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聚苯硫醚英文简写为PPS,揭阳优质是一种新型高性能热塑性树脂,具有机械强度高、耐高温、耐化学药品性、难燃、热稳定性好、电性能优良等优点。在电子、汽车、机械及化工领域均有广泛应用。pps具有机械强度高、耐高温、高阻燃、耐化学药品性能强等优点;具有硬而脆、结晶度高、难燃、热稳定性好、机械强度较高、电性能优良等优点。PPS是工程塑料中耐热性的品种之一,优质超声波塑胶塑焊机厂家热变形温度一般大于260度、抗化学性仅次于聚四氟乙烯,流动性仅次于尼龙。PPS的介电常数很小,介电损耗相当低,表面电阻率和体积电阻率对频率、温度、湿度的变化不敏感,是优良的电绝缘材料,它的耐电弧时间也较长。PPS 的化学稳定性相当好,除了受强氧化酸,如浓硫酸、浓硝酸和王水的侵蚀外,它不受绝大多数酸、碱、盐的侵蚀,具有接近于PTFE的化学稳定性。在低于175^时不溶于任何已知的有机溶剂PPS与一般有机溶剂接触时不会出现塑件开裂现象。PPS的抗拉强度、抗弯强度等性能在工程塑料中属中等水平,而伸长率和冲击强度却较低,因此在受力构件中使用的PPS通常通过加入添加剂,如玻纤、碳纤、填料等来增强其力学性能。PPS通过这种改性后,超声波塑焊机厂家觉得主要力学性能,如抗拉性能、抗弯性能、压缩和冲击强度均有大幅度提高,伸长率却有降低,改性后的PPS能在长期负荷和热负荷的作用下保持高的力学性能和尺寸稳定性,因而可应用于温度高的受力环境中。
超声波焊接对材质有什么要求。超声波焊接的效果好不好与弹性模量、摩擦系数、热导率成正比,与其 密度、比热容、熔点成反比。超声波焊接的效果主要与材料的熔点和表面摩擦系数有关。这些参数因材料和温度的不同而不同,它们在超声波焊接过程中的变化将影响超声波焊接区域的温度、应力和变形,从而影响超声波焊接质量。但是超声波超声波焊接时间很短,很难通过试验控制参数的变化,国内外学者利用数值模拟方法来解决这一问题。刘川利用有限元方法,分析超声波超声波焊接过程中聚氯乙烯(PVC)的物理参数的影响,得到了超声波焊接区域温度沿试样厚度成正比 。焊接材料改性的影响。超声波焊接材料的改性会影响超声波焊接质量,纤维等填料的加入能够提高高分子材料的硬度,有利于超声波的传递,在适宜的工艺条件下填料加入可以提高超声波焊接接头强度。
下面我们进一步研究这些参数对焊接强度的影响,下图是对1mm厚的铝板,以工具头的振动位移为参量,研究压力与焊接强度关系的结果图。如压力过小,强度就不高.反之压力过大,焊接部位变形就大,强度也下降。右图曲线表明:试验厚1mm、宽14mrn的细长铝片,以焊接时间为参量,测量焊接强度与触头位移关系的结果。由图可知,如果振幅过大,时间过长,材料在被焊接部分的周围引起疲劳,则会导致强度下降。此外,我们还知道,如果设法使焊接后的变形量保持恒定,则焊接强度将都能保持恒定。为了得到高质量的焊接,可以控制焊接后的变形量使之恒定。这里可用简单的方法、控制焊接时间达到控制变形程度;也可以像目前采用微机控制的点焊机那样,根据材质及板厚,来控制超声功率输出大小和焊接时间的长短,达到焊接,使焊接强度大。金属材料的超声波焊接一般都在同种材料下进行焊接。不同的材料有时也能焊接。是一张可能被利用于超声波焊接机的各种金属材料组合表。表中黑方格表示能够使用超声焊接的各种组合。超声焊接可以使材料的温度效应降到低(焊区的温度不超过被焊金属的熔化温度的50%)。从而不会引起被焊金属的结构变化。超声焊接的这些优点最适宜于在微电子工业中应用。可取代热压焊接方法。在很多情况下,只有用超声焊接才能保证所希望的连接质电子工业中应用。可取代热压焊接方法。在很多情况下,只有用超声焊接才能保证所希望的连接质量。如对非常薄的金属箔的焊接、对薄膜或细丝连大零件上的焊接、生产电容器时金属导线对铝箔的焊接、半导体中的引线的焊接及集成电路输出线的连接等均需超声焊接。通过超声焊接的连接点,牢度高,塑性大,剩余应力小,质量稳定,有良好的抗疲劳性,及焊点密封性能好等特点。
超声波焊接对材质有什么影响。超声波焊接的效果好不好与弹性模量、摩擦系数、热导率成正比,与其 密度、比热容、熔点成反比。超声波焊接的效果主要与材料的熔点和表面摩擦系数有关。这些参数因材料和温度的不同而不同,它们在超声波焊接过程中的变化将影响超声波焊接区域的温度、应力和变形,从而影响超声波焊接质量。但是超声波超声波焊接时间很短,很难通过试验控制参数的变化,国内外学者利用数值模拟方法来解决这一问题。刘川利用有限元方法,分析超声波超声波焊接过程中聚氯乙烯(PVC)的物理参数的影响,得到了超声波焊接区域温度沿试样厚度成正比。焊接材料改性的影响。超声波焊接材料的改性会影响超声波焊接质量,纤维等填料的加入能够提高高分子材料的硬度,有利于超声波的传递,在适宜的工艺条件下填料加入可以提高超声波焊接接头强度。东莞超声波焊接。材料表面粗糙度的影响。增加材料表面粗糙程度可以降低声阻抗,提高表面能流密度,从而提高其超声波焊接质量。采用表面有滚制花纹的膜材料能够得到更高的超声波焊接质量,比表面光滑的 PP 膜的超声波焊接接头强度提高接近一倍。材料搭接宽度的影响。材料搭接宽度的增加使超声波焊接接头强度降低。因为随着搭接宽度增加,超声波焊接接头边缘应力集中增加,边缘出现的微裂纹增多,接头强度降低。超声波焊接用层合法和浸渍法制备的玻璃纤维改性PP,超声波焊接接头强度都随着宽度增加而降低。焊接面到焊头距离的影响。材料超声波焊接面到焊头的距离达到半波长值时超声波焊接接头强度大。超声波在塑料中传递主要是纵向波,大纵向波峰值往往出现在半波长,距离接近半波长时超声波传递给超声波焊接界面热能量最多,能得到良好的超声波焊接接头。针对不同厚度的 HS1000(芳基磷酸盐和粘土改性的聚苯醚,半波长为3.86cm )进行超声波超声波焊接,结果发现存在临界厚度为3.86 cm,小于临界厚度时超声波焊接接头强度和伸长率随厚度的增加而增加,大于临界厚度时超声波焊接接头强度迅速降低。
塑料材质的密度愈高(硬质)会比密度愈低(韧性高)的熔接强度高。4.工件品表面产生伤痕或裂痕。在超音波熔接作业中,产品表面产生伤痕、结合处断裂或有裂痕是常见的。因为在超音波作业中会产生两种情形:(1)高热能直接接触塑料产品表面振动传导 。 所以超音波发振作用于塑料产品时,产品表面就容易发生烫伤,而1m/m以内肉厚较薄之塑料柱或孔,也极易产生破裂现象,这是超音波作业先决现象是无可避免的。(2)在另一方面,有因超音波输出能量的不足(分机台与HORN上模),在振动摩擦能量转换为热能时需要用长时间来熔接,以累积热能来弥补输出功率的不 足。此种熔接方式,不是在瞬间达到的振动摩擦热能,而需靠熔接时间来累积热能,使塑料产品之熔点到达成为熔接效果,如此将造成热能停留在产品表面过久, 而所累积的温度与压力也将造成产品的烫伤、震断或破裂。是以此时必须考虑功率输出(段数)、熔接时间、动态压力等配合因素,来克服此种作业缺失。目前广泛使用的15K或20K超声波机,在熔接高精密小尺寸电子原件时存在的易击穿,易损坏内部芯片严重等现象,而具有高精密度超声波塑焊机将目前市场各厂家广泛使用的15K或20K超声波,在熔接高精密电子元件时存在的易击穿,易损坏内部芯片等严重现象,高精密型40K超声波塑焊机,智能自动追频,高频焊接机可有效的为客户解决上述疑难问题。适合于小而精密高的超声焊接,如SD卡、电子充电器、安慰奶嘴、耳机听筒及插头等各小面积焊接、小产品焊接、焊接精密度要求高的产品。
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