智能家居用低噪音注塑加工件,采用改性尼龍 66 與石墨烯納米片復合注塑。添加 3% 石墨烯(層數 3-5)通過真空攪拌(真空度 - 0.09MPa,溫度 80℃)均勻分散,使材料摩擦系數降低 25% 至 0.3,磨損量≤5×10mm。加工時運用微發泡注塑技術(注射壓力 140MPa,氮氣壓力 8MPa),在齒輪部件中形成均勻閉孔結構(泡孔直徑 50μm),噪音值降低 8dB 至≤45dB。成品經 10000 次循環運轉測試,齒面磨損量≤0.01mm,且在 40℃、90% RH 環境中吸濕率≤0.8%,確保智能家居傳動部件的低噪與長壽命。絕緣加工件的槽道設計合理,便于導線穿插,提高設備組裝效率。杭州ISO認證加工件快速打樣
氫燃料電池儲氫罐注塑加工件采用玻璃纖維增強 PA6 與阻氫涂層復合工藝,先通過長纖維注塑(LFT)成型罐體骨架(玻纖長度 12mm,含量 50%),拉伸強度達 280MPa,再通過氣相沉積法(CVD)在內壁制備 10μm 厚的硅氧烷阻氫層,氫滲透速率≤1×10mol/(cms)。加工時運用纏繞注塑技術,在罐體封頭處形成 ±55° 交叉纖維層,經 100MPa 水壓爆破測試時,斷裂延伸率≥5%,滿足 ISO 19880-3 標準要求。成品在 - 40℃~85℃溫度區間內,經 10000 次充放氫循環(0~70MPa)后,罐體變形量≤0.3%,且內襯溶脹率≤1%,確保氫燃料電池車的儲氫安全與長壽命。杭州ISO認證加工件快速打樣注塑加工件通過模流分析優化澆口設計,減少縮水變形,成品合格率超 98%。
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。
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。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。
航空航天領域的輕量化絕緣加工件,多采用石英纖維增強氰酸酯樹脂。通過樹脂傳遞模塑(RTM)工藝成型,在80℃、0.8MPa壓力下固化12小時,制得密度只1.8g/cm的絕緣件,其比強度達600MPa·cm/g,可承受30g的加速度沖擊。加工時采用水刀切割技術,避免傳統切削產生的分層缺陷,切割邊緣經等離子體處理后,與鋁合金骨架的粘結強度≥20MPa。成品在-196℃液氮環境中測試,尺寸變化率≤0.05%,且在太空真空環境下的放氣率≤5×10%,滿足航天器極端工況下的絕緣與結構需求。絕緣加工件選用環保型絕緣材料,符合 RoHS 標準,安全無污染。杭州ISO認證加工件快速打樣
透明注塑件選用 PMMA 材料,透光率達 92%,雜質含量低于 0.01%。杭州ISO認證加工件快速打樣
新能源汽車電驅系統注塑加工件選用改性 PA66+30% 玻纖與硅烷偶聯劑復合體系,通過雙階注塑工藝成型。一段注射壓力 160MPa 成型骨架結構,第二段保壓 80MPa 注入導熱填料(AlO粒徑 2μm),使材料熱導率達 1.8W/(mK)。加工時在電機端蓋設計螺旋式散熱槽(槽深 3mm,螺距 10mm),配合模內冷卻(冷卻液溫度 15℃)控制翹曲量≤0.1mm/m。成品經 150℃熱油浸泡 1000 小時后,拉伸強度保留率≥85%,且在 100Hz 高頻振動(振幅 ±0.5mm)測試中運行 5000 小時無裂紋,同時通過 IP6K9K 防護測試,滿足電驅系統的散熱、耐油與密封需求。杭州ISO認證加工件快速打樣