国际机械工程先进技术译丛 微孔塑料注射成型技术 [(美)徐 编著] 出版时间:2013年内容简介 《国际机械工程先进技术译丛:微孔塑料注射成型技术》系统地介绍了微孔塑料注射成型技术及其应用,其主要内容包括微孔注射成型基础理论、微孔材料的形态结构、微孔注射成型用材料、微孔注射成型设计、微孔注射成型工艺、微孔注射成型装置、特殊工艺、微孔注射成型的模拟、微孔注射成型注塑件的后加工与性能测试、微孔注射成型制品的市场与应用、微孔注射成型的成本节省。通过阅读《国际机械工程先进技术译丛:微孔塑料注射成型技术》,读者可以了解到利用微孔注射成型技术改善产品设计、提高加工效率、降低产品成本的有关知识。《国际机械工程先进技术译丛:微孔塑料注射成型技术》可供从事微孔塑料注射成型设计、研究和专业培训的人员使用,也可以作为相关专业在校师生的参考书。目录译丛序序前言第1章 简介1.1 微孔塑料的发展历史1.2 微孔塑料的优点和应用1.3 与微孔注射成型技术有关的专利和出版物1.4 本书提纲参考文献第2章 微孔注射成型基础理论2.1 微孔注射成型的基本步骤2.2 超临界流体(SCF)2.3 气体在聚合物熔体中的溶解度和扩散能力2.3.1 气体在聚合物熔体中的溶解度2.3.2 气体在聚合物熔体中的扩散速率2.3.3 气体?聚合物混合物的物理性能2.4 泡孔成核2.4.1 成核理论2.4.2 实验得到的成核结果2.5 泡孔长大2.5.1 泡孔长大模型2.5.2 泡孔尺寸分布2.5.3 压力对泡孔尺寸的影响2.5.4 拉伸黏度对泡孔长大的影响2.6 在模具内成型参考文献第3章 微孔材料的形态结构3.1 批处理和注射成型所得试样形态结构的差异3.2 不同材料微孔注塑件的形态结构3.2.1 非结晶性材料3.2.2 结晶性材料3.2.3 共混物和配混材料3.2.4 增强材料和填充材料3.2.5 生物聚合物3.3 泡孔结构表征3.3.1 微孔注射成型注塑件横截面的表层?芯层结构3.3.2 芯层处的泡孔结构3.3.3 界面处的泡孔结构3.3.4 表层处的泡孔结构3.4 泡孔结构对微孔质量的影响3.4.1 泡孔尺寸和密度3.4.2 表层厚度3.4.3 纤维取向3.5 其他特殊泡孔结构3.5.1 超微孔形态结构3.5.2 双峰泡孔结构3.5.3 开孔结构3.5.4 不同气体制备的泡孔结构3.6 结论参考文献第4章 微孔注射成型用材料4.1 聚合物的结构和特征4.1.1 聚合物的种类4.1.2 聚合物的结构4.2 结晶性材料4.2.1 微孔成型用结晶性材料的共性4.2.2 聚丙烯(PP)的微孔成型4.2.3 聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)的微孔成型4.2.4 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的微孔成型4.2.5 聚酰胺(PA,尼龙)的微孔成型4.2.6 聚甲醛(POM)的微孔成型4.2.7 聚苯硫醚(PPS)的微孔成型4.2.8 其他重要半结晶性材料的微孔成型4.3 非结晶性材料4.3.1 非结晶性材料微孔泡沫的一般性能4.3.2 GPPS的微孔成型4.3.3 PC的微孔成型4.3.4 其他重要非结晶性材料的微孔成型4.4 填料填充的材料4.4.1 有机填料4.4.2 无机填料4.4.3 填料对微孔成型和注塑件性能的影响4.4.4 PP中的成核剂4.4.5 PP中的透明剂4.5 纤维增强材料4.5.1 有机纤维4.5.2 无机纤维4.6 纳米材料增强复合材料4.6.1 纳米粘土填充的PE?HD4.6.2 纳米粘土填充的PA64.6.3 纳米粘土填充的PP4.6.4 纳米粘土填充的GPPS4.6.5 纳米粘土填充的PE?LD4.6.6 纳米粘土填充的PBT4.7 共混物和配混材料4.7.1 Noryl?的微孔成型4.7.2 丙烯腈?丁二烯?苯乙烯(ABS)的微孔成型4.7.3 PC/ABS合金4.7.4 PC/PBT合金4.7.5 交联EVAC的微孔成型4.7.6 Kraton G?7722的微孔成型4.7.7 不相容共混物的微孔成型4.8 金属粉末4.9 生物聚合物4.9.1 加工参数对PCL可发泡性的影响4.9.2 发泡剂对PCL可发泡性的影响4.9.3 分子结构改性对PLA可发泡性的影响4.9.4 填料对PLA可发泡性的影响4.9.5 植物蛋白质泡沫4.9.6 生物聚合物共混物参考文献第5章 微孔注射成型设计5.1 注塑件设计5.1.1 注塑件几何形状设计5.1.2 注塑件的性能5.1.3 微孔注塑件的组装5.2 模具设计5.2.1 模具材料5.2.2 模具表面涂覆和结构化5.2.3 模具排气5.2.4 模具分流道和浇口5.2.5 模具冷却系统5.2.6 模具推出系统5.3 材料性能与减重幅度5.3.1 拉伸强度模型5.3.2 弯曲强度模型5.3.3 Izod冲击强度模型5.3.4 拉伸强度模型应用结果5.3.5 弯曲强度模型应用结果5.3.6 冲击强度模型应用结果5.3.7 微孔注塑件力学性能的提高5.3.8 力学性能建模和改进方法的有关结论5.4 通过模具设计和注塑件设计提高表面质量5.4.1 材料5.4.2 通过注塑件设计解决表面质量问题5.4.3 通过模具设计解决表面质量问题参考文献第6章 微孔泡沫注射成型工艺6.1 气体计量6.1.1 微孔泡沫用螺杆的塑化量6.1.2 气体计量量6.1.3 气体计量压力设定6.1.4 气体计量时间6.1.5 气体计量结论6.2 气体混合和扩散6.2.1 混合的影响6.2.2 温度的影响6.2.3 压力的影响6.2.4 停留时间的影响6.2.5 材料的影响6.2.6 微孔成型第一阶段的实验结果6.2.7 对空注射并确定单相溶液的质量6.2.8 有关气体混合和分散的结论6.3 成核和初始泡孔长大6.3.1 注射过程中的成核理论6.3.2 温度的影响6.3.3 压力降速率的影响6.3.4 注射速度的影响6.3.5 成核位置的影响6.3.6 材料的影响6.3.7 气体用量的影响6.4 充模分析6.4.1 注射速度6.4.2 注射速度曲线6.4.3 模具温度6.4.4 收缩和翘曲6.4.5 脱模6.4.6 通过加工来提高表面质量6.4.7 优化微孔注射成型工艺6.4.8 模具温度对微孔注射成型的影响6.4.9 湿度对微孔注射成型的影响6.4.1 0微孔注射成型时熔体温度的影响6.4.1 1微孔注射成型过程中出现的问题及其解决方案6.5 微孔注射成型与气体辅助注射成型的比较6.5.1 气体和熔体相6.5.2 气体压力6.5.3 模具设计6.5.4 模具冷却6.6 微孔注射成型与结构发泡成型的比较6.6.1 厚度和泡孔尺寸6.6.2 第一阶段的压力6.6.3 性能变化6.6.4 设备6.7 微孔注射成型与传统注射成型的比较6.7.1 保压阶段6.7.2 压力6.7.3 冷却6.7.4 脱模6.7.5 设备6.7.6 成型周期6.8 微孔注射成型与微孔挤出成型的比较6.8.1 连续过程(挤出成型)与非连续过程(注射成型)的比较6.8.2 螺杆设计和性能6.8.3 成核6.8.4 定型过程6.8.5 物料6.8.6 压力6.9 微孔注射成型与微孔中空成型的比较6.9.1 连续型坯挤出6.9.2 中间过渡型坯工艺参考文献第7章 微孔注射成型装置7.1 微孔注射成型的两个阶段7.2 往复式螺杆注射成型机7.2.1 单向阀和阀浇口7.2.2 微孔注射成型用螺杆和机筒7.2.3 微孔注射螺杆头7.2.4 锁紧装置7.2.5 微孔注射成型装置的结构及参数7.2.6 微孔注射成型的液压系统7.2.7 微孔注射成型的控制系统7.2.8 美国塑料工业协会气体计量过程的指导原则7.3 挤出机与注射成型机的结合7.3.1 挤出机上的SCF计量装置7.3.2 注射柱塞装置7.3.3 保持挤出机内压力的方法7.3.4 螺杆?柱塞式注射成型机的发展7.4 SCF输送系统设计7.4.1 物理发泡剂7.4.2 泵对发泡剂加压7.4.3 气体注射器设计7.4.4 气体计量控制系统7.4.5 气体调节器7.4.6 气体输送系统的安全7.5 气体计量用的烧结金属环(Optifoam?)7.6 气体计量用的动态混合器(Ergocell?)7.7 气体计量时在密封的料斗中加气(ProFoam?)7.8 微孔成型的设备改造7.9 液体硅橡胶的气体计量混合器7.1 0微孔注射成型的配套装置参考文献第8章 特殊工艺8.1 共注射(夹芯)成型微孔注塑件8.1.1 微孔共注射成型的充模分析8.1.2 微孔共注射用材料8.1.3 微孔共注射方法8.1.4 微孔共注塑件和模具设计8.1.5 微孔共注射成型结论8.2 气体反压注射成型8.2.1 气体反压注射成型工艺8.2.2 模具和注塑件设计8.2.3 气体反压模具的气体控制系统8.2.4 气体反压注射成型微孔注塑件的结构和物理性能8.3 叠塑8.4 反向铸压8.5 叠塑与反向铸压共用工艺8.6 冷热模具工艺8.7 不减重的超微孔结构8.8 发泡最轻时的最低气体用量8.9 微孔泡沫中所用的化学发泡剂8.9.1 产生N2的化学发泡剂8.9.2 产生CO2的化学发泡剂8.9.3 化学发泡剂改善熔体充模流动性能及缩短冷却时间8.9.4 使用化学发泡剂时的设计建议8.9.5 使用化学发泡剂时的加工建议8.9.6 吸热/放热混合型发泡剂8.9.7 化学发泡剂成型时出现的问题及其解决方案8.9.8 化学发泡剂方面未来的工作8.1 0水作发泡剂8.1 1应力发泡8.1 2微孔金属注塑件8.1 3局部微孔泡沫8.1 4薄壁微孔泡沫参考文献第9章 微孔注射成型的模拟9.1 裹气材料的流变性能数据和pVT数据9.1.1 超临界流体和塑料熔体混合物的流变性能9.1.2 超临界流体和塑料熔体混合物的pVT数据库9.2 微孔注射成型的Moldflow模拟9.2.1 理论9.2.2 实验与模拟9.3 微孔注射成型的简单模拟9.3.1 黏度模型9.3.2 气体溶解度和浓度的计算9.3.3 气体扩散的计算9.3.4 泡孔长大的计算9.4 MuCell?工艺充模模拟的指导原则参考文献第10章 微孔注射成型注塑件的后加工与性能测试10.1 微孔注塑件的焊接10.1.1 技术原理10.1.2 焊接方法10.1.3 PA6和PA66的实验结果10.1.4 超声波焊接其他材料的实验结果10.2 表面抛光和喷涂10.2.1 表面抛光10.2.2 喷涂10.3 后冷却10.4 脱气过程10.5 微孔注塑件的性能测试10.5.1 冲击性能测试10.5.2 拉伸性能测试10.5.3 弯曲性能测试10.5.4 动态力学性能分析10.5.5 低剪切流变性能测试10.5.6 热性能测试10.5.7 收缩率测试10.5.8 燃烧性能测试10.5.9 声学性能测试10.5.1 0密度测试参考文献第11章 微孔注射成型制品的市场与应用11.1 微孔注射成型制品的市场分析11.1.1 低成本产品11.1.2 高质量产品11.1.3 微孔结构的独特性能11.1.4 绿色产品11.1.5 其他11.2 典型应用案例研究11.2.1 薄壁注塑件11.2.2 汽车件11.2.3 五金件11.2.4 电气部件11.2.5 精密成型件11.2.6 医疗器件11.2.7 金属和陶瓷粉末注塑件11.2.8 高性能工程材料11.2.9 特殊微孔结构11.2.1 0微孔发泡瓶11.3 未来的研究课题及潜在应用11.3.1 超微孔注塑件11.3.2 特殊功能注塑件11.3.3 采用超临界流体的特殊加工参考文献第12章 微孔注射成型的成本节省12.1 材料节省12.1.1 基材12.1.2 发泡剂12.1.3 添加剂12.2 模具12.3 设备12.4 成型过程12.4.1 冷却过程12.4.2 保压12.4.3 注射时间12.4.4 螺杆回位时间12.4.5 脱模时间12.4.6 特殊微孔加工技术——海豚皮技术12.4.7 薄壁成型的微小泡孔12.4.8 低黏度熔体12.4.9 其他12.4.1 0成型周期缩短的经验总结12.5 尺寸稳定性12.5.1 保持尺寸公差的夹具12.5.2 后热处理12.5.3 后机械加工12.5.4 根据组装尺寸分组12.6 微孔泡沫的性能提高12.6.1 隔热性能12.6.2 减振性能12.6.3 隔声性能12.6.4 质轻12.6.5 无应力注塑件12.6.6 通过将不同材料组合实现特定性能12.6.7 可回收的废旧材料12.7 投资回报分析(ROI)12.8 不同成型工艺的成本比较12.9 节能案例分析参考文献附录附录A 压力降速率dp/dt公式(第7章 )附录B 模板变形量相同时锁紧载荷W与支撑距离L间的关系(第7章 )附录C 发泡与未发泡注塑件的拉伸强度比(第5章 )附录D 实际减重比的计算(第5章 )附录E 发泡与未发泡注塑件的弯曲强度比(第5章 )附录F vm与vt之间的关系(第6章 )附录G 喷嘴型流变仪环形槽黏度模型(第9章 ) 上一篇: 微纳制造的基础研究学生著作丛书 碳化硅光学反射镜超精密加工的基础理论与方法 [李圣怡 等著 下一篇: 金属手册 案头卷 (上册) 原书第二版 国际机械工程先进技术译丛 高清晰可复制文字版