模极社社区 - 制造业全产业链交流平台

    • 注册
    • 登录
    • 版块
    • 最新
    • 话题
    • 热门
    • 用户
    • 群组
    1. 主页
    2. equipment_100
    3. 帖子
    E
    • 资料
    • 关注 0
    • 粉丝 0
    • 主题 46
    • 帖子 46
    • 最佳 0
    • Controversial 0
    • 群组 0

    equipment_100 发布的帖子

    • Mold Release Agents: Water-Based vs Solvent-Based

      Choosing the right mold release agent directly affects cycle time and part quality. Here is a practical comparison.

      Water-Based Release Agents

      • Pros: Non-flammable, environmentally friendly, low VOC
      • Cons: Slower evaporation, longer spray-to-close time
      • Best for: General injection molding, molds under 100 degrees C
      • Tip: Pre-heat mold to 60-80 degrees C before spraying

      Solvent-Based Release Agents

      • Pros: Fast evaporation, excellent wetting on complex geometries
      • Cons: Flammable, VOC compliance needed, higher cost per application
      • Best for: Deep-draw parts, high-temperature molds, critical surface finish
      • Tip: Ensure adequate ventilation during application

      Dry Film (PTFE/MoS2) Release Agents

      • Pros: Multiple-release coating (5-20 shots per application), no transfer to parts
      • Cons: Requires clean mold surface, periodic reapplication
      • Best for: High-production runs, rubber molding, structural foam
      • Tip: Apply by misting not soaking

      Cost per 1000 shots:

      • Water-based: approx 8-15 USD
      • Solvent-based: approx 12-25 USD
      • Dry film: approx 5-10 USD (spread over releases)

      Water-based agents are gaining market share due to environmental regulations. Many molders keep both types on hand for different applications.

      Which type works best for your shop?


      你们厂里是怎么处理的?来评论区聊聊。

      发布在 设计研发
      E
      equipment_100
    • 发明公布-202511497099.5-一种金属注射成型不锈钢材料及其制备方法

      以下内容整理自《发明公布-202511497099.5-一种金属注射成型不锈钢材料及其制备方法.pdf》

      (19)国家知识产权局
      (12)发明专利申请
      (10)申请公布号 CN 121250255 A
      (43)申请公布日 2026.01.02
      B22F 1/065 (2022 .01)
      B22F 3/10 (2006 .01)
      (21)申请号 202511497099 .5
      (22)申请日 2025 .10 .20
      (71)申请人 昆山安泰美科金属材料有限公司
      地址 215300 江苏省苏州市昆山市昆山开
      发区沪巷路6号
      (72)发明人 崔晓波
      张建红
      孟坤全
      (74)专利代理机构 北京文嘉知识产权代理事务
      所(特殊普通合伙) 11954
      专利代理师 杜佳敏
      (51)Int .Cl .
      C22C 38/44 (2006 .01)
      C22C 38/42 (2006 .01)
      B22F 3/22 (2006 .01)
      B22F 9/08 (2006 .01)
      权利要求书2页
      CN 121250255 A
      (54)发明名称
      一种金属注射成型不锈钢材料及其制备方
      (57)摘要
      本发明公开了不锈钢金属材料技术领域的
      一种金属注射成型不锈钢材料及其制备方法,通
      过材料成分精准设计与制备工艺协同优化,实现
      了金属注射成型不锈钢材料在性能、
      生产效率及
      稳定性等方面的综合提升,结合后续烧结工艺,
      最终材料致密度高、力学性能均匀。蜡基粘结剂
      与高分散纳米纤维素、催化脱脂剂的组合,实现
      “预脱脂‑高温脱脂”分步高效去除,缩短脱脂周
      期;纳米纤维素形成刚性骨架,配合梯度升温工
      大幅降低脱脂过程中坯体开裂、
      变形风险。
      说明书12页
      附图1页
      CN 121250255 A
      1/2 页
      1 .一种金属注射成型不锈钢材料的制备方法,其特征在于:具体包括以下步骤:
      S1、
      原料的准备:
      S11、制粉:采用气雾化制粉工艺,选择球形粉,控制平均粒径在8‑15μm,进行真空干燥,
      得到金属粉末;
      S12、粘结体系:蜡基粘结剂包括以下重量份的组分:石蜡45‑55份、微晶蜡15‑25份、
      密度聚乙烯18‑22份、
      高分散纳米纤维素2‑6份、
      催化脱脂剂3‑5份、
      表面活性剂0 .8‑1 .2份;
      S2、
      混合喂料:将步骤S12所制备的蜡基粘结剂投入双螺杆挤出机中,设置温度为80‑90
      ℃将蜡基粘结剂熔融,加入步骤S11所制备的金属粉末,设置压缩段温度为120‑130℃,均化
      段温度为140‑150℃,出料端温度为120‑130℃,设置螺杆转速为60‑80rpm,金属粉末装载量
      体积分数为60‑70%,
      混炼后经水冷切粒,
      得到注射颗粒;
      S3、
      注射成型:取步骤S2所制备的注射颗粒,以100吨卧式螺杆注射机,设置料筒温度为
      160‑180℃,设置注射参数为注射压力 80‑90MPa,保压压力 60‑70MPa,注射速率 50mm/s,
      模具材质为H13钢材,控制模具温度为60℃,压成得到生坯;
      S4、脱脂处理:将生坯置于正庚烷中,进行预脱脂处理,结束后,转移至通风橱内干燥,
      清洁表面,转移至脱脂炉内,通入流动氩气,启动升温程序进行脱脂处理,结束后,冷却至
      200℃以下,取出坯体,
      置于干燥的冷却箱中自然冷却至室温,
      得到脱脂坯体;
      S5、
      烧结处理:取步骤S4所制备的脱脂坯体置于真空烧结炉中,启动升温程序进行烧结
      处理,喷砂、
      抛光处理后,
      经质检,
      得到不锈钢材料。
      2 .根据权利要求1所述的一种金属注射成型不锈钢材料的制备方法,其特征在于:所述
      蜡基粘结剂的制备方法,具体包括以下步骤:
      ①取硬脂酸酐溶解于无水DMF中,加入DMAP催化剂,混合均匀后,向反应体系中加入纳
      米纤维素干粉,搅拌至纳米纤维素干粉分散均匀后,升高反应温度至80‑90℃,进行改性反
      应,反应2‑3h,搅拌速度为500‑600rpm,反应结束后,冷却,
      离心,收集沉淀,洗涤、
      干燥后,得
      到高分散纳米纤维素;
      ②将硬脂酸溶解于无水乙醇中,加入MnO2 ,经过超声处理形成均匀悬浮液,向反应体系
      中逐滴加入浓硫酸,升高反应温度至70‑80℃,搅拌速度400‑500rpm,进行改性反应,反应3‑
      4h,
      反应结束后,冷却,
      离心,收集沉淀,洗涤、
      干燥,
      得到催化脱脂剂;
      ③将石蜡、微晶蜡进行真空干燥后,加入不锈钢容器中,加热至完全熔融后,形成均匀
      蜡相,继续升高温度至110‑120℃,加入真空干燥后的低密度聚乙烯颗粒,持续搅拌至完全
      溶解后,
      得到混合液;
      ④ 向步骤③所 制备的混合液 中,加入 步骤①所 制备的 高 分散纳米纤 维素 ,3000‑
      4000rpm下进行高速剪切,然后加入至步骤③中的混合液中,在高速剪切分散机中,
      120‑130
      ℃、3000‑4000rpm下剪切处理20‑30min,加入步骤②所制备的催化脱脂剂,保持温度,剪切
      速率降至2000‑2500rpm,
      搅拌10‑15min,真空脱泡,采用双螺杆挤出造粒,
      得到蜡基粘结剂。
      3 .根据权利要求2所述的一种金属注射成型不锈钢材料的制备方法,其特征在于:在步
      骤①中,所述DMAP催化剂的添加质量为纳米纤维素干粉质量的1%‑2%;所述纳米纤维素干粉
      与硬脂酸酐之间的质量比为1:0 .5‑0 .8。
      4 .根据权利要求3所述的一种金属注射成型不锈钢材料的制备方法,其特征在于:在步
      骤②中,所述MnO 2与硬脂酸之间的质量比为10:3‑5;所述MnO 2与浓硫酸之间的质量体积比
      CN 121250255 A
      2/2 页
      10g:0 .1‑0 .2mL。
      5 .根据权利要求4所述的一种金属注射成型不锈钢材料的制备方法,其特征在于:在步
      骤③中,所述混合液的粘度为500‑800mPa・s;
      在步骤④中,双螺杆挤出参数具体包括:机筒温度分段:1区80‑90℃、2区100‑110℃、3
      区120‑130℃、
      4区130‑140℃、
      5区120‑130℃;
      螺杆转速:300‑400rpm,
      喂料速率:5‑10g/min。
      6 .根据权利要求5所述的一种金属注射成型不锈钢材料的制备方法,其特征在于:在步
      骤S4中,
      脱脂处理的升温程序具体包括以下:
      阶段一:
      由室温升高至300‑350℃,升温速率为2℃/min,保温100‑150min;
      阶段二:由300‑350℃升高温度至400‑450℃,升温速率为1℃/min,保温时间为100‑
      120min;
      阶段三:
      由400‑450℃升高温度至600‑650℃,升温速率为3℃/min,保温60‑80min。
      7 .根据权利要求6所述的一种金属注射成型不锈钢材料的制备方法,其特征在于:在步
      骤S5中,烧结处理的升温程序具体包括:
      预热阶段:
      由室温升高至800‑830℃,升温速率5℃/min,保温30‑40min;
      烧结阶段:
      由800‑830℃至1350‑1400℃,升温速率10℃/min,保温90‑120min;
      冷却阶段:由1350‑1400℃至800‑830℃,
      随炉冷却;800℃以下通入氩气快速冷却至室
      8 .一种根据权利要求1‑7任一项所述的制备方法制得的金属注射成型不锈钢材料,其
      特征在于:所述不锈钢材料原料组分包括以下:铬16 .0%‑18 .0%、镍10 .0%‑14 .0%、钼2 .0%‑
      3 .0%、
      铜1 .0%‑2 .0%,其余为铁。
      9 .根据权利要求8所述的一种金属注射成型不锈钢材料,其特征在于:所述不锈钢材料
      中碳含量低于0 .08%、
      锰含量低于2 .0%、
      磷含量低于0 .045%,
      硫含量低于0 .03%。
      CN 121250255 A
      1/12 页
      一种金属注射成型不锈钢材料及其制备方法
      技术领域
      [0001] 本发明属于不锈钢金属材料技术领域,
      具体是指一种金属注射成型不锈钢材料及
      其制备方法。
      背景技术
      [0002] 金属注射成型(MIM)是融合塑料注塑成型与粉末冶金技术的近净成形工艺,
      三维复杂零件的高效批量生产能力、稳定的产品性能、
      高尺寸精度及优异的材料利用率,已
      成为高端制造业的核心成型技术之一。不锈钢因兼具耐腐蚀性、
      力学性能与成本优势,占据
      MIM产品市场的主导地位,其中316L不锈钢以其良好的耐蚀性成为用量最大的钢种,广泛应
      用于汽车传感器外壳、
      智能手表表壳、
      医疗器械、
      海洋工程部件等众多领域。
      [0003] 当前MIM不锈钢技术体系中,
      材料设计与工艺优化聚焦于粉末特性、


      你们厂里是怎么处理的?来评论区聊聊。

      发布在 生产制造
      E
      equipment_100
    • 发明公布-202410845688.7-一种利用金属粉末制备金属制品的注射成型工艺

      以下内容整理自《发明公布-202410845688.7-一种利用金属粉末制备金属制品的注射成型工艺.pdf》

      (19)国家知识产权局
      (12)发明专利申请
      (10)申请公布号 CN 118595443 A
      (43)申请公布日 2024.09.06
      (21)申请号 202410845688 .7
      (22)申请日 2024 .06 .27
      (71)申请人 安徽朗盛环能科技有限公司
      地址 237011 安徽省六安市经济技术开发
      区九德路长三角经济一体化产业园C1
      (72)发明人 贾旭杰
      唐涛涛 申建强
      (74)专利代理机构 浙江永航联科专利代理有限
      公司 33304
      专利代理师 汪霞飞
      (51)Int .Cl .
      B22F 3/22 (2006 .01)
      B22F 3/10 (2006 .01)
      B22F 3/24 (2006 .01)
      CN 118595443 A
      权利要求书2页
      (54)发明名称
      一种利用金属粉末制备金属制品的注射成
      型工艺
      (57)摘要
      本发明提供了一种利用金属粉末制备金属
      制品的注射成型工艺,属于金属制品技术领域,
      它解决了现有技术制品光滑度低,成品质量低等
      技术问题。
      本利用金属粉末制备金属制品的注射
      成型工艺,包括以下步骤:将金属粉末与塑胶按
      照比例称重配比,然后对原料进行密炼以及切
      割,形成混合料;将混合料加入到注射成型设备
      的储料罐内,利用储料罐对混合料进行加热,加
      热温度为190℃‑210℃,加热时间为50‑70min,
      得混合料形成熔融状态;将熔融状态的物料利用
      定量送料机构送入到上模具和下模具形成的模
      具腔内,加热一段时间后,开模取出金属产品;将
      金属产品放入到脱脂炉内进行脱脂,去除塑胶。
      本发明具有实现提高金属制品产品的质量的优
      说明书9页
      附图9页
      CN 118595443 A
      1/2 页
      1 .一种利用金属粉末制备金属制品的注射成型工艺,其特征在于,
      包括以下步骤:
      S1、将金属粉末与塑胶按照比例称重配比,然后对原料进行密炼以及切割,形成混合
      S2、
      将混合料加入到注射成型设备的储料罐内,利用储料罐对混合料进行加热,加热温
      度为190℃‑210℃,加热时间为50‑70min,
      使得混合料形成熔融状态;
      S3、将熔融状态的物料利用定量送料机构送入到上模具和下模具形成的模具腔内,加
      热一段时间后,开模取出金属产品;
      S4、
      将金属产品放入到脱脂炉内进行脱脂,去除塑胶;
      S5、脱脂后的金属产品,码垛成型,然后送入到烧结炉内,进行烧结作业,烧结完成后,
      得到金属制品;
      S6、
      将S5中得到的金属制品放入到磁力抛光机内进行磁力抛光,
      得到合格的产品。
      2 .根据权利要求1所述的一种利用金属粉末制备金属制品的注射成型工艺,其特征在
      于,所述步骤S3中的上模具和下模具设置有两套,通过储料罐对两套模具进行交替时的送
      3 .根据权利要求1所述的一种利用金属粉末制备金属制品的注射成型工艺,其特征在
      于,所述步骤S3中,在对模具进行送料前,对上模具和下模具内残留的金属粉末进行清理,
      降低残次率。
      4 .根据权利要求1所述的一种利用金属粉末制备金属制品的注射成型工艺,其特征在
      于,所述烧结炉的烧结温度为1350℃‑1380℃。
      5 .根据权利要求1所述的一种利用金属粉末制备金属制品的注射成型工艺,其特征在
      于,所述模具腔内的加热温度为110℃‑130℃。
      6 .根据权利要求1所述的一种利用金属粉末制备金属制品的注射成型工艺,其特征在
      于,所述S4中的脱脂炉内设置有5个温区,五个温区的温度分别为180℃、250℃、380℃、
      ℃以及600℃。
      7 .根据权利要求1‑6任一项所述的一种利用金属粉末制备金属制品的注射成型工艺,
      其特征在于,所述步骤S2‑S3所采用的设备为注射成型设备,所述注射成型设备包括基座
      (1)、储料罐(5)和两套模具,模具包括上模具(4)和下模具(2),下模具(2)可拆卸安装在基
      座(1)的上侧,基座(1)上固定有伸缩气缸(3),伸缩气缸(3)的上端可拆卸安装有上模具
      (4),上模具(4)位于下模具(2)的上方,储料罐(5)的出料管连接有定量送料机构,定量送料
      机构与两个下磨具连通,基座(1)上设置有清理机构,定量送料机构包括下料管(11)和送料
      箱(6),下料管(11)的下端固定有送料管(12),送料管(12)的左右两端固定有支管(13),两
      个支管(13)的下端与送料箱(6)的上侧左右两端连通,支管(13)上固定有电磁阀(14),送料
      箱(6)固定在基座(1)上,送料箱(6)上固定有驱动电机(8),驱动电机(8)的输出轴端固定有
      螺纹杆(9),螺纹杆(9)上螺纹连接有活塞板(10),活塞板(10)滑动设置在送料箱(6)的内
      部,送料箱(6)的左右两端通过管道(16)与下模具(2)的内部连通,管道(16)上设置有处理
      箱(7)。
      8 .根据权利要求7所述的一种利用金属粉末制备金属制品的注射成型工艺,其特征在
      于,所述处理箱(7)的内部开设有杂料腔(18)和处理腔(15),杂料腔(18)与处理腔(15)之间
      开设有落料口(17),处理箱(7)的内部上端固定有挡板(22)和支撑板(19),支撑板(19)上滑
      CN 118595443 A
      2/2 页
      动连接有滑杆(20),滑杆(20)的右端固定有推板(23),推板(23)与支撑板(19)之间固定有
      第一弹簧(21),推板(23)的右侧下端固定有封闭板(24),
      封闭板(24)与落料口(17)贴合,
      闭板(24)的上端固定有滤网(25),推板(23)与挡板(22)配合,推板(23)上开设有若干过料
      口,推板(23)的右侧额开设有凹槽(27),凹槽(27)的内部固定有第一拉簧(29)和伸缩杆
      (28),
      第一拉簧(29)和伸缩杆(28)的另一端固定有堵板(26),
      堵板(26)与过料口贴合。
      9 .根据权利要求7所述的一种利用金属粉末制备金属制品的注射成型工艺,其特征在
      于,所述清理机构包括安装板(30),安装板(30)固定在基座(1)的上侧,安装板(30)上固定
      有液压缸(31),液压缸(31)的伸缩端固定有清理柱(32),清理柱(32)的外侧固定有若干清
      理组件(33),基座(1)的上侧固定有废料箱(34),废料箱(34)内设置有收集抽屉(48),废料
      箱(34)的上端旋转连接有密封门(49),密封板的下侧铰链有电动伸缩柱(50),
      电动伸缩柱
      (50)的另一端与废料箱(34)的内壁铰链。
      10 .根据权利要求9所述的一种利用金属粉末制备金属制品的注射成型工艺,其特征在
      于,所述清理组件(33)包括固定筒(37),固定筒(37)与清理柱(32)固定连接,固定筒(37)的
      内部固定有第一电磁铁(39),第一电磁铁(39)上固定有第二弹簧(40),第二弹簧(40)的上
      端固定有金属板(42),金属板(42)的外周包裹有隔磁板(41),金属板(42)的下侧伸出隔磁
      板(41),隔磁板(41)的外周与固定筒(37)抵触,隔磁板(41)的上侧固定有伸出固定筒(37)
      的第二电磁铁(38),固定筒(37)采用隔磁材料制成,安装板(30)上固定有开关座(35),开关
      座(35)的内部滑动连接有滑板(44),滑板(44)与开关座(35)之间固定有第三弹簧(45),滑
      板(44)的另一端固定有连接杆(43),连接杆(43)的另一端伸出开关座(35)并固定有抵触板
      (36),抵触板(36)与清理柱(32)对应,开关座(35)的内部左端固定有第一插头(46),滑板
      (44)左侧固定有与第一插头(46)配合的第一插座(47),
      第二电磁铁(38)与第一插头(46)电
      性连接,开关座(35)的内部右端固定有第二插头,滑板(44)的右侧固定有与第二插头配合
      的第二插座,
      第二插头与第一电磁铁(39)电性连接。
      CN 118595443 A
      1/9 页
      一种利用金属粉末制备金属制品的注射成型工艺
      技术领域
      [0001] 本发明属于金属制品技术领域,
      涉及一种注射成型工艺,特别是一种利用金属粉
      末制备金属制品的注射成型工艺。
      背景技术
      [0002] 金属注射成型是一种从塑料注射成型行业中引伸出来的新型粉末冶金近净成型
      技术,众所周知,塑料注射成型技术低廉的价格生产各种复杂形状的制品,但塑料制品强度
      不高,为了改善其性能,可以在塑料中添加金属或陶瓷粉末以得到强度较高、
      耐磨性好的制
      品,该技术率先由美国加州Parma


      有没有同行遇到过同样的问题?分享一下经验。

      发布在 生产制造
      E
      equipment_100
    • 发明公布-202210741806.0-一种金属注射成型产品表面复合处理剂及其制备方法和应用

      以下内容整理自《发明公布-202210741806.0-一种金属注射成型产品表面复合处理剂及其制备方法和应用.pdf》

      (19)国家知识产权局
      (12)发明专利申请
      (10)申请公布号 CN 114959677 A
      (43)申请公布日 2022.08.30
      (21)申请号 202210741806 .0
      (22)申请日 2022 .06 .28
      (71)申请人 北京科技大学广州新材料研究院
      地址 510300 广东省广州市海珠区桥头大
      街228号之五2005
      (72)发明人 张涛 唐浩 张卯 尹必高
      何新波
      (74)专利代理机构 广州骏思知识产权代理有限
      公司 44425
      专利代理师 潘桂生
      (51)Int .Cl .
      C23C 22/68 (2006 .01)
      C23C 22/73 (2006 .01)
      B22F 3/26 (2006 .01)
      B22F 3/22 (2006 .01)
      权利要求书1页
      (54)发明名称
      一种金属注射成型产品表面复合处理剂及
      其制备方法和应用
      (57)摘要
      本发明公开了一种金属注射成型(MIM)产品
      CN 114959677 A
      表面处理的复合处理剂及其制备方法和应用,
      发明金属注射成型产品表面复合处理剂包含柠
      檬酸、稀土盐、成膜促进剂、缓蚀剂及表面活性
      同时配以pH调节剂调节复合处理剂的pH,
      能够形成与MIM产品结合性良好、
      耐腐蚀性强、
      空洞、裂陷、致密均匀的涂层,
      有利于提升MIM产
      品的耐腐蚀性能。
      说明书10页
      CN 114959677 A
      1/1 页
      1 .一种金属注射成型产品表面复合处理剂,
      其特征在于,
      其pH值为7~8,
      且以体积1L
      所述金属注射成型产品表面复合处理剂包含以下组分:
      2 .根据权利要求1所述的金属注射成型产品表面复合处理剂,
      其特征在于,
      所述稀土盐
      硫酸铈中的一种或多种。
      为硫酸亚铈、
      3 .根据权利要求1所述的金属注射成型产品表面复合处理剂,
      其特征在于,
      所述成膜促
      进剂为偏钒酸钠、
      偏钒酸铵、
      偏钒酸钾的一种或多种。
      4 .根据权利要求1所述的金属注射成型产品表面复合处理剂,
      其特征在于,
      所述缓蚀剂
      为混合型缓蚀剂。
      5 .根据权利要求1所述的金属注射成型产品表面复合处理剂,
      其特征在于,
      所述表面活
      性剂为阴离子型表面活性剂。
      6 .根据权利要求1所述的金属注射成型产品表面复合处理剂,
      其特征在于,
      所述金属注
      射成型产品为不锈钢、
      合金钢的一种。
      7 .一种权利要求1~6中任一项所述的金属注射成型产品表面复合处理剂的制备方法,
      其依次包括以下步骤:
      其特征在于,
      S1、在500mL的去离子水中依次加入成膜促进剂、缓蚀剂、表面活性剂,
      搅拌混合均匀,
      获得溶液A;
      S2、
      在溶液A中加入柠檬酸和稀土盐,
      搅拌混合均匀,
      获得溶液B;
      S3、用去离子水将溶液B补充至1L,
      搅拌混合均匀,
      并用AMP‑95调节pH至7~8,
      即可得到
      所述金属注射成型产品表面复合处理剂。
      8 .一种权利要求1~6中任一项所述的金属注射成型产品表面复合处理剂的应用,
      征在于,
      所述应用为将所述金属注射成型产品表面复合处理剂用于金属注射成型产品表
      其依次包括以下步骤:
      (1)前处理:
      依次对金属注射成型产品表面进行水洗、
      脱脂除油、
      压缩空气吹干;
      (2)表面处理:
      将经过步骤(1)前处理过的金属注射成型产品置于所述金属注射成型产
      品表面复合处理剂中进行表面处理;
      (3)后处理:
      将经过步骤(2)的表面处理的金属注射成型产品水洗,
      压缩空气吹干随后
      烘干即可。
      CN 114959677 A
      1/10 页
      一种金属注射成型产品表面复合处理剂及其制备方法和应用
      技术领域
      [0001] 本发明属于金属材料的表面处理防护技术领域,
      特别涉及一种金属注射成型产品
      表面复合处理剂及其制备方法和应用。
      背景技术
      [0002] MIM(Metal injection Molding,
      金属注射成型)是一种将粉末冶金与塑料成形工
      艺相结合的制造工艺技术,
      具体是先将所选粉末与粘结剂进行混合,
      然后将混合料进行制
      粒再注射成型所需要的形状,
      在成型以后排出粘结剂,
      再对脱脂坯进行烧结。MIM工艺适合
      各种粉末材料的成形,
      能直接成型几何形状复杂的小型零件(重量为0 .03~200g)。
      [0003] MIM产品具有内部组织均匀、
      致密度高、产品表面光洁度好、
      尺寸精度高、产品质量
      稳定以及可大批量生产的优点,
      但是该产品在使用的过程中,
      因为与外界环境的直接或间
      接接触,
      在使用的过程中,
      其产品的表面会存在腐蚀的现象,
      需要对MIM产品的方面进行防
      腐处理。
      [0004] 金属表面处理是传统方法使用钝化液,
      即强酸/或者含有重金属的强氧化性金属
      盐(铬酸盐、
      高锰酸盐等)钝化金属表面,
      使其生成保护膜,
      从而达到抗氧化的功效。而在很
      多发达国家,
      目前已渐渐淘汰这种传统的钝化方式,
      因为传统的强酸/强氧化剂在生成钝化
      膜的同时,
      既造成环境重金属污染,
      又威胁操作人员的健康。
      [0005] 为了克服传统钝化液中的缺陷,
      研究人员逐渐研发出了环境友好型钝化液,
      檬酸型钝化液、
      植酸型钝化液等。
      公开号为CN106222675A的中国发明专利申请,
      公开了一种
      柠檬酸环境友好钝化液,
      含柠檬酸、
      络合剂、
      缓蚀剂、
      pH缓冲剂和表面活性剂,
      获得较好的钝
      化效果。公开号为CN101748400A的中国发明专利申请,
      公开了一种不锈钢的柠檬酸双氧水
      钝化液。现有技术中的钝化液存在钝化膜层致密度不高、钝化液储存性能不佳,
      从而导致
      MIM产品及后续生产均不稳定。
      发明内容
      [0006] 为解决上述问题,
      本发明对现有MIM产品表面防护措施进行了大量的研究,
      提供了
      一种金属注射成型产品表面复合处理剂,
      该复合处理剂包含柠檬酸、稀土盐、
      成膜促进剂、
      缓蚀剂、
      表面活性剂、
      去离子水,
      调节pH为中性其能够形成与MIM产品结合性良好、
      耐腐蚀性
      强、无空洞、裂陷、致密均匀的涂层,
      且后续表面进一步涂层处理时,
      与涂层的结合性非常
      有利于提升MIM产品的防腐性能。
      [0007] 在本发明的第一方面,
      本发明提供一种金属注射成型产品(MIM产品)表面复合处
      理剂,
      其pH值为7~8,
      且以体积1L计,
      所述金属注射成型产品表面复合处理剂包含以下组
      CN 114959677 A
      2/10 页
      [0008]
      [0009]
      在本发明所述复合处理剂中,
      柠檬酸对铁的活性比对铬、
      镍的活性强,
      可以有效地
      将 MIM产品表面的游离铁除掉,
      使镍、
      铬在MIM产品表面富集,
      形成致密氧化层,
      从而起到钝
      化并保护MIM产品的作用;
      硫酸亚铈的Ce 是变价离子,
      在介质中可以被氧化为Ce4+ ,
      可以在
      MIM产品表面附着形成一层含有Ce 和Ce 氧化物;
      SO 4 在成膜过程中起着重要的促进作
      可以起到活化MIM产品基体表面的作用,
      促进钝化膜形成,
      从而提高MIM产品耐腐蚀性。
      [0010] 优选地,
      在上述复合处理剂中,
      所述改性剂为成膜促进剂,
      更优选为偏钒酸钠、偏
      钒酸铵、
      偏钒酸钾的一种,
      更优选为偏钒酸铵。
      [0011] 优选地,
      在上述复合处理剂中,
      所述缓蚀剂为混合型缓蚀剂,
      更优选为有机膦盐类
      缓蚀剂。
      [0012] 优选地,
      在上述复合处理剂中,
      所述表面活性剂为阴离子型表面活性剂,
      更优选为
      磺酸盐型阴离子表面活性剂。
      [0013] 本发明所述复合处理剂将柠檬酸与硫酸亚铈复合,
      在成膜促进剂、
      缓蚀剂、
      表面活
      性剂的辅助作用下,
      在MIM产品表面形成结合性良好、
      耐腐蚀性强、
      无空洞、裂陷、致密均匀
      的钝化层,
      从而提高MIM产品的耐腐蚀性能。
      [0014] 在本发明的第二方面,
      本发明提供一种上述MIM产品表面复合处理剂的制备方法,
      其依次包括以下步骤:
      [0015] S1在500mL的去离子水中依次加入成膜促进剂、
      缓蚀剂、表面活性剂,
      搅拌混合均
      获得溶液A;
      [0016] S2在溶液A中加入柠檬酸和稀土盐,
      搅拌混合均匀,
      获得溶液B;
      [0017] S3用去离子水将溶液B补充至1L,
      搅拌混合均匀,
      并用AMP‑95调节pH至7~8,
      得到上述金属注射成型产品表面复合处理剂。
      [0018] 本发明所述复合处理剂的制备方法简单易操作且环保,
      同时制备过程中不产生磷
      酸盐、
      铬等污染离子,
      且无沉淀废渣,
      满足国家环


      这个参数你们一般设多少?评论区说说。

      发布在 生产制造
      E
      equipment_100
    • 薄壁件注塑成型,模流分析这几个参数一定要盯——模具行业从业者必备知识手册

      最近在做一套薄壁手机保护套的模具,壁厚只有0.8mm,流长比接近150:1,稍微调不好就缺胶、困气。分享一下模流分析时重点关注的点:

      填充时间
      薄壁件必须在极短时间内充满(通常0.2-0.5秒),否则熔体前沿温度下降太快,产生短射。射速要快,但注意要分段控制,末端减速避免飞边。

      剪切速率
      薄壁意味着高剪切,千万盯住剪切速率不要超过材料上限(一般PC/ABS控制在40000 1/s以内)。超了会导致材料降解,力学性能大打折扣。

      模温分布
      薄壁件模温均匀性比厚壁件更重要,温差控制在5℃以内比较保险。建议用模流软件跑一下冷却分析,看看有没有局部热点。

      熔接线位置
      薄壁件的熔接线强度比厚壁件差很多,浇口位置一定要反复优化,尽量让熔接线避开受力和外观区域。

      气穴
      薄壁型腔排气不畅很容易困气,必要时增加镶件间隙或顶针做排气。

      做完模流分析最好再跑一遍保压和翘曲分析,薄壁件的变形往往比预想的严重。


      **

      👉 汽车模具结构图解

      👉 雷达设备模具结构设计与应用指南
      相关推荐:**

      • 发明公布-202310426340.X-金属粉末注射成型制备铜合金的方法及高强高导电铜合金
      • หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น
      • 发明公布-202410674713.X-图案形成物体、注射成型物体和制造注射成型物体的方法

      📌 相关内容推荐:

      • MIM主流道
      • 刚入职半个月,有点迷茫
      • 模具弹簧在滑块抽芯机构中的应用与选型

      新手建议收藏,老手欢迎指点。

      发布在 生产制造
      E
      equipment_100
    • 2026数据 — 模具行业的实用知识——模具行业从业者必备知识手册

      2025年全球模具市场规模预计超过2000亿美元,其中汽车模具占比最大。中国模具出口总额持续增长,已占据全球模具产能的约三分之一。从出口方向看,东南亚、北美和欧洲是中国模具的主要市场。近年来的趋势包括模具企业加速数字化和自动化转型,对高精度、长寿命模具的需求日益增加。企业应关注主要进口国的关税政策和认证要求。

      👉 【经验分享】rcep — 模具行业的实用知识

      👉 模具出海印度:巨大市场背后的机遇与陷阱

      📌 相关内容推荐:

      • 模具出海实战指南:东南亚模具市场分析与客户开发策略
      • 越南模具行业现状:中国模具师傅在越南的真实工作体验
      • 中资模具厂为什么要出海?越南、泰国、墨西哥机遇分析

      📖 更多模具出海内容

      • 🔗 越南模具厂注册全流程:从公司设立到投产的实操指南
      • 🔗 Vietnamese: Xu hướng ngành khuôn mẫu 2026: Cơ hội hợp tác với Trung Quốc

      📘 推荐阅读:模具出海印度:巨大市场背后的机遇与陷阱

      📘 推荐阅读:模具出海质量管控:海外工厂如何保证模具品质与中国一致?

      📘 推荐阅读:越南模具行业现状:中国模具师傅在越南的真实工作体验


      各位师傅觉得这个方案怎么样?有更好的做法吗?

      发布在 市场商机
      E
      equipment_100
    • 精密注塑模具试模流程与常见缺陷对策略——模具行业从业者必备知识手册

      精密注塑模具试模流程

      标准试模流程

      1. 模具安装与暖机(30分钟)
      2. 低压慢速试填充→确认填充是否完整
      3. 逐步提高注射速度至正常参数
      4. 调整保压参数→直至产品尺寸稳定
      5. 冷却时间优化→寻找最短周期
      6. 连续生产验证(100模次)

      常见缺陷

      • 短射:提高注射速度/温度/压力
      • 飞边:降低锁模力不足或分型面有异物
      • 缩水:增加保压压力和保压时间
      • 困气:增加排气槽
      • 熔接线:提高模温或增加排气

      📌 相关内容推荐:

      • 松退(抽胶)- 注塑成型工艺参数
      • 半连续铸造 - 模具行业基础百科
      • 注塑成型缺陷:喷射纹(蛇皮纹)

      📘 推荐阅读:注塑模具入门与基础知识:新手必读完整指南

      📘 推荐阅读:【经验分享】真空炉 — 模具行业的实用知识

      📘 推荐阅读:如何优化注塑成型生产,让我说点实在的

      📘 推荐阅读:实型铸造-百度百科整理

      📘 推荐阅读:MIM注射不全是什么原因?


      📖 更多工艺工程内容

      • 🔗 注塑成型缩水解决方案
      • 🔗 导套 - 注塑模具导向定位零件
      • 🔗 天田(AMADA)冲压机

      有没有同行遇到过同样的问题?分享一下经验。

      发布在 生产制造
      E
      equipment_100
    • 随形冷却水路3D打印技术落地:从镶件到整模的革新——模具行业从业者必备知识手册

      技术前沿

      3D打印随形冷却技术正从实验室走向规模化应用,已成为复杂模具制造的标配方案之一。

      最新进展

      1. 随形冷却镶件批量应用

      国内多家3D打印服务商(铂力特、先临三维、汉邦科技等)推出模具专用随形冷却镶件打印服务。相比传统钻孔水路,随形冷却水路可提升冷却效率30-50%,缩短成型周期15-25%。

      2. 模具钢SLM技术成熟

      模具钢粉末(H13、18Ni300、M300等)的SLM打印工艺日趋成熟。表面粗糙度可达Ra3.2,致密度超过99.5%,已满足注塑模具镶件使用要求。

      3. 大型模具3D打印突破

      随着大幅面金属3D打印机(800×800×1000mm以上)的推出,3D打印已从镶件扩展到小型完整模具,尤其适用于医疗器械、精密电子等高附加值模具。

      4. 成本持续下降

      3D打印模具镶件的综合成本3年内下降约40%,与传统加工方式的成本差距正在缩小,部分复杂镶件费用已低于EDM加工。

      建议

      注塑模具设计时,建议优先评估镶件部位是否适合采用随形冷却方案,关注点:产品壁厚均匀度、成型周期瓶颈、模具局部热集中区。


      📖 更多模具设计内容

      • 🔗 边锁(Side Lock)
      • 🔗 异形型腔电极设计:精密模具EDM用石墨电极的加工策略

      📌 相关内容推荐:

      • 回针(Return Pin)
      • 锥形精定位(Taper Lock)
      • 气顶(Air Ejector)

      这个参数你们一般设多少?评论区说说。

      发布在 设计研发
      E
      equipment_100
    • 盈创精工 — 精密模具与汽车零部件供应商——模具行业从业者必备知识手册

      🏢 企业名称: 宁波盈创精工科技有限公司
      📍 所在地区: 宁波
      🔧 主营领域: 精密模具、汽车零部件

      企业简介

      宁波盈创精工科技有限公司地处"中国模具之都"宁波,专注于精密模具制造和汽车零部件生产。公司技术团队经验丰富,配备先进的模具加工设备和检测仪器,为客户提供高精度的模具产品和优质的汽车零部件。

      核心优势

      • ✅ 精密模具制造技术领先
      • ✅ 汽车零部件领域深耕多年
      • ✅ 检测设备齐全,品质保障
      • ✅ 地处宁波模具产业集聚区,供应链完善

      联系方式

      欢迎各位同行交流合作,具体联系方式请通过站内私信垂询。

      📘 推荐阅读:【入驻】惠州惠阳天马模胚有限公司 - 专注模胚制造领域

      📘 推荐阅读:【入驻】广州市天籁标准件厂 - 专注模具材料领域


      📖 更多工作用小工具内容

      • 🔗 【入驻】宏顺金属 — 金属模具与精密加工服务商
      • 🔗 单位换算器

      踩过坑的来评论区说说。

      发布在 交易服务
      E
      equipment_100
    • 模具厂招人太难了,年轻人都不愿意干——模具行业从业者必备知识手册

      东莞长安,开了十几年模具厂。以前招人简历收到手软,现在挂一个月就三份简历。

      跟同行聊,钳工、编程师都缺。年轻人宁愿送外卖跑滴滴也不学技术。

      但厂里留住的几个年轻人,学得快两年就能独立,底薪+计件一个月12000左右。模具辛苦但收入不差啊。

      是不是该去技校直接招?同行们怎么解决招人问题的?


      📌 相关内容推荐:

      • 模极智造任务平台
      • 模极工业造物商城

      📖 更多行业生态区内容

      • 🔗 行业生态区介绍 -- 链接资源,拓展模具人脉圈
      • 🔗 旧钢模板回收多少钱一吨?钢模板回收价格一览表
      • 🔗 【注塑产品成本计算表】技术资料

      📖 更多行业生态区内容

      • 🔗 【技术知识】塑胶模具与产品报价
      • 🔗 行业观察:模具行业一季度数据与趋势分析

      你在实际生产中遇到过类似问题吗?欢迎留言讨论。

      发布在 市场商机
      E
      equipment_100
    • 个人总结的铝合金压铸件结构设计方法——模具行业从业者必备知识手册

      个人总结的铝合金压铸件结构设计方法

      本文基于模极社资料整理。


      💡 模具技术靠图说话。
      📁 📁 来源:模极社资料/压铸件资料合集/个人总结的铝合金压铸件结构设计方法.doc


      📌 相关内容推荐:
      • 技术交流区介绍 — 模具核心技术交流版块
      • 注塑工艺参数调机指南:温度、压力、速度的设定与优化
      • 铸造技术基础知识培训教程 - 工厂实战版(含30年工艺数据)


      相关推荐:

      • 发明公布-202310426340.X-金属粉末注射成型制备铜合金的方法及高强高导电铜合金
      • หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น
      • 发明公布-202410674713.X-图案形成物体、注射成型物体和制造注射成型物体的方法

      你在实际生产中遇到过类似问题吗?欢迎留言讨论。

      发布在 标准认证
      E
      equipment_100
    • 镁合金及铝合金压铸技术:铝合金/锌合金/镁合金压铸工艺参数与模具设计

      镁合金及铝合金压铸技术

      本文基于模极社资料整理。


      💡 模具技术靠图说话。
      📁 📁 来源:模极社资料/压铸件资料合集/镁合金及铝合金压铸技术.ppt


      📌 相关内容推荐:
      • 技术交流区介绍 — 模具核心技术交流版块
      • 注塑工艺参数调机指南:温度、压力、速度的设定与优化
      • 铸造技术基础知识培训教程 - 工厂实战版(含30年工艺数据)


      相关推荐:

      • 发明公布-202310426340.X-金属粉末注射成型制备铜合金的方法及高强高导电铜合金
      • หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น
      • 发明公布-202410674713.X-图案形成物体、注射成型物体和制造注射成型物体的方法

      哪个方案更实用?欢迎投票讨论。

      发布在 标准认证
      E
      equipment_100
    • 模具行业"以打印代制造"加速落地:粘合喷射与定向能量沉积推升大型随形冷却模具新高度

      如果说过去十年模具随形冷却的技术焦点在"能不能打印",那2025-2026年行业的核心命题已转变为"如何大面积、低成本地打印"。两大增材制造技术路线——粘合喷射(Binder Jetting, BJ)和定向能量沉积(Directed Energy Deposition, DED)——正在将随形冷却的应用场景从小尺寸镶件推向全尺寸整体模仁,给注塑和压铸模具的冷却方式带来了范式级转变。
      2026年3月,美国Desktop Metal与全球三大模具钢供应商之一的Bohler Uddeholm联合发布了一种专门为BJ工艺开发的高速模具钢粉末(HSS-M2),其打印速度达到LPBF工艺的5-8倍。在保证烧结后密度≥99.5%的前提下,这台BJ设备一次可成型500×400×300mm的模具镶块,打印时间从LPBF的60-80小时缩短至10-12小时。这意味着一件中等规格的随形冷却模仁,可以在一个工作日内完成打印,直接进入精加工工序。
      更具冲击力的是大尺寸DED工艺的进展。2025年10月,德国亚琛工业大学与Fraunhofer ILT研究所在EUROMOLD展会上展示了一套采用DED+五轴铣削复合工艺制造的汽车门内饰板大型注塑模仁,模仁尺寸达800×600×200mm,内部集成了总长超过15米的随形冷却回路。该模仁通过DED工艺逐层熔覆沉积H13模具钢粉末,每层沉积后即用五轴刀头进行精铣,实现了"打印-精加工"一体化成形。测试表明,该模具的冷却均匀度(以型腔表面温差标准差衡量)较传统钻孔方案下降了74%,产品收缩率变异系数从2.8%降至0.6%。
      在应用层面,中国模具行业也在加速跟进。2026年4月,深圳某龙头模具企业宣布其自主研发的随形冷却设计平台(Conformal Cool Optimizer, CCO)上线,该平台集成了热流耦合仿真(CFD+热力学)、拓扑优化与可打印性检测三大模块。设计师只需导入产品3D模型,系统即可自动生成最优随形冷却水道方案,并将B-rep几何数据直接输出为金属3D打印支撑结构及切片文件。整个流程从传统的手工设计2-3天缩短至4小时以内,大幅降低了随形冷却模具的设计门槛。
      值得注意的是,随形冷却的设计规范正在从经验驱动走向标准化。2025年12月,ASTM International发布了全球首份随形冷却模具增材制造指南(ASTM F3772-25),涵盖随形冷却流道设计原则、最小壁厚推荐值(建议不低于1.5mm)、流道截面形状优选(圆形/椭圆/泪滴形)、粉末去除通道设计要求等核心规范。该标准的落地意味着模具厂不再需要依赖单一设备供应商的专有设计规则,跨平台、跨材料的随形冷却模具设计成为可能。
      从投资回报角度看,随形冷却带来的效益已超越了"缩短周期"的单一维度。注塑企业采用随形冷却后,除冷却时间缩短25-50%外,还带来了模具维护周期延长(冷却管路无沉积堵塞)、模具寿命提高(热应力降低)、后加工成本减少(变形矫正工序取消)等综合收益。据塑料工程师协会(SPE)的追踪研究,适用场景中随形冷却模具的综合制造成本可以降低12-18%。
      行业共识是,随形冷却正在从"锦上添花"变成注塑模具的标准配置。随着材料成本持续下降、设计工具日益成熟、标准体系逐步建立,未来三年内70%以上的新制精密注塑模具将搭载增材制造的随形冷却系统。对于模具及注塑行业的相关企业来说,技术窗口期正在收窄,尽早建立随形冷却的设计与制造能力将直接决定企业的竞争力排序。


      📌 相关内容推荐:
      • 关于“模极智造任务平台”类别
      • 2026年中国注塑模具行业深度分析:3180亿市场加速向高端转型
      • 2026年中国注塑模具行业深度分析:3180亿市场加速向高端转型


      相关推荐:

      • 发明公布-202310426340.X-金属粉末注射成型制备铜合金的方法及高强高导电铜合金
      • หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเบื้องต้น
      • 发明公布-202410674713.X-图案形成物体、注射成型物体和制造注射成型物体的方法

      你们厂里是怎么处理的?来评论区聊聊。

      发布在 交易服务
      E
      equipment_100
    • 珠海斗门宏盛精密机械 - 专注精密机械领域——模具行业从业者必备知识手册

      珠海斗门宏盛精密机械位于广东珠海,是一家专注于精密机械领域的专业企业。

      【核心业务】

      • 主营业务:精密机械零件加工
      • 核心技术:数控车铣复合加工

      【联系方式】

      • 邮箱:hongsheng_md@mj7.cn

      (配图:企业logo或产品图)

      📘 推荐阅读:【入驻】广州富特五金塑料模具厂 - 专注五金模领域

      📘 推荐阅读:【入驻】深圳光明新区博丰精密科技 - 专注精密科技领域

      📘 推荐阅读:【入驻】青岛海尔模具有限公司 - 专注注塑模具领域

      📘 推荐阅读:剪切落料力计算器

      📘 推荐阅读:【入驻】广州森冠塑胶模具厂 - 专注注塑领域

      📘 推荐阅读:凸轮轮廓坐标计算器

      📘 推荐阅读:【入驻】佛山南海金昌模具厂 - 专注模具制造领域

      📘 推荐阅读:【入驻】广州毅昌五金有限公司 - 专注冲压领域

      📘 推荐阅读:【入驻】深圳龙华铭科精密模具厂 - 专注精密模具领域

      📘 推荐阅读:【入驻】深圳松岗亚太精密模具厂 - 专注精密模具领域


      新手建议收藏,老手欢迎指点。

      发布在 交易服务
      E
      equipment_100
    • 广州伯利菲模具有限公司 - 专注模具设计领域——模具行业从业者必备知识手册

      广州伯利菲模具有限公司成立于2007年,总部位于广东广州,是一家专注于模具设计领域的专业模具企业。

      【核心业务】

      • 主营业务:注塑模具设计制造
      • 核心技术:精密模具设计与制造一体化
      • 主要客户:汽车零部件及3C行业

      【联系方式】

      • 邮箱:gd40@mojishe.com

      (配图:企业logo或产品图)


      📌 相关内容推荐:
      • 凸轮轮廓坐标计算器
      • 齿轮齿条电机选型计算器
      • 关于“工作用小工具”类别

      📘 推荐阅读:【入驻】宝钢特钢有限公司 - 专注模具材料领域

      📘 推荐阅读:【入驻】开华精密模具制造有限公司 - 专注精密模具领域

      📘 推荐阅读:【入驻】广州番禺联锋模具经营部 - 专注销售/采购领域


      新手建议收藏,老手欢迎指点。

      发布在 交易服务
      E
      equipment_100
    • 注塑常见问题实战手册:缩水、飞边、银纹、熔接痕全攻略

      注塑常见问题实战手册:缩水、飞边、银纹、熔接痕全攻略

      做注塑的,谁没有跟缺陷打过架?缩水、飞边、银纹、熔接痕、翘曲、气泡、黑点……一个一个调到你怀疑人生。

      这本手册把我二十年来遇到的注塑常见问题做个系统梳理。不是教科书那种照本宣科,是在机台前一步步调出来的实战经验。

      缩水(Sink Mark)

      长什么样

      制品表面出现凹坑或凹陷。通常在壁厚较大的区域、加强筋背面、BOSS柱根部最常见。

      原因分析

      缩水的根本原因就一句话:熔体冷却收缩后没补够料。

      具体原因拆解:

      1. 保压压力不够或保压时间太短
      2. 浇口过早凝固(浇口太小或位置不对)
      3. 局部壁厚过大(设计不合理)
      4. 冷却不均匀(局部冷却慢,收缩大)
      5. 熔体温度过高(收缩率更大)

      排查步骤(我实战用的顺序)

      第一步——看保压时间
      计算浇口凝固时间:从短射到满射,找出浇口冻结的时间点。保压时间至少要比浇口凝固时间长1秒。如果保压时间不够,延长。

      第二步——看保压压力
      如果保压时间够了还缩水,逐步提高保压压力。每提5MPa看看效果。保压压力一般不超过注射压力的80%。

      第三步——看浇口
      如果压力也调上去了还是缩水,那就是浇口早于壁厚厚的区域凝固了。要么加大浇口尺寸,要么换浇口位置移到厚壁区附近。

      第四步——看模温
      提高模具温度可以延缓熔体冷却,让补缩更充分。但模温高了周期就长了,要权衡。

      典型案例

      产品:ABS空调遥控器外壳,壁厚2.0mm,BOSS柱背面缩水。

      我做的调整:

      • 保压时间从5秒延长到9秒(浇口在6秒时冻结,延长到9秒确保补缩充分)
      • 保压压力从55MPa提高到70MPa
      • 模具温度从50℃提高到65℃

      效果:缩水率从7.2%降到0.3%。

      飞边(Flash)

      长什么样

      分型面处、顶针周围、滑块配合面出现薄薄的塑料片。

      原因分析

      飞边的本质是:锁模力<熔体压力,模具被撑开了。

      具体原因:

      1. 锁模力不够
      2. 模具分型面不平行或有损伤
      3. 注射压力过高
      4. 熔体温度太高(流动性太好,容易钻缝)
      5. 模具排气槽太深(标准是0.02-0.03mm,太深就飞边)

      排查步骤

      第一步——检查锁模力
      机器吨位够不够?250T的机器打一个投影面积200cm²的产品,理论锁模力是够的,但如果模具变形了或者模板不平行,实际有效锁模力就大打折扣。

      第二步——降低注射压力和速度
      把注射压力逐次降低10%,看看飞边有没有减轻。如果能减轻但不影响质量,就保持在这个水平。

      第三步——检查模具
      合模后打红丹,看看分型面的接触情况。如果红丹不均匀,就说明分型面有问题,需要磨修。

      第四步——检查温度
      如果熔体温度太高(尤其POM、PA这种流动性好的材料),适当降低料筒温度,每降5℃看看效果。

      实战忠告

      飞边这个问题要"对因不对症"——不要用降压力来"勉强"解决飞边,要找出到底是模具问题还是工艺问题。有一次我接手一台机器,打POM飞边严重,前三个师傅都在调压力,降到50MPa还飞边。我一看,模具分型面上有个0.1mm的坑——不是工艺的事,是模具要修。

      银纹(Silver Streak)

      长什么样

      制品表面沿着料流方向出现的银色细纹,像头发丝一样。

      原因分析

      银纹的90%原因是水分——原料没干透,水在高温下汽化形成了气泡,在表面破裂留下的痕迹。

      其他原因:

      1. 背压太低(卷入空气)
      2. 熔体温度太高(材料分解产生气体)
      3. 螺杆转速太快(卷入空气)
      4. 色母或其他添加剂含水分

      排查步骤

      第一步——查干燥
      先检查干燥温度和时间对不对。我见过最离谱的是干燥机温控坏了,显示120℃实际45℃,PC料烘了6小时还是湿的,全出银纹而且还不知道是干燥的问题。

      第二步——看背压
      提高背压(建议从5bar逐次提高到15bar),让塑化更密实,排出气体。

      第三步——检查料筒温度
      温度过高导致材料分解。比如ABS设定超过250℃,POM超过230℃都会分解出气体。

      第四步——检查螺杆和料筒
      螺杆磨损了会把密封不住的气体带进熔体里。

      熔接痕(Weld Line)

      长什么样

      两股熔体汇合处形成的一条线纹,像刀痕一样。

      原因分析

      多股熔体在型腔内流动汇合时,前锋温度不够高、压力不够大,汇合处没有充分熔合。

      排查步骤

      第一步——提高熔体温度
      每提高5-10℃料筒温度,看看熔接痕是否变浅。

      第二步——提高注射速度
      高速注射减少熔体的热量损失。尤其对薄壁件,速度提高10%-20%效果很明显。

      第三步——提高模具温度
      模温提高10-20℃,让熔体在汇合前沿保持更高温度。但模温高了周期长了。

      第四步——调整浇口位置
      如果前面都试过了还不行,就要考虑是浇口位置的问题。通过模流分析找到最优的浇口位置,让料流尽量减少汇合。

      熔接痕的"救不了"

      说句实话:熔接痕能减轻但很难完全消除。很多设计上的问题(多浇口、孔洞多、壁厚差异大)从一开始就决定了熔接痕的位置和严重程度。

      案例:某产品中间有个大孔,两股料流在孔的对面汇合,熔接痕正好在装配面上。客户投诉强度不够。我们做了三个调整:

      1. 浇口从单点改成两点,从孔两侧进胶
      2. 模温提高15℃
      3. 在熔接痕区域加排气槽

      效果:熔接痕明显减轻,强度测试从此前22.5MPa提升到38.6MPa。

      翘曲变形(Warpage)

      长什么样

      产品离开模具后发生弯曲、扭曲、平面度超差。

      原因分析

      内应力释放——制品冷却不均匀、分子取向不一致导致的。

      主要因素:

      • 模具温差大:型腔和型芯温差超过15℃
      • 壁厚不均:薄壁处先凝固,厚壁处后收缩
      • 浇口位置不当:造成分子取向不一致
      • 冷却时间不足:脱模时产品还没彻底定型

      实战排查

      1. 量模具温度——上模和下模温差不能超过10℃
      2. 看壁厚设计——壁厚变化要有渐变过渡
      3. 延长时间——冷却时间增加3-5秒,看变形改善
      4. 做治具定型——有些产品就是要在模具外用夹具冷到室温

      常见缺陷快速诊断表

      缺陷类型 最可能的原因 第二个可能 第三个可能
      缩水 保压不足 浇口太小 模温太低
      飞边 锁模力不够 模具变形 熔体温度太高
      银纹 水份没干透 背压太低 材料分解
      熔接痕 熔体温度低 模具温度低 浇口位置差
      翘曲 冷却不均 壁厚不均 冷却时间短
      气泡 原料含水 排气不良 螺杆磨损
      黑点/黑纹 料筒积碳 材料分解 回收料杂质
      短射 注射量不足 注射速度慢 喷嘴堵塞
      困气烧焦 排气不良 注射太快 模具无排气

      写在最后

      做注塑调机的,最怕的不是缺陷本身,是没有系统性的排查方法。今天这个参数能出好件,明天那个参数又出问题,心里没底。

      我的建议:把每一台机的标准工艺参数记下来,出了缺陷按上面这张表一个个试。每个调整只改一个参数,改了记下效果。坚持三个月,你对这台机、这套模的脾气就摸透了。

      没有调不好的机,只有没找对的原因。

      📁 源文件:g10_35_注塑常见问题实战手册.md
      📂 来源:模极社资料/注塑知识/


      📌 相关内容推荐:

      • 模极工业造物商城
      • 模极智造任务平台
      • 模极工业人才空间站

      延伸阅读:

      • 模极智造任务平台
      • 模极工业造物商城
      • 模极工业人才空间站

      相关推荐:

      • [发明公布-20231

      新手建议收藏,老手欢迎指点。

      发布在 生产制造
      E
      equipment_100
    • 北京华天软件有限公司 - 专注模具设计软件领域——模具行业从业者必备知识手册

      北京华天软件有限公司成立于1999年,总部位于北京,是一家专注于模具设计软件领域的专业模具企业。

      【核心业务】

      • 主营业务:模具设计软件与解决方案
      • 核心技术:三维CAD/CAE/CAM一体化技术
      • 主要客户:国内模具及制造企业

      【联系方式】

      • 官网:https://www.huatian.com
      • 邮箱:huatian@mojishe.com

      (配图:企业logo或产品图)


      📌 相关内容推荐:
      • 大同特殊钢(Daido Steel)中国
      • 废模具回收价格多少钱一吨?(最新行情)
      • 模具钢回收一般多少钱?分类估价指南


      相关推荐:

      • 发明公布-202310638691.7-一种固体火箭发动机绝热接头注射成型模具及方法
      • 发明公布-202411142720.1-基于金属粉末注射成型工艺制备的高强度高导热铜合金

      你们厂里是怎么处理的?来评论区聊聊。

      发布在 设计研发
      E
      equipment_100
    • 成飞集成科技股份有限公司 - 专注汽车覆盖件模具领域

      成飞集成科技股份有限公司成立于2000年,总部位于四川成都,是一家专注于汽车覆盖件模具领域的专业模具企业。

      【核心业务】

      • 主营业务:汽车模具与航空零部件制造
      • 核心技术:大型汽车覆盖件模具设计与制造
      • 主要客户:长安、东风、一汽等整车企业

      【联系方式】

      • 官网:https://www.chengfei.com
      • 邮箱:chengfei@mojishe.com

      (配图:企业logo或产品图)


      📌 相关内容推荐:
      • 大同特殊钢(Daido Steel)中国
      • 废模具回收价格多少钱一吨?(最新行情)
      • 模具钢回收一般多少钱?分类估价指南


      相关推荐:

      • 发明公布-202310638691.7-一种固体火箭发动机绝热接头注射成型模具及方法
      • 发明公布-202411142720.1-基于金属粉末注射成型工艺制备的高强度高导热铜合金

      还有什么补充参数吗?一起完善。

      发布在 采购供应
      E
      equipment_100
    • 模具抛光技术全解析:从粗加工到镜面级的工艺路线——模具行业从业者必备知识手册

      核心要点:模具抛光直接影响塑件表面质量和脱模性能。正确选择抛光工艺路线,可将模具表面粗糙度从Ra 3.2μm降至Ra 0.01μm(镜面级),同时避免"过抛"导致的尺寸失真和圆角塌陷。

      一、模具抛光的等级标准

      模具行业通常将抛光分为三个等级:

      等级 表面粗糙度(Ra) 应用场景 加工工时占比
      标准级 0.4-0.8μm 普通结构件、内部件 5%-10%
      精细级 0.1-0.4μm 外观件、消费品外壳 15%-25%
      镜面级(SPI A1-A3) 0.01-0.1μm 光学透镜、透明件、医疗耗材 30%-50%

      值得注意的是,透明塑料件(如PC灯罩、亚克力面板)对抛光等级要求最高,任何微小的抛光痕迹都会在注塑件上被放大。

      二、抛光工艺路线详解

      2.1 标准抛光流程

      粗加工(Ra 3.2μm)
        ↓ 
      粗油石(#180-#320) → 去刀纹、放电白层
        ↓
      细油石(#400-#600) → 去除粗划痕  
        ↓
      砂纸(#800-#1200) → 进一步细化
        ↓
      金刚石研磨膏(6μm-3μm) → 抛光完成
      

      2.2 镜面抛光流程(SPI A1级)

      标准抛光至Ra 0.2μm
        ↓
      金刚石研磨膏(3μm) → 羊毛轮抛光
        ↓
      氧化铝悬浊液(1μm) → 绒布轮精抛
        ↓
      氧化硅悬浊液(0.05μm) → 最终镜面处理
        ↓
      表面检测(Ra<0.01μm)
      

      2.3 各工序关键参数

      工序 工具 转速/压力 注意事项
      粗油石 氧化铝油石 手工30-50N 保持单向走刀,45°交叉
      细油石 碳化硅油石 手工20-30N 更换目数前彻底清洁
      砂纸 水砂纸 手工15-20N 湿抛+逐级过渡,不可跳级
      粗抛 羊毛轮+金刚石膏 8000-12000rpm 转速不宜过高防过热
      精抛 绒布轮+氧化铝 12000-15000rpm 轻压快速移动
      镜面 无纺布+氧化硅 10000-12000rpm 最后一道,不可过度

      三、不同模具钢材的抛光特性

      钢材牌号 可抛光性 推荐工艺 注意事项
      NAK80 ★★★★★ 直接精抛可达镜面 避免硬质夹杂物
      S136H ★★★★★ 镜面抛光效果佳 注意防锈
      8407 ★★★★ 精细级到镜面级 需控制回火温度
      DC53 ★★★ 标准到精细级 高硬度导致效率低
      Cr12MoV ★★★ 精细级为主 碳化物分布影响
      P20 ★★★ 标准级为主 容易产生橘皮纹

      四、常见抛光缺陷及对策

      4.1 橘皮纹

      • 原因:钢材组织不均匀或抛光过热
      • 对策:更换更均匀的钢材,控制抛光温度<60℃

      4.2 针孔/麻点

      • 原因:钢材内部气孔或夹杂物
      • 对策:选用电渣重熔钢,或用氮化处理封闭表面

      4.3 圆角塌陷

      • 原因:边缘抛光过度
      • 对策:使用硬质抛光工具,控制边缘抛光压力

      4.4 尺寸失真

      • 原因:过度抛光导致去除了模具表面层
      • 对策:留0.02-0.05mm抛光余量,使用测量工具定期检查

      五、未来趋势:自动化与超声抛光

      目前行业正从纯手工向自动化和新工艺转型:

      • 机器人自动抛光:五轴机器人+力控系统,效率是手工的3-5倍,一致性更好
      • 超声抛光:超声波驱动研磨工具,可达到Ra 0.008μm的超镜面效果,且不会产生过热
      • 电解抛光:适用于复杂内腔,无机械应力,但需要专门设备

      推荐阅读:

      • 模极社模具加工工艺专题
      • 模具钢材选材对比指南
      • 注塑模具常见缺陷与解决方案

      📌 相关内容推荐:

      • 松退(抽胶)- 注塑成型工艺参数
      • 半连续铸造 - 模具行业基础百科
      • 熔模铸造(失蜡铸造)

      各位师傅觉得这个方案怎么样?有更好的做法吗?

      发布在 生产制造
      E
      equipment_100
    • 注塑模具胶口类型剖析:选对进胶方式省一半事——模具行业从业者必备知识手册

      注塑模具胶口类型剖析:选对进胶方式省一半事

      注塑模具胶口类型剖析:选对进胶方式省一半事

      干模具的都知道一句话:模具好不好,胶口说了算。 胶口(也叫浇口)选对了,后面调参数省一半功夫;选不对,你调三天的参数也挽救不了。

      今天就把常用的胶口类型掰开了讲一遍。我不是写教科书,就按照实际使用场景来说。

      侧浇口(Edge Gate)——最通用的选择

      长什么样

      在分型面上,从产品侧面进胶。流道直接延伸到产品边缘。

      什么时候用

      侧浇口是"万金油",什么产品都能用。对于产品外观要求不特别严格的情况,侧浇口是首选。

      设计参数

      • 厚度:产品壁厚的60%-80%
      • 宽度:产品宽度的10%-15%
      • 长度:0.5-1.5mm

      优点

      • 加工简单,铣一刀就出来了
      • 设计灵活,浇口位置调整方便
      • 容易修整——产品顶出后把水口剪掉就行

      缺点

      • 产品表面会留下浇口痕迹
      • 不适合圆形对称产品(会造成填充不平衡)

      实战案例

      多年前做的一款遥控器外壳,客户对外观要求不高,采用了侧浇口。浇口放在产品底部的分型面处——注塑完成后直接在水口剪剪掉,浇口痕迹都在装配面,外面看不见。完美。

      针点浇口(Pin Point Gate)——精密件首选

      长什么样

      一个小圆点,直径0.5-1.5mm,直接点在产品表面上。是浇口里尺寸最小的。

      什么时候用

      • 三点或者多点进胶的模具
      • 产品表面不允许有大的浇口痕迹
      • 一模多穴的精密件

      设计参数

      • 直径:0.5-1.5mm(PC等高黏度材料取上限,PP等低黏度材料取下限)
      • 长度:0.3-1.0mm

      优点

      • 浇口痕迹小,一般在表面上不明显
      • 自动断料(开模时浇口自断),适合自动化生产
      • 便于多点进胶,填充平衡

      缺点

      • 浇口太小了,剪切率高,对材料有降解风险
      • 对参数的敏感度高——稍微偏离最佳参数就会有缩水或喷射纹
      • 容易堵——如果材料有不干净的填料,针点浇口容易堵死

      实战中怎么调

      针点浇口一到机器上试的时候,没有不缩水的——因为浇口太小了,保压传递不进去。

      我的经验是:针点浇口的保压时间不要按常规"称重法"来判断,要试比预计时间多2秒的时间,因为小浇口的熔体凝固非常快,称重法很难判断精确。

      扇形浇口(Fan Gate)——大件、薄壁件

      长什么样

      浇口从流道的宽度逐渐扩展成扇形进入型腔。看名字就知道——像一把扇子。

      什么时候用

      • 大型平板类产品(面板、盖板)
      • 薄壁产品
      • 流动长度很长的产品
      • 需要减少内应力的产品

      设计参数

      • 进胶口厚度:产品壁厚的70%-90%
      • 进胶口宽度:产品宽度的30%-50%
      • 扇形扩展角度:30°-60°

      优点

      • 填充均匀——熔体从宽口进入,流动前沿是平的
      • 内应力小——不会产生喷射纹
      • 适合大型平面产品

      缺点

      • 浇口修剪量大——去除浇口比较麻烦
      • 浇口位置不灵活——只能放在产品一侧

      特别注意

      扇形浇口的厚度一定要均匀过渡——从流道端到产品端厚度逐步减薄。如果厚度突变,熔体会在突变处产生剪切热。

      潜伏浇口(Submarine Gate / Tunnel Gate)——自动化生产的神器

      长什么样

      浇口不在分型面上,而是在分型面以下的流道里,通过一个"隧道"从产品侧面进胶。

      什么时候用

      需要浇口自动断料、不需要人工剪水口的场合——自动化生产线必备。

      设计参数

      • 直径:0.5-1.5mm
      • 隧道角度:30°-50°
      • 隧道长度:3-8mm

      优点

      • 开模时浇口自动断裂,不需要人工去水口
      • 产品表面没有明显的浇口痕迹
      • 适合全自动生产

      缺点

      • 加工复杂,需要做隧道
      • 磨损厉害——每次开模都要断一次,浇口寿命有限
      • 调机难度大——浇口大小对参数敏感

      实战中的坑

      潜伏浇口最容易出的一个问题是不完全断开——开模时浇口断在隧道里,贴在产品上的那截没断——"产品上挂着一条塑料尾巴"。

      解决方案一般是在潜伏浇口出口处做一个倒角,让熔体在断离时有个应力集中点,更容易断开。

      点浇口(Sprue Gate)——简单粗暴的直接浇口

      长什么样

      就是主流道直接对着产品进胶。三板模用得最多。

      什么时候用

      • 单腔模具
      • 大型深腔件(桶、盆、箱体)
      • 高黏度材料(PC、PMMA)

      优点

      • 结构最简单,没有流道损耗
      • 压力损失最小(熔体从喷嘴直接进入型腔)
      • 适合高黏度材料

      缺点

      • 浇口去除后痕迹大
      • 产品中央会有一个很大的浇口痕迹
      • 脱模时浇口处应力集中

      一个案例

      做PC透明水杯,我试过侧浇口和点浇口。侧浇口进去的产品有流痕,后来换点浇口——熔体从杯底中心进入,向四周扩散,流痕消失了。

      各种浇口对比总结

      类型 成本 外观 适用产品 适用材料 自动化
      侧浇口 低 中 通用 通用 否
      针点浇口 中 好 精密件 低黏度优先 是
      扇形浇口 中 差 大平板 通用 否
      潜伏浇口 中高 好 中小件 韧性强优先 是
      点浇口 低 差 深腔大件 高黏度优先 否

      写在最后

      浇口选型没有"标准答案",全靠对不同产品的理解。

      我个人的建议是:如果你是新手,先别急着追求高端的浇口设计。先用侧浇口把产品做出来、调出来,做通一个产品的全流程之后,再去试那些复杂的浇口形式。

      先会跑,再学飞。


      相关推荐:

      • 汽车注塑模具热流道系统:阀式热嘴时序控制与温度平衡
      • 模具分型面设计:平面分型与曲面分型的选取原则及加工工艺
      • 模具顶出系统设计:推板、顶针、推管的选型与布局原则

      延伸阅读:

      • Cron Test 1780135662
      • API Test Direct
      • Test From Console 1780135636

      <hr>
      <p><strong>📌 推荐阅读:</strong></p>
      <ul>
      <li><a href="/t/%E5%9B%9E%E9%92%88return-pin/617">回针(Return Pin)</a></li>
      <li><a href="/t/%E9%94%A5%E5%BD%A2%E7%B2%BE%E5%AE%9A%E4%BD%8Dtaper-lock/606">锥形精定位(Taper Lock)</a></li>
      <li><a href="/t/%E9%A1%B6%E9%92%88ejector-pin%E6%B3%A8%E5%A1%91%E6%A8%A1%E5%85%B7%E7%94%A8/624">顶针(Ejector Pin)注塑模具用</a></li>
      </ul>


      踩过坑的来评论区说说。

      发布在 生产制造
      E
      equipment_100