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耐热性塑料激光焊接PBT品牌

更新时间:2025-11-15

一般塑料分为热固性与热塑性二类。热固型塑料的微观结构为线型交联成网状,强热则会分解破坏其分子结构,不具有循环重复性,所以不能用于激光焊接。热塑性塑料加热后会熔化,分子结构不改变,可流动至模具冷却后成型。此类塑料虽然没有明显的熔沸点(塑料为混合物),但冷却后呈固态,再加热后又会熔化,即为物理变化,遂此类塑料具有可焊接性。因此不是所有塑料都能用激光焊接焊接。传统塑料激光焊接技术针对热塑性塑料的焊接。特殊设计的夹具使用:在塑料激光焊接过程中,通过不断对穿透件焊缝表面冷却来降低烧伤的可能性。耐热性塑料激光焊接PBT品牌

如何激光焊接PBT塑料

使用高穿透率的PBT材料是解决PBT材料焊接时表面烧伤的有效途径。

另一个解决PBT材料在激光焊接过程中烧伤的有效途径是采用特殊设计的夹具,在塑料激光焊接过程中,通过不断对穿透件焊缝表面冷却来降低烧伤的可能性。另外,好的激光塑料焊接设备也可以降低PBT塑料在激光焊接过程中烧伤的概率。进口的塑料激光焊接设备采用高亮度的光源,光束质量好。有些塑料激光焊接设备供应商还有特殊的光斑整形技术,使得光斑的分布形态以及能量密度分布更适合PBT塑料的激光焊接。目前的设备拥有焊接过程监控及质量监控,可以通过焊接温度的闭环监控,使得PBT表面烧伤的概率大量降低。 安徽耐热性塑料激光焊接PBT按需定制PBT料的优越性能带来提高产品的耐热性,延长产品使用寿命的好处。

析出性能方面

由于PBT材料在生产过程中原料无法完全反应,生成了小分子、寡聚物等,未改性PBT材料制成的产品在一定条件下产生析出,影响制件效用。当PBT材料应用于冰箱压缩机内部的消音器、马达线圈骨架以及空调绝缘骨架等,由于工况特殊,析出大量的小分子物质,在冷媒(氟利昂、二氟二氯甲烷)中溶解,易堵塞制冷管,使其制冷失效。PBT析出物主要是树脂本身的小分子齐聚物以及内含的少量添加物。采用玻纤以及高黏度树脂,填充一定量的吸附剂可以降低PBT的析出量。目前,主要采用无机多孔材料吸附形式以及加入封端剂、扩链剂、1,4环己烷二甲醇(CHDM)等化学方式对PBT进行析出改性。

除了传感器,ADAS系统中的驱动器也是PBT材料应用的重要增长点。尤其是驱动器的电子刹车系统(ElectricalParkingBraker,简称EPB)以及电动转向系统(ElectronicPowerSteering,简称EPS)。“我们特别关注驱动器中壳体和上盖。它们正从传统的超声波焊接转向激光焊接,同样需要低翘曲、耐水解的性能。”孙竑补充道。值得注意的是,电动转向系统多安装在贴近路面的汽车底盘。冬天下雪时,路面经常会使用融雪剂。当汽车在路面上行驶时,含有氯化钠的雪水会溅泼到底盘PES传感器的外壳上。这容易腐蚀电动转向系统的金属部件,使其生锈并产生碱性物质。当传感器外壳处于碱性环境时,外壳的PBT材料容易水解。因此应用在底盘传感器外壳的PBT材料还需具备耐碱性。PBT: 聚对苯二甲酸丁二醇酯,又名聚苯二甲酸四次甲基酯。是一种热塑性工程塑料。

PBT的生产工艺直接酯化法

是由对苯二甲酸(TPA)与丁二醇(BG)直接进行酯化反应,得到对苯二甲酸双羟丁酯单体,然后缩聚为PBT。酯化反应的生成物水与副产物四氢呋喃(THF)的沸点相差较大(分别为100℃和66℃),回收的四氢呋喃经精馏后纯度达到9915%[2],可以作为商品出售。该技术路线还具有原料消耗低,所需反应设备少,生产周期短,生产效率高等优点,制得的树脂既可进行固相后缩聚增粘,也可采用直接纺丝工艺生产纤维,因此直接酯化路线具有较强的竞争力。 PBT属于半晶材料,不适宜采用808nm波长的激光进行激光塑料焊接。耐热性塑料激光焊接PBT品牌

本色的PBT塑料不管是否添加了玻纤,均可以穿透激光。耐热性塑料激光焊接PBT品牌

PBT的化学改性

化学扩链:由于电缆、光缆包覆材料等方面对高分子量PBT树脂(高特性粘数[G])而单纯从PBT的生产工艺很难获得高分子量PBT,因此采用对PBT进行改性的方法来提高其分子量,其中较为有效的方法是化学扩链。化学扩链不仅提高PBT分子量,同时能降低PBT的端羧基(CV)含量,提高其水解稳定性。采用化学扩链法进行熔体增粘,具有工艺流程短、设备投资少、反应速度快且可控、生产效率高、适用性强、操作方便等优点,可在聚酯生产后缩聚釜、熔体防丝、螺杆挤出和注射成型等过程中实施。PBT树脂的端基含有羧基和羟基,选择能与其端基反应的多官能团活性物质如双环氧乙烷化合物、双口恶唑啉等为扩链剂,PBT链段通过端基与扩链剂的反应使得链段的长度增加,从而提高其分子量。对PBT的化学扩链有缩合型、羧基加成型、羟基加成型、羧羟基同时加成型等扩链反应.其中有效的是羧基加成型和羧羟基同时加成型。 耐热性塑料激光焊接PBT品牌

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