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ABS注塑件为什么会光泽不良?
在注塑生产中,塑件有时候会出现光泽不良的现象,那么这是为什么呢?塑件光泽不良的主要是:模具、注塑工艺、原料这三方面的原因。下面我们一一细看。
一、注塑模具
1.模具型腔加工不良
如模具型腔有伤痕、微孔、磨损、粗糙等不足,势必会反应到塑件上,使塑件光泽不良,对此,要精心加工模具,使型腔表面有较小的粗糙度,必要时可抛光镀铬。2.型腔表面污渍
如型腔表面有油污、水渍,或脱模剂使太多,会使塑件表面发暗、没有光泽,对此,要及时清除油污和水渍,并限量使用脱模剂。
3.塑件脱模斜度太小
脱模斜度太小会造成脱模困难,或脱模时受力过大,使塑件表面光泽*佳,对此,要加大脱模斜度。
4.模具排气不良
若排气不良会造成过多气体停留在模型内,也会导致光泽不良,对此,要检查和修正模具排气系统。
5.浇口或流道设计不当
浇口或流道截面积过小或突然变化,熔体在其中流动时受剪力作用太大,呈湍流动态流动,导致光泽不良,对此,应适当加大浇口和流道截面积。
二、注塑工艺
1.注射速度过小
注射速度过小造成塑件表面不密实,显现光泽不良,对此,可适当提高注射速度。2.塑件冷却不充分
如对于厚壁塑件冷却不充分,其表面会发毛,光泽偏暗,对此,应改善冷却系统。
3.保压操作不当
如保压压力过小、保压时间太短,使塑件密度不够而光泽不良,对此,应增大保压压力和保压时间。
4.若熔体温度过低
当熔体流动过低时,使得流动性较差,易导致光泽不良,对此,应适当提高熔体温度。
5.结晶树脂冷却不均匀
如PE、PP、POM等制作的塑件,如冷却不均匀会导致光泽不良,对此,应改善冷却系统,使之均匀冷却。
6.注射速度与浇口面积不匹配
如注塑速度过大,而浇口截面积又过小,则浇口附近会发暗而光泽不良,对此,可适当降低注射速度和增大浇口截面积。
三、原材料
1.原材料粒度差异较大
粒度差异较大使得难以均匀塑化,而光泽不良,对此,应将原材料进行筛分处理。
2.原料中二次料太多
如再生料或水口料加入太多,影响熔体的均匀塑化而光泽不良,对此,应减少再生料或水口料加入量。
3.原料耐温性不良
有些原材料在调温时会分解变色导致光泽不良,对此,应选用耐温性较好的原材料。
4.原材料中含有易挥发物
如原料中水分或易挥发物含量过高,受热时挥发成气体,在型腔和熔体中凝缩,导致塑件光泽不良,对此,应对原材料进行预干燥处理。
5.添加剂的分散性不好
有些添加剂的分散性太差而使塑件光泽不良,对此,应改用流动性能较好的添加剂。
6.原材料不纯
如原料中混有异物,杂料或不相溶的物料,它们不能与其原料均匀混熔在一起而导致光泽不良,对此,应事先严格排除这些杂料。
7.润滑剂用量过少
如润滑剂用量太少,熔体的流动性较差,塑件表面不致密,使得光泽不良,对此,应适当增加润滑剂的用量。
所以,也要根据你的模具抛光度是否达到要求,如果模具本身没有问题的话,要确定你的abs的特性来确定,可以选择高模温,高速高压;用冷冻水也能达到光洁度。
部分型号部分物性表
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 1.28 g/cc | 0.0462 lb/in3 | Method A; ISO 1183 |
1.28 g/cc | 0.0462 lb/in3 | Method A; ISO 1183 | |
Water Absorption |
0.20 % @Time 86400 sec |
0.20 % @Time 24.0 hour |
ASTM D570 |
Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0060 cm/cm | 0.0060 in/in | ASTM D955 |
Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0060 cm/cm | 0.0060 in/in | ASTM D955 |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Tensile Strength at Break ![]() |
65.5 MPa @Temperature 100 °C |
9500 psi @Temperature 212 °F |
ISO 527-2 |
160 MPa @Temperature 23.0 °C |
23200 psi @Temperature 73.4 °F |
ISO 527-2 | |
Tensile Strength | 131 MPa | 19000 psi | Conditioned; ASTM D638 |
161 MPa | 23400 psi | ASTM D638 | |
Elongation at Break | 2.8 % | 2.8 % | Conditioned; ASTM D638 |
3.8 % | 3.8 % | ASTM D638 | |
![]() |
3.7 % @Temperature 23.0 °C |
3.7 % @Temperature 73.4 °F |
ISO 527-2 |
4.2 % @Temperature 100 °C |
4.2 % @Temperature 212 °F |
ISO 527-2 | |
Tensile Modulus | 6.48 GPa | 940 ksi | Conditioned; ASTM D638 |
7.10 GPa | 1030 ksi | ASTM D638 | |
![]() |
6.69 GPa @Temperature 100 °C |
970 ksi @Temperature 212 °F |
ISO 527-2 |
6.89 GPa @Temperature 23.0 °C |
999 ksi @Temperature 73.4 °F |
ISO 527-2 | |
Flexural Strength | 201 MPa | 29200 psi | Conditioned; ASTM D790 |
226 MPa | 32800 psi | ASTM D790 | |
![]() |
141 MPa @Temperature 100 °C |
20500 psi @Temperature 212 °F |
ISO 178 |
197 MPa @Temperature 23.0 °C |
28600 psi @Temperature 73.4 °F |
ISO 178 | |
Flexural Modulus | 6.00 GPa | 870 ksi | ASTM D790 |
6.21 GPa | 901 ksi | Conditioned; ASTM D790 | |
![]() |
4.96 GPa @Temperature 100 °C |
719 ksi @Temperature 212 °F |
ISO 178 |
6.69 GPa @Temperature 23.0 °C |
970 ksi @Temperature 73.4 °F |
ISO 178 |