5G 基站用低損耗絕緣加工件,采用微波介質陶瓷(MgTiO)經流延成型工藝制備。將陶瓷粉體(粒徑≤1μm)與有機載體混合流延成 0.1mm 厚生瓷片,經 900℃燒結后介電常數穩定在 20±0.5,介質損耗 tanδ≤0.0003(10GHz)。加工時通過精密沖孔技術(孔徑精度 ±5μm)制作三維多層電路基板,層間對位誤差≤10μm,再經低溫共燒(LTCC)工藝實現金屬化通孔互聯,通孔電阻≤5mΩ。成品在 5G 毫米波頻段(28GHz)下,信號傳輸損耗≤0.5dB/cm,且熱膨脹系數與銅箔匹配(6×10/℃),滿足基站天線陣列的高密度集成與低損耗需求。絕緣加工件可根據客戶圖紙定制,滿足不同規格的電氣絕緣需求。耐高溫加工件生產
精密絕緣加工件的公差控制直接影響電氣設備的安全間距,如用于新能源汽車充電樁的絕緣隔板,其孔徑尺寸需控制在 ±0.03mm 以內,以確保帶電部件與金屬外殼的電氣間隙≥8mm。加工過程中采用五軸數控加工中心,通過恒溫車間(23±1℃)環境控制,配合乳化液冷卻系統,避免材料熱變形。成品需經過局部放電檢測,在 1.5 倍額定電壓下,放電量≤5pC,同時通過 UL94 V - 0 級阻燃測試,遇明火時燃燒速度≤76mm/min,離火后 10 秒內自熄,保障充電樁在復雜工況下的使用安全。耐高溫加工件生產該絕緣件的厚度公差控制嚴格,確保電氣間隙符合安全規范要求。
食品級注塑加工件需符合 FDA 21 CFR 177.1520 標準,選用醫用級聚丙烯(PP)與抑菌母粒共混注塑。將 0.3% 銀系抑菌劑(粒徑≤1μm)與 PP 粒子在雙螺桿擠出機(溫度 200℃,轉速 250rpm)中充分混合,通過熱流道注塑(模具溫度 45℃,注射壓力 120MPa)成型,制得菌落總數≤10CFU/g 的餐盒部件。加工時在盒體邊緣設計 0.5mm 寬的圓弧倒角,表面經電暈處理(功率 8kW,時間 10s)提升印刷附著力,油墨牢固度達 4B 級。成品經 121℃高壓蒸煮 30 分鐘后,拉伸強度保留率≥95%,且重金屬遷移量≤0.1mg/kg,滿足即食食品包裝的安全需求。
軌道交通用絕緣加工件對防火性能要求極高,以環氧樹脂玻璃布層壓板為例,需通過 EN 45545 - 2 標準的 R22 級測試,燃燒時熱釋放速率峰值≤300kW/m,煙毒性等級達 SR2。加工過程中采用數控銑削配合低溫冷卻(-20℃)技術,避免切削熱導致材料碳化,加工后的觸頭盒絕緣件需進行真空干燥處理,含水率控制在 0.5% 以下。成品在 150℃熱老化 1000 小時后,彎曲強度保留率≥80%,且在交變濕熱環境(40℃,93% RH)中測試 72 小時,絕緣電阻仍≥10Ω,滿足高鐵牽引變流器的嚴苛工況需求。雙色注塑件通過二次成型工藝,色彩過渡自然,提升產品外觀質感。
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。這款絕緣件具有抗腐蝕特性,在酸堿環境中仍能保持良好絕緣性。耐高溫加工件生產
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。耐高溫加工件生產
5G 基站天線的注塑加工件,需實現低介電損耗與高精度成型,采用液態硅膠(LSR)與玻璃纖維微珠復合注塑。在 LSR 原料中添加 20% 空心玻璃微珠(粒徑 10μm),通過精密計量泵(計量精度 ±0.1g)注入熱流道模具(溫度 120℃),成型后介電常數穩定在 2.8±0.1,介質損耗 tanδ≤0.002(10GHz)。加工時運用多組分注塑技術,同步成型天線罩與金屬嵌件,嵌件定位公差≤0.03mm,配合后電磁波透過率≥95%。成品在 - 40℃~85℃環境中經 1000 次熱循環測試,尺寸變化率≤0.1%,且耐鹽霧腐蝕(5% NaCl 溶液,1000h)后表面無粉化,滿足戶外基站的長期穩定運行需求。耐高溫加工件生產