Stampaggio di gomma siliconica liquida: la guida dell'ingegnere alla selezione di processi, DFM e materiali

Lo stampaggio liquido in gomma siliconica (LSR) è diventato il segmento in più rapida crescita nella lavorazione del silicone, guidato dalla domanda dei produttori di dispositivi medici e degli OEM automobilistici che necessitano di tolleranze strette e materiali biocompatibili su scala di produzione A livello globale, il mercato della gomma siliconica liquida ha raggiunto $1,36 miliardi nel 2023 e si prevede che raggiungerà $2,41 miliardi di crescita 2030 alimentata dallo spostamento dalla gomma stampata ad alta coerenza ai processi automatizzati di stampaggio a iniezione di gomma siliconica liquida Questa guida interrompe la scienza dei processi, le regole DFM, i criteri di selezione dei materiali e i dati onesti sui costi di cui gli ingegneri e i team di approvvigionamento hanno bisogno prima di specificare LSR per un nuovo progetto Per i produttori che valutano la produzione di parti in silicone, comprendere le distinzioni tra 115T e processi alternativi è il primo passo verso il controllo del costo per parte e del tempo di consegna. Engelhardt fornisce stampaggio su misura della gomma servizi in tutti e tre i principali metodi di lavorazione della gomma.

Specs rapido (Gomma siliconica liquida)

Tipo di materiale: Elastomero siliconico termoindurente in due parti indurito con platino
Gamma di durezza: 580 Riva A
Temperatura di funzionamento: da €50 °C a +250 °C (specialità: da -110 °C a +300 °C)
Pressione di iniezione: 5000 psi
Tempo di ciclo tipico: 10-dipendente 60 s (parte dipendente)
Tolleranza standard: ±0.10,2 mm (precisione: ±0,02 mm)
Restringimento: 2 3 tipico %, fino a 5 %
Certificazioni chiave: FDA 21 CFR 177.2600, Classe USP VI, ISO 10993

Cos'è la gomma siliconica liquida? E perché la parte “L” è importante

Cos'è la gomma siliconica liquida e perché la parte "liquida" è importante?

La gomma siliconica liquida (1TP15) è un polimero termoindurente catalizzato da platino in due parti costruito su una struttura portante di silossano (atomi alternati di silicio e ossigeno) (1TP15) con gruppi laterali organici di metile o vinile A differenza delle gomme polimerizzate con perossido che generano sottoprodotti che richiedono la rimozione post-cottura, LSR utilizza la chimica addizione-indurimento (idrosililazione): un catalizzatore di platino innesca una reazione tra i gruppi vinilici sul componente A e i gruppi Si-H sul componente B, producendo zero sottoprodotti Questa polimerizzazione pulita è il motivo per cui LSR supera i severi test su estraibili e percolachi richiesti per il contatto alimentare FDA 21 CFR 177.2600 e la biocompatibilità di Classe VI USP senza ulteriori passaggi di lavorazione.

Ciò che conta di più è la parola“liquid”, LSR ha una viscosità paragonabile al burro di arachidi (break) abbastanza bassa da essere pompata, dosata e iniettata attraverso apparecchiature automatizzate ma abbastanza per rimanere nella cavità dello stampo Questo comportamento di flusso autolivellante significa LSR riempie geometrie complesse (pareti sottili, micro-fe, sottosquadri) che intrappolano l'aria o lasciano linee kn in composti di gomma a viscosità più elevata Con un'attrezzatura adeguata, l'iniezione LSR raggiunge un flash vicino allo zero perché il materiale a bassa viscosità non forza la sua strada oltrepassando linee di separazione di precisione nel modo in cui fa l'HCR di gomma-stock.

In termini di prestazioni, l'intervallo di proprietà meccaniche si estende a seconda del grado 580 Shore A durezza, servizio continuo da -50 °C a +250 °C e allungamento a rottura che varia da 200 % e 1,100 1TP0T Questi numeri contano perché definiscono l'involucro: un ingegnere può specificare un unico materiale famiglia che copre tutto, dai prodotti per la cura ultra-infantile (1020 Shore A) ai sigilli connettore automobilistico semi-rigidi (6070 Shore A).

LSR vs. HCR vs. RTV (UN orientamento rapido): La gomma ad alta coerenza (HCR) arriva come materiale di gomma solido, richiede il caricamento manuale in stampi aperti e polimerizza tramite compressione o stampaggio transfer oltre 3 10 minuti per ciclo La vulcanizzazione a temperatura ambiente del silicone (RTV) si incura senza calore, tipicamente tramite la chimica della condensazione, e viene utilizzata per il vaso, la fusione e la prototipazione piuttosto che per lo stampaggio di produzione. Meitu Engelhardt occupa il terreno intermedio (richiede calore 150 °C) ma arriva come liquido pompabile che consente lo stampo a iniezione completamente automatizzato con tempi di 100 secondi.

Perché la materia automatizzata? i componenti A e B devono essere miscelati con un preciso rapporto 1:1 La miscelazione manuale introduce una variabilità che si presenta come indurimento incoerente, punti deboli o ridotta resistenza allo strappo I miscelatori statici automatizzati eliminano quella variabile interamente misuratori di apparecchiature, mescola e inietta con ripetibilità che i processi manuali non possono eguagliare.

Come funziona il processo di stampaggio ad iniezione LSR Passo dopo passo

Come funziona il processo di stampaggio ad iniezione LSR Passo dopo passo

Come funziona lo stampaggio di gomma siliconica liquida?

Lo stampaggio liquido della gomma siliconica è un processo di iniezione due componenti liquidi (Parte A contenente il catalizzatore di platino e Parte B contenente il reticolante) vengono pompati con un rapporto 1:1 in un miscelatore statico quindi iniettati in uno stampo di acciaio riscaldato 1502 °C 20 °C °C °C innescano rapidamente vulcanizzazione termica 10 che la parte elastomerica indurita è demoltizzata A differenza dello stampo a iniezione termoplastica raffreddato, LSR sono riscaldati perché LSR è un termoindurente che richiede una temperatura elevata per reticolare Questo profilo termico invertito è la distinzione più importante che gli ingegneri devono comprendere quando passano dalla plastica alla progettazione della parte in silicone.

Nel complesso, il processo si articola in sei fasi che gli ingegneri sul campo e i progettisti di utensili dovrebbero comprendere in dettaglio:

Passaggio 1 Misurazione e miscelazione. Le pompe pneumatiche o servo-azionate aspirano la parte A e la parte B da tamburi separati (tipicamente secchi da 20 L o tamburi da 200 L) attraverso un iniettore di additivo pigmentato (se è richiesto il colore) e in un miscelatore statico Il miscelatore statico contiene elementi elicoidali che piegano insieme i flussi su 1224 elementi, producendo un mix omogeneo senza parti mobili La precisione del rapporto di ±1 % è standard; ±0,5 % è ottenibile con sistemi servo-azionati.

Passaggio 2 (Injection). Il LSR misto viene immesso nel cilindro di un'unità di iniezione appositamente costruita Il cilindro e la vite sono raffreddati ad acqua per prevenire la polimerizzazione prematura (scottatura) La pressione di iniezione varia da 500 a 5.000 psi a seconda della geometria della parte, dello spessore della parete e della configurazione del cancello Le dimensioni dei colpi per le macchine LSR variano in genere da 5 cc a 5.000 cc.

Passaggio 3 Riempimento dello stampo. LSR entra nello stampo riscaldato (150200 °C) attraverso un sistema cold-runner Il corridore freddo mantiene lo stato LSR fino a quando non passa attraverso il cancello nella cavità calda Questo è il contrario dello stampaggio termoplastico, dove i corridori caldi mantengono la plastica fusa e lo stampo è raffreddato I cancelli della valvola cold-runner sono preferiti perché eliminano gli scarti del corridore e forniscono vestigia pulita del cancello.

Passaggio 4 (Vulcanizzazione). Una volta che la cavità f, il calore dallo stampo innesca la reazione di addizione catalizzata dal platino Il tempo di polimerizzazione dipende dallo spessore della parete, e LSR grado 0 parti sottili-1 (5.5 in 10 mm) può innescare la reazione di addizione catalizzata dal platino15 secondi a 180 °C, mentre le parti spesse-parete (5+ mm) possono richiedere 4560 secondi Una volta completata, la reazione di reticolazione è irreversibile 1 volta polimerizzata, LSR non può essere rimel o riprocessata.

Passaggio 5 Demolding. Lo stampo si apre e le parti vengono rimosse mediante spilli di espulsione, getto d'aria o pick-and-place robotico. Le proprietà di rilascio naturale (bassa energia superficiale) e flessibilità di LSR consentono di rimuovere dallo stampo le parti con sottosquadri moderati senza danni o un vantaggio significativo rispetto ai termorestriggi rigidi.

Passaggio 6 (Post-Cure). Alcune applicazioni (particolarmente) contattate i dispositivi medici e le parti alimentari-attive (food-act parts) (food-act) ("food-cure") ("post-cure") ("post-cure") in un forno a convezione ("convection"), in particolare i dispositivi per la post-indurimento ("post-cure") richiedono una fase di post-indurimento di 20 °C in un forno a convezione 20 °C. 20 °C. 20 °C. 20. La post-indurimento allontana i composti volatili residui e completa qualsiasi reticolazione rimanente, migliorando la compressione e rispettando le specifiche degli estraibili.

Nota ingegneristica: Calcolo della forza del morsetto per LSR: Forza del morsetto (tonnellate) = Area proiettata (in²) × Pressione della cavità (psi) (Psi) (Psi) 2.000. Per un'area proiettata in² a 3.000 psi di pressione della cavità, forza minima di serraggio = 6 tonnellate Aggiungere sempre un margine di sicurezza di 1015 Engelhardt. In genere la pressione varia da 5000 a 5.000 psi (Psi) inferiore alla maggior parte dei termoplastici a causa della bassa viscosità di Meitu Engelhardt.

“I produttori di stampi possono lavorare prese d'aria fino a 0,00001 pollici. e generalmente mantengono la profondità di sfiato intorno a 0,000020 pollici. 0,000, a tali tolleranze, la corretta ventilazione diventa la differenza tra una parte flashless e un contenitore di scarto.”.”

1 Troy Smith, Direttore delle vendite globali Mfg. & Design (32+ anni in LSR tooling)

Per i produttori che valutano le funzionalità LSR pronte per la produzione, Engelhardt's Servizi di stampaggio ad iniezione LSR coprire l'intera sequenza dalla revisione DFM fino alla convalida post-cura.

LSR vs HCR vs Elastomeri termoplastici (4) Scelta del giusto processo

LSR vs HCR vs Elastomeri termoplastici (4) Scelta del giusto processo

Selezionare il processo elastomerico sbagliato è uno degli errori più costosi nello sviluppo di parti in gomma La decisione dipende dal volume annuale, dalle tolleranze richieste, dalla temperatura operativa e dai requisiti normativi La tabella seguente utilizza numeri specifici non vaghi “alti/medi/bassi di” in modo che gli ingegneri possano fare confronti diretti.

Caratteristica LSR HCR TPE
Forma Liquido (in due parti) Solido (gengivale) Pellet
Lavorazione Stampaggio ad iniezione Compressione/trasferimento Stampaggio ad iniezione
Temperatura della muffa 150 °C (riscaldato) 150 °C (riscaldato) 20 (raffreddato a 80 °C)
Tempo Ciclo 106 s 310 min 156 s
Tolleranza ±0.10,2 mm ±0,150,3 mm ±0.10,2 mm
Resistenza al calore da -50 a +250 °C da -50 a +200 °C da -40 a +120 °C
Biocompatibilità Eccellente (FDA/USP) Eccellente Variabile
Riciclabilità Non riciclabile (termoset) Non riciclabile Riciclabile
Volume Macchia Dolce >5.000 unità/anno 100 unità/anno >10.000 unità/anno

Un errore comune è specificare l'HCR stampaggio a compressione quando i volumi annuali superano le 10.000 unità 1 il costo del lavoro del carico manuale e dei cicli più lunghi eclissa rapidamente l'investimento di utensili LSR Viceversa, specificare l'iniezione LSR per 500 unità all'anno significa che lo stampo $15.000$100,00 si ammortizza a $30$20 per parte prima dei costi dei materiali, il che raramente ha senso finanziario.

Il TPE offre il vantaggio della riciclabilità e funziona con apparecchiature di iniezione termoplastiche standard, ma il suo limite di temperatura superiore di ~120 °C e la biocompatibilità incoerente lo escludono dalle applicazioni mediche, a contatto con gli alimenti e automobilistiche sotto il cofano in cui LSR eccelle.

Per gli ingegneri che necessitano di un'analisi affiancata su tutti i processi della gomma, inclusa la necessità di un'analisi affiancata stampaggio ad iniezione gomma, stampaggio a trasferimento e compressione (trasferimento) matrice di confronto del processo di stampaggio fornisce un quadro decisionale organizzato per volume, tolleranza e requisiti materiali.

Regole DFM per LSR Stampaggio 1 Progettazione Decisioni Che Tagliano I Costi di Attrezzatura

Regole DFM per LSR Stampaggio 1 Progettazione Decisioni Che Tagliano I Costi di Attrezzatura

Quale spessore della parete dovrei progettare per le parti LSR?

Lo spessore standard della parete LSR varia da 0,3 mm a 10 mm, con la maggior parte delle parti di produzione che cadono tra 1,0 mm e 3,0 mm Le pareti sottili fino a 0,127 mm (0,005 pollici) sono ottenibili con utensili specializzati e produttori di stampi esperti, anche se questo spinge le tolleranze abbastanza strette che non tutti i fornitori possono tenerle in modo affidabile Le pareti più spesse aumentano il tempo di indurimento proporzionalmente Il doppio del tempo di ciclo può più del tempo di ciclo perché il calore deve condurre al centro della parte per la vulcanizzazione completa Dove possibile, le sezioni spesse del nucleo mantengono uno spessore di parete uniforme per garantire una polimerizzazione uniforme e ridurre al minimo le sollecitazioni interne.

La regola 80/20 dell'utensileria LSR: circa 80 % di costo per parte sono bloccati nella fase di progettazione dello stampo La posizione del cancello, il design del canale, il conteggio delle cavità e la geometria della linea di separazione determinano il tempo di ciclo, la velocità di scarto e le operazioni secondarie per tutta la durata dell'utensile Investire in una revisione approfondita del DFM prima di tagliare l'acciaio si ripaga da solo entro il primo ciclo di produzione.

Nota ingegneristica: Spessore della parete 0.310 mm Gli angoli di pescaggio non sono richiesti per LSR (a differenza della plastica rigida) perché l'elastomero si flette durante il distacco 2° di pescaggio tuttavia, 12° di produzione automatizzata per ridurre il tempo di ciclo e migliorare la consistenza parte per parte Diametro del cancello 0.2.5 mm. Shrinkage 23 1TP20; tenere conto di questa cavità dimensioni.

Lista di controllo LSR DFM

Uniforme spessore parete 1TP o variato intenzionalmente. Meitu tollera meglio la variazione di spessore rispetto ai termoplastici, ma le sezioni irregolari causano indurimento differenziale e deformazione.
Nessun angolo interno affilato (raccordo minimo 0,5 mm di raggio) per prevenire concentrazioni di stress e punti di inizio strappo.
Sottotagli minimizzati 115T flex può superare i sottosquadri moderati durante la sformatura, ma i sottosquadri profondi richiedono azioni laterali o nuclei pieghevoli che aggiungono costi di utensileria.
Posizione del cancello prevista (Cold-runner) saracinesca della valvola preferita per finitura superficiale pulita e zero scarti del canale. Sotto-cancello o gate del bordo accettabile per superfici non cosmetiche.
Linea di separazione semplificata 3D complessi aumentare il costo dell'utensile di separazione e il rischio di flash Mantenere la linea di separazione su un unico piano quando la geometria lo consente.
Angoli di tiraggio: non richiesti ma 12° aiuta l'automazione 10.000 velocità di sformatura robotica e riduce il rischio di distorsione delle parti durante l'espulsione.
Verificata la compatibilità materiale 1TP, senza zolfo, ammine, stagno o altri inibitori di cura a contatto con LSR non polimerizzato (vedere l'elenco degli inibitori di seguito).
Requisiti post-cura definiti 10. Specificare la temperatura, la durata e il disegno delle parti se la domanda richiede la post-indurimento.
Avviso di inibitore della cura

Le seguenti sostanze inibiscono la polimerizzazione LSR catalizzata da platino e non devono entrare in contatto con il materiale prima o durante lo stampaggio:

Composti solforati (gomma naturale, guanti in lattice), ammine (alcuni adesivi ed epossidici), composti organotinici (stabilizzatori in PVC, siliconi RTV con condensazione), composti del fosforo, solventi clorurati, acetone, e MEK. Anche la contaminazione in tracce da manipolazione con guanti in lattice ha causato guasti sul campo Utilizzare il rilascio di stampo a base di PTFE, mai il rilascio di stampo a base di silicone che può trasferire composti che inibiscono la polimerizzazione sulla superficie LSR.

Per parti che richiedono incollaggio gomma-metallo, l'inserto metallico deve essere adescato (tipicamente con un promotore di adesione a base di silano) e preriscaldato alla temperatura dello stampo prima dell'iniezione LSR. I gradi autoadesivi LSR possono eliminare la fase di primer per determinate combinazioni di substrati.

LSR Selezione materiale (DUrometro), grado e certificazioni di settore LSR

LSR Selezione materiale (DUrometro), grado e certificazioni di settore LSR

La selezione dei materiali per LSR inizia con tre domande: Quali certificazioni richiede l'applicazione per l'uso finale? quale durometro (durezza) fornisce la forza di tenuta o la flessibilità necessarie? e la parte comporta il sovrastampaggio su un altro materiale? le risposte restringono il campo da centinaia di gradi commerciali LSR a una rosa di candidati gestibile.

Matrice di selezione del settore

Industria Certificazione Richiesta Gamma Durometro Applicazioni Tipiche
Dispositivi medici Classe VI USP + ISO 10993 200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Guarnizioni, valvole, maschere respiratorie
Cibo e bevande FDA 21CFR 177.2600 + LFGB 400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Capezzoli per bottiglie, spatole, guarnizioni
Automobilistico Conforme a IATF 16949 4070 Shore A Guarnizioni metalliche, anelli di tenuta, connettori
Elettronica di consumo UL 94 (posizione al fuoco) 5070 Shore A Tastiere, pulsanti, guarnizioni per batterie EV
Industriale Specifico dell'applicazione 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Membrane, diaframmi, smorzatori

I gradi autoadesivi LSR sono uno sviluppo notevole per due colpi e sovrastampaggio Questi gradi contengono promotori di adesione incorporati che si legano chimicamente a specifici substrati termoplastici durante il ciclo di stampaggio Eliminando la necessità di primer esterni, trattamento al plasma o caratteristiche meccaniche di interblocco Ciò riduce il tempo di ciclo e rimuove un potenziale punto di rottura dal processo di incollaggio I principali fornitori LSR tra cui Wacker (serie ELASTOSIL LR 3078) e Momentive (serie Silopren LSR 47xx AD) offrono formulazioni autoadesive.

💡 Suggerimento Pro: compatibilità del substrato per il sovrastampaggio

Quando si sovrastampa LSR su un substrato termoplastico, il substrato deve resistere a temperature dello stampo di 150 200 °C senza deformazione Le opzioni del substrato collaudate sul campo includono Valox (PBT), PEI (Ultem), PEEK, PPA e metalli (alluminio, acciaio inossidabile, ottone) I termoplastici comuni come ABS, policarbonato e nylon 6 si deformeranno o si degraderanno a temperature dello stampo LSR e non sono adatti senza modifiche al processo Verificare la temperatura di deflessione termica del substrato (HDT) rispetto alla temperatura dello stampo pianificata prima di impegnarsi nell'attrezzamento.

Per una ripartizione più profonda delle scale di durezza e del modo in cui influenzano le prestazioni della tenuta, il guida del durometro del materiale della gomma copre la metodologia di test Shore A, gli intervalli di durometri specifici dell'applicazione e la relazione tra durezza e set di compressione.

LSR Costo di attrezzaggio, tempi di ciclo ed economia del volume

LSR Costo di attrezzaggio, tempi di ciclo ed economia del volume

$5KTP21T15KTP21T15K
Prototype Tooling

$15KTP21T15KTP10K+
Produzione Tooling

$5.50.$5
Costo per parte (in volume)

5K 10K unità
Breakeven vs HCR (annuale)

I costi esatti dell'utensile variano in modo significativo in base al numero di cavità, alla geometria delle parti, ai requisiti di finitura superficiale e al grado dell'acciaio. Un prototipo di stampo a cavità singola in acciaio pre-indurito P20 si trova nella fascia bassa; uno strumento di produzione a 16 cavità in acciaio temprato H13 con guida a freddo con valvola e stampaggio automatizzato spinge ben oltre Engelhardt100.000. Gli intervalli sopra rappresentano i parametri di riferimento del settore compilati da più preventivi di fabbricazione, richieste di preventivi di utensili da parte di tre produttori di stampi meno qualificati prima del budget.

Gli ingegneri spesso sottovalutano i rifiuti-corridore di corsa-volume corre senza valvola-g corridore freddo, 150 freddo 25 Engelhardt di costoso LSR materiale finisce come rottame A $30 $8 per chilogrammo per medico-grado LSR, che i rifiuti si somma rapidamente I corridori freddi dipendenti da valvola costano più in anticipo ma ripagano entro pochi mesi su qualsiasi programma di produzione superiore a 5.000 unità annuali.

Fattori di costo nascosti

Rifiuti del corridore freddo: 15.25 Perdita materiale 1TP2 senza valvola. Post-cura: 2 4 ore a 200 °C richiedono capacità del forno ed energia. Sgonfiaggio secondario: anche con utensili di precisione, il flash sottile sulle linee di separazione potrebbe richiedere un deflashing criogenico ($0.0.2$0.10 per parte). Tempo di consegna della muffa: 6.12 settimane per il lancio del prodotto. 2 settimane per il piano di produzione.

Utilizzare il stima dei costi degli utensili per stampaggio a iniezione generare intervalli di costo preliminari in base al conteggio delle cavità, alle dimensioni delle parti e al volume annuale prima di richiedere preventivi formali.

Quando Meitu EngelhardtT è la scelta sbagliata 5 Limitazioni più oneste e idee sbagliate comuni

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LSR non è una soluzione universale per ogni applicazione elastomerica Capire dove non è all'altezza impedisce costosi pivot a metà progetto.

Vantaggi

Biocompatibile 2110T, USP Classe VI, ISO 10993
Intervallo di temperatura estremo (da -50 a +250 °C)
Tempi di ciclo veloci (10 Tempi di ciclo veloci 60 s)
Tolleranze di precisione (±0,1 mm standard)
Flash vicino allo zero con strumenti adeguati
Processo automatizzato (manodopera minima per parte)

Limitazioni

Attrezzatura frontale alta ($15K$10K+)
Non riciclabile (termoset (cura irreversibile)
Vibrazione dei colori limitata rispetto al TPE
Tempo di piombo lungo dello stampo (61 settimane)
Richiede attrezzature specializzate (non presse IM standard)
Gli inibitori della cura limitano la progettazione multimateriale

Ideazione sbagliata:“LSR può sostituire tutta la gomma.” Questa affermazione circola nei forum di produzione ed è fuorviante parti di grande forma, dock bump kunt industriali guarnizioni, dock bump o vibrazione per stampaggio a compressione semplice HCR rimane più economico Il montaggio è più semplice, i costi dei materiali sono inferiori e il tempo di ciclo più lungo è compensato da enormi dimensioni di parte che richiederebbero proibitive grandi (e costose) macchine a iniezione LSR.15T excel di 1TP in piccole, complesse, ad alto volume, parti di precisione non in ogni applicazione di gomma.

Ideazione sbagliata:“LSR si lega a tutto.” Senza preparazione della superficie, LSR aderisce male alla maggior parte dei substrati Il legame di successo richiede uno dei tre approcci: gradi autoadesivi LSR (limitati a substrati specifici), caratteristiche meccaniche di incastro progettate nello stampo o trattamento superficiale (attivazione del plasma, trattamento corona o applicazione di primer chimici) Supponendo che LSR si legherà senza progettare l'interfaccia è una causa comune di guasti di delaminazione del campo.

Ideazione sbagliata: “LSR è sempre l'opzione più economica per le parti in silicone.” Per volumi annuali annuali di unità 1,000, la fusione con silicone RTV in due parti o la stampa 3D con materiali simili al silicone spesso offre un costo totale inferiore prezzo per parte superiore (meno di 1,000 unità) perché non vi è alcun investimento di stampo $15,000+.

Informazioni su questa guida

Engelhardt Rubber & Plastic Technology gestisce linee di stampaggio a iniezione LSR insieme a funzionalità di stampaggio a compressione e trasferimento nel Guangdong, in Cina I parametri di processo e le regole DFM in questa guida riflettono i dati di settore pubblicati da Wacker, Protolabs, SIMTEC e la ricerca sottoposta a revisione paritaria non i benchmark proprietari Dove le fonti di dati non sono d'accordo, presentiamo la gamma e consigliamo di richiedere lo stampo di prova con la tua geometria specifica.

Domande frequenti sullo stampaggio LSR

La gomma liquida è uguale al silicone?

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N. “Gomma liquida” è un ampio termine commerciale che può riferirsi a poliuretano liquido, lattice liquido di gomma naturale o silicone liquido. LSR è specificamente un elastomero siliconico in due parti indurito con platino con una struttura portante di polisilossano (Si-O-Si). La sua chimica, il meccanismo di polimerizzazione e il profilo prestazionale sono distinti dai sistemi in poliuretano e gomma naturale. Specificare la gomma siliconica“liquid o la designazione ISO rimuove l'ambiguità nei documenti di approvvigionamento e ingegneria.

LSR FDA è approvato per i dispositivi medici?

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LSR in sé non è approvato “110T 1”T non approva le materie prime I gradi specifici LSR possono essere conformi a FDA 21 CFR 177.2600 per il contatto alimentare e soddisfare gli standard USP Classe VI e ISO 10993 per i test di biocompatibilità Se una parte finita LSR è accettabile per un dispositivo medico dipende dal grado specifico, dalla sua formulazione (compresi eventuali coloranti o additivi) e dall'applicazione per l'uso finale I produttori di dispositivi devono convalidare la conformità attraverso il proprio percorso normativo.

Quanto dura il tooling LSR?

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Gli stampi LSR in acciaio temprato (H13 o S136) in genere durano da 500.000 a oltre 1.000.000 scatti a seconda della complessità della parte, se i riempitivi abrasivi LSR, quanto rigorosamente lo stampo viene mantenuto Stampi in acciaio P20 pre-induriti utilizzati per la prototipazione 25 0.000 100,0 scatti. Manutenzione regolare (pulizia) linea di separazione buildup ispezionare le profondità, ri-lucidare le superfici della cavità di sfiato e di lucidatura (repolishing) si estende sostanzialmente la durata dello stampo.

Quale durometro di LSR dovrei scegliere?

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Le guarnizioni mediche e le valvole utilizzano tipicamente la flessibilità 20 50 Shore A per ottenere una tenuta affidabile a basse forze di chiusura Gli anelli di tenuta automobilistici e i connettori elettrici funzionano bene a 50070 Shore A, bilanciando la forza di inserimento con ritenzione Le chiavi di consumo e i pulsanti tattili sono comunemente specificati a 406 Shore A per un feedback tattile appropriato Consulta la matrice di selezione del settore sopra per le raccomandazioni legate alla certificazione.

LSR può essere sovrastampato su altri materiali?

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Sì. LSR si lega a materiali termoplastici, metalli e vetro attraverso tre metodi primari: gradi autoadesivi LSR che si legano chimicamente durante l'indurimento, caratteristiche meccaniche di interblocco progettate nel substrato o trattamenti superficiali come l'attivazione del plasma o l'applicazione di primer a base di silano Il vincolo critico è termico Il substrato deve resistere a 150 °C senza deformazioni. I substrati valvolari includono PBT (Valox), PEI (Ultem), PEEK, metalli.

Qual è il tempo di ciclo tipico per lo stampaggio LSR?

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La maggior parte delle parti Meitu Engelhardt 60 a seconda dello spessore della parete, della geometria delle parti e della temperatura 1TP 100 T a seconda dello spessore della parete, della geometria delle parti e dei secondi Questa compressione sottile (meno di 1 mm) a 180 °C può polimerizzare appena 10 5 secondi Spessa (5+ mm) 45 60 a seconda del vulcanizzazione completo Questo è sostanzialmente più veloce di HCR a 3 10 minuti per ciclo Alcune applicazioni (meno di 1 mm) in particolare e -Cont richiedere un posto aggiuntivo 2 ore di polimerizzazione 2 ore (5+ mm) 45 mm) 45 65 60 per vulcanizzazione completa. Questo è sostanzialmente più veloce di HCR a 3 10 minuti per ciclo Alcuni alimenti in particolare e-cont. 24 ore di guida 0 0 ° per guidare voli.

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Riferimenti e fonti

  1. Wacker Chemie AG – Wacker Chemie AG Gomma siliconica solida e liquida: linee guida su materiali e lavorazione (PDF) (PDF) wacker.com
  2. FDA 21 CFR 177.2600 ( Articoli in gomma destinati ad un uso ripetuto Amministrazione degli alimenti e dei farmaci
  3. Plastics Technology “Superare le sfide tipiche in LSR Moulding” (Troy Smith, Roembke Mfg.) (Overcome Typical Challenges in LSR Moulding”) ptonline.com
  4. – Protolabs (Protolabs) Progettazione per gomma siliconica liquidaprotolabs.com
  5. SIMTEC Parti in silicone Risoluzione dei problemi relativi allo stampaggio a iniezione LSR (Luis Marrero) (Luis Marrero) simtec-silicone.com
  6. Wikipedia – Stampaggio ad iniezione di gomma siliconica liquidawikipedia.org
  7. PubMed Centrale Ottimizzazione della qualità delle lenti in silicio liquido (2025) — pmc.ncbi.nlm.nih.gov

Recensito da Engelhardt engineering team | Pubblicato aprile 2026 | meitu-engelhardt.com
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