新能源汽車電池包的注塑加工件,需兼具阻燃與耐電解液性能,選用改性聚丙烯(PP)加 30% 玻纖與溴化環氧樹脂協效阻燃體系。通過雙階注塑工藝(一段注射壓力 150MPa,第二段保壓壓力 80MPa)成型,使材料氧指數達 32%,通過 UL94 V-0 級阻燃測試(灼熱絲溫度 960℃)。加工時在電池包殼體上設計迷宮式密封槽(槽深 1.5mm,配合公差 ±0.02mm),表面涂覆氟橡膠涂層(厚度 50μm),經 1MPa 氣壓測試無泄漏。成品在 80℃電解液(碳酸酯類)中浸泡 1000 小時后,質量損失率≤0.5%,且絕緣電阻≥10Ω,有效保障電池系統的安全運行。該絕緣件經過老化測試,在高溫環境下絕緣性能不衰減,使用壽命長。防腐蝕加工件快速打樣
石油勘探井下的絕緣加工件,需抵抗超高壓與強酸堿腐蝕,選用聚醚砜(PES)與碳化鎢顆粒復合注塑成型。在原料中添加 30% 碳化鎢(粒徑 5μm),通過雙螺桿擠出機(溫度 360℃,轉速 300rpm)實現均勻分散,制得抗壓強度≥200MPa 的絕緣件。加工時采用高壓注塑工藝(注射壓力 180MPa),使制品孔隙率≤0.05%,配合電火花加工制作深徑比 10:1 的密封槽,槽底圓角半徑≤0.1mm。成品在 150℃、150MPa 井下壓力環境中,耐 20% 鹽酸溶液腐蝕 1000 小時后,質量損失率≤0.5%,且絕緣電阻≥10Ω,確保隨鉆測井儀器在復雜工況下的信號傳輸穩定。耐高溫加工件尺寸檢測方案這款注塑件的螺紋嵌件采用模內注塑工藝,結合強度高于后裝配方式。
柔性電子設備的注塑加工件,需實現高彈性與導電功能集成,采用熱塑性彈性體(TPE)與碳納米管(CNT)復合注塑。將 8% 碳納米管(純度≥99.5%)通過熔融共混(溫度 180℃,轉速 400rpm)分散至 TPE 基體,制得體積電阻率 10Ωcm 的導電彈性體,斷裂伸長率≥500%。加工時運用多材料共注塑技術,內層注塑導電 TPE 作為天線載體(厚度 0.3mm),外層包覆絕緣 TPE(硬度 50 Shore A),界面結合強度≥10N/cm。成品在 1000 次彎曲循環(曲率半徑 5mm)后,導電層電阻波動≤15%,且在 - 20℃~80℃溫度范圍內保持彈性,滿足可穿戴設備的柔性電路與絕緣防護需求。
航空航天輕量化注塑加工件采用碳纖維增強 PEKK(聚醚酮酮)材料,通過高壓 RTM 工藝成型。將 T800 碳纖維(體積分數 60%)預浸 PEKK 樹脂后放入模具,在 300℃、15MPa 壓力下固化 5 小時,制得密度 1.8g/cm、拉伸強度 1500MPa 的結構件。加工時運用五軸聯動數控銑削(轉速 50000rpm,進給量 800mm/min),在 2mm 薄壁上加工出精度 ±0.01mm 的榫卯結構,配合激光表面織構技術(坑徑 50μm)提升界面結合力。成品在 - 196℃液氮環境中測試,尺寸變化率≤0.03%,且通過 10 萬次熱循環(-150℃~200℃)后層間剪切強度保留率≥92%,滿足航天器艙門密封件的輕量化與耐極端溫度需求。這款注塑件表面光潔度達 Ra1.6,無需二次打磨,適用于外觀件批量生產。
新能源汽車驅動電機用絕緣加工件,需兼顧高轉速下的耐電暈與耐油性能。以聚酰亞胺薄膜復合層壓板為例,采用涂覆工藝將納米陶瓷涂層與薄膜復合,使耐電暈壽命達普通材料的5倍(≥1000小時)。加工中運用激光打孔技術,孔徑公差控制在±0.01mm,孔壁粗糙度Ra≤1.6μm,避免漆包線穿線時損傷絕緣層。成品經150℃熱油浸泡1000小時后,拉伸強度保留率≥90%,且在100Hz高頻脈沖電壓(2000V)下,局部放電量≤1pC,有效解決電機高速運轉時的絕緣老化問題。耐溫注塑件選用 PPS 材料,可在 220℃高溫環境中持續工作。耐高溫加工件尺寸檢測方案
絕緣加工件選用環保型絕緣材料,符合 RoHS 標準,安全無污染。防腐蝕加工件快速打樣
深海探測機器人的注塑加工件需承受超高壓與海水腐蝕,采用聚醚醚酮(PEEK)與二硫化鉬(MoS)復合注塑成型。在原料中添加 15% 納米級 MoS(粒徑≤50nm),通過雙螺桿擠出機(溫度 400℃,轉速 350rpm)實現均勻分散,使材料摩擦系數降至 0.15,耐海水磨損性能提升 40%。加工時運用高壓注塑工藝(注射壓力 220MPa),配合液氮冷卻模具(-100℃)快速定型,避免厚壁件(壁厚 15mm)內部產生氣孔,成品經 110MPa 水壓測試(模擬 11000 米深海)保持 24 小時無滲漏,且在 3.5% 氯化鈉溶液中浸泡 5000 小時后,拉伸強度保留率≥90%,滿足深海機械臂關節部件的耐磨與耐壓需求。防腐蝕加工件快速打樣