Hogyan válasszuk ki a legjobb műanyagot a műanyag fröccsöntéshez

A megfelelő műanyag kiválasztása műanyag fröccsöntéshez nehéz lehet – több ezer lehetőség közül választhat a piacon, amelyek közül sok nem működik egy adott cél érdekében. Szerencsére a kívánt anyagtulajdonságok és a tervezett alkalmazás mélyreható ismerete segít leszűkíteni a lehetséges lehetőségek listáját valami kezelhetőbbre. A pályázat elbírálásakor fontos szem előtt tartani a következő kérdéseket:

Hol fogják használni az alkatrészt?
Mennyi a működési élettartama?
Milyen feszültségek vannak az alkalmazásban?
Az esztétika szerepet játszik, vagy a teljesítmény a legfontosabb?
Milyen költségvetési korlátai vannak a pályázatnak?
Hasonlóképpen, az alábbi kérdések hasznosak a kívánt anyagtulajdonságok meghatározásakor:

Milyen mechanikai és kémiai tulajdonságokra van szükség a műanyagtól?
Hogyan viselkedik a műanyag fűtéskor és hűtéskor (azaz hőtágulás és zsugorodás, olvadási hőmérséklet tartomány, lebomlási hőmérséklet)?
Milyen kölcsönhatásba lép a műanyag levegővel, más műanyagokkal, vegyszerekkel stb.?
Az alábbiakban egy táblázat található az elterjedt fröccsöntött műanyagokról, mindegyiknek megvannak a maga előnyei és általános ipari alkalmazásai:

Anyag

Általános ipari alkalmazás

Előnyök

Polipropilén (PP)

Árucikk

Vegyszerálló, ütésálló, hőálló, erős

Anyag általános ipari alkalmazási előnyei
Polipropilén (PP)

Árucikk

Vegyszerálló, ütésálló, hidegálló és erős

Polisztirol

Árucikk

Ütésálló, nedvességálló, rugalmas

Polietilén (PE)

Árucikk

Kimosódásálló, újrahasznosítható, rugalmas

Nagy ütésű polisztirol (HIPS)

Árucikk

Olcsó, könnyen formázható, színes, személyre szabható

Polivinil-klorid (PVC)

Árucikk

Erős, ütésálló, lángálló, szigetelő

Akril (PMMA, plexi stb.)

Mérnöki

Impregnálható (üveg, üvegszál stb.), hőálló, kifáradásálló

Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)

Mérnöki

Erős, hőálló, színes, vegyileg biztonságos

Polikarbonát (PC)

Mérnöki

Ütésálló, optikailag tiszta, hőálló, mérettartó

Nylon (PA)

Mérnöki

Impregnálható (üveg, üvegszál stb.), hőálló, kifáradásálló

Poliuretán (TPU)

Mérnöki

Hidegálló, kopásálló, erős, jó szakítószilárdságú

Poliéterimid (PEI)

teljesítmény

Nagy szilárdság, nagy merevség, méretstabil, hőálló

Poliéter-éter-keton (PEEK)

teljesítmény

Hőálló, égésgátló, nagy szilárdságú, mérettartó

Polifenilén-szulfid (PPS)

teljesítmény

Kiváló általános ellenállás, égésgátló, ellenáll a zord környezetnek

A hőre lágyuló műanyagok a legelőnyösebb választás fröccsöntéshez. Számos okból, például az újrahasznosíthatóság és a könnyű feldolgozás miatt. Tehát ahol egy termék fröccsönthető hőre lágyuló műanyagból, akkor menjen. A nagy rugalmasságú termékek hosszú ideje szükségessé teszik a hőre keményedő elasztomereket. Ma lehetősége van hőre lágyuló elasztomerekre. Az, hogy az alkatrésznek nagyon rugalmasnak kell lennie, nem zárja ki a hőre lágyuló műanyagok alkalmazásának lehetőségét. Különféle minőségű TPE-k is léteznek az élelmiszer-minőségűtől a nagy teljesítményű TPE-kig.

Az árucikkeket a mindennapi fogyasztási cikkekben használják. Ilyenek például a polisztirol kávéscsészék, a polipropilén elvihető tálak és a nagy sűrűségű polietilén kupakok. Olcsóbbak és elérhetőbbek. A mérnöki műanyagokat, ahogy a név is sugallja, a mérnöki alkalmazásokban használják. Üvegházakban, tetőfedő lemezekben és berendezésekben találja őket. Ilyenek például a poliamidok (nylon), a polikarbonát (PC) és az akrilnitril-butadién-sztirol (ABS). Ellenállnak a keményebb környezeti feltételeknek. Ellenállnak a terhelésnek és a szobahőmérséklet feletti hőmérsékletnek. A nagy teljesítményű műanyagok jól teljesítenek olyan körülmények között, amikor az alapanyagok és a műszaki műanyagok meghibásodnak. A nagy teljesítményű műanyagok példái a polietilén-éter-keton, a politetrafluor-etilén és a polifenilén-szulfid. Más néven PEEK, PTFE és PPS. Felhasználhatóak olyan csúcskategóriás alkalmazásokban, mint a repülés, az orvosi eszközök és a fogaskerekek. A nagy teljesítmény drágább, mint egy árucikk vagy műszaki műanyag. A műanyagok tulajdonságai segítenek eldönteni, hogy egy adott alkalmazáshoz melyik illik. Például egyes alkalmazások erős, de könnyű anyagokat igényelnek. Ehhez összehasonlítja a sűrűségüket és a szakítószilárdságukat.