材料的实验结果
10.2 表面抛光和喷涂
10.2.1 表面抛光
10.2.2 喷涂
10.3 后冷却
10.4 脱气过程
10.5 微孔注塑件的性能测试
10.5.1 冲击性能测试
10.5.2 拉伸性能测试
10.5.3 弯曲性能测试
10.5.4 动态力学性能分析
10.5.5 低剪切流变性能测试
10.5.6 热性能测试
10.5.7 收缩率测试
10.5.8 燃烧性能测试
10.5.9 声学性能测试
10.5.1 0密度测试
参考文献

第11章 微孔注射成型制品的市场与应用
11.1 微孔注射成型制品的市场分析
11.1.1 低成本产品
11.1.2 高质量产品
11.1.3 微孔结构的独特性能
11.1.4 绿色产品
11.1.5 其他
11.2 典型应用案例研究
11.2.1 薄壁注塑件
11.2.2 汽车件
11.2.3 五金件
11.2.4 电气部件
11.2.5 精密成型件
11.2.6 医疗器件
11.2.7 金属和陶瓷粉末注塑件
11.2.8 高性能工程材料
11.2.9 特殊微孔结构
11.2.1 0微孔发泡瓶
11.3 未来的研究课题及潜在应用
11.3.1 超微孔注塑件
11.3.2 特殊功能注塑件
11.3.3 采用超临界流体的特殊加工
参考文献

第12章 微孔注射成型的成本节省
12.1 材料节省
12.1.1 基材
12.1.2 发泡剂
12.1.3 添加剂
12.2 模具
12.3 设备
12.4 成型过程
12.4.1 冷却过程
12.4.2 保压
12.4.3 注射时间
12.4.4 螺杆回位时间
12.4.5 脱模时间
12.4.6 特殊微孔加工技术——海豚皮技术
12.4.7 薄壁成型的微小泡孔
12.4.8 低黏度熔体
12.4.9 其他
12.4.1 0成型周期缩短的经验总结
12.5 尺寸稳定性
12.5.1 保持尺寸公差的夹具
12.5.2 后热处理
12.5.3 后机械加工
12.5.4 根据组装尺寸分组
12.6 微孔泡沫的性能提高
12.6.1 隔热性能
12.6.2 减振性能
12.6.3 隔声性能
12.6.4 质轻
12.6.5 无应力注塑件
12.6.6 通过将不同材料组合实现特定性能
12.6.7 可回收的废旧材料
12.7 投资回报分析(roi)
12.8 不同成型工艺的成本比较
12.9 节能案例分析
参考文献

附录
附录a 压力降速率dp/dt公式(第7章 )
附录b 模板变形量相同时锁紧载荷w与支撑距离l间的关系(第7章 )
附录c 发泡与未发泡注塑件的拉伸强度比(第5章 )
附录d 实际减重比的计算(第5章 )
附录e 发泡与未发泡注塑件的弯曲强度比(第5章 )
附录f vm与vt之间的关系(第6章 )
附录g 喷嘴型流变仪环形槽黏度模型(第9章 )
展开全部
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