Система вспомогательного оборудования для литья под давлением: ключевой фактор повышения эффективности производства пластиковых продуктов.
Jul 03,2025Почему кнопка выпуска POM может всегда сохранять точный размер в сложной среде?
May 22,2025Как усиление стекловолокна улучшает производительность толкающих стержней в медицинской инъекционной ручке
May 15,2025Инъекционное формование для автомобильной партии.
May 08,2025Очистка и дезинфекция характеристики владельцев пера медицинских инъекций
May 01,2025
PA66 - это инженерный пластик с превосходной комплексной производительностью, с определенной механической прочностью и химической стабильностью, но все еще есть место для повышения производительности, когда сталкиваются с требованиями строгого использования в медицинских впрысках. Технология усиления стеклянного волокна является важным средством модификации пластика. Равномерно диспергируя стеклянные волокна в матрице PA66, производительность материала оптимизирована и модернизируется.
С точки зрения микроструктуры состав сочинения стекловолокна и матрицы PA66 образует уникальную систему. Стеклянное волокно имеет характеристики высокой прочности и высокого модуля, а его осевая прочность на растяжение и модуль упругости намного выше, чем у материала PA66. Когда в PA66 добавляется стеклянное волокно, внутри материала строится усиленный скелет. Эти стеклянные волокна равномерно распределены в матрице PA66, плотно сочетаются с матрицей, несут основную нагрузку при подчеркнуте и изменяют путь переноса напряжения материала. Когда внешняя сила действует на Медицинская инъекция литья PA66 GF30 15pte Стресс, первоначально несущий только PA66, частично передается стеклянному волокну. Благодаря превосходным механическим свойствам стеклянного волокна способность подшипника всей системы материала улучшается. Стоит отметить, что процесс обработки поверхности стеклянного волокна также имеет решающее значение. С помощью методов лечения, таких как муфты, может быть усилена межфазная сила связывания между стеклянным волокном и матрицей PA66, так что синергетический эффект этих двух может быть достигнут до крайности. Если межфазной силы связывания недостаточна, стеклянное волокно легко вытащить из матрицы PA66, когда он подвергается силу, и эффект подкрепления не может быть полностью оказан.
Этот эффект подкрепления непосредственно отражается в улучшении механических свойств удушья стержня для инъекционной ручки. Когда неармированный материал PA66 подвергается большой тяге, легко пройти пластическую деформацию, что влияет на стабильность формы тошкового стержня и точность инъекции лекарственного средства. После усиления стеклянной волокна прочность и жесткость толкателя значительно улучшены. Высокая прочность позволяет толчке выдерживать большую тягу, не ломаясь. Во время процесса инъекции лекарственного средства, независимо от размера применяемой тяги, толкающий стержень может поддерживать конструктивную целостность для обеспечения плавного процесса впрыска. Высокая жесткость гарантирует, что толкающееся стержень нелегко сгибаться и деформировать, когда подвергается силу. Даже в сложных условиях использования или неравномерных силовых условиях он все еще может поддерживать свою первоначальную форму, чтобы обеспечить точность дозировки впрыска лекарственного средства. В качестве примера, принимая впрыскивающую ручку, используемой в течение длительного времени, во время повторных толчков обычный толкающий стержень PA66 может постепенно деформироваться, что приводит к различиям в смещении каждого толчка, что, в свою очередь, влияет на дозу инъекции лекарственного средства. Усиленный стеклянный волокнный тошной стержень со стабильными механическими свойствами всегда может поддерживать точную передачу смещения, чтобы обеспечить консистенцию каждой дозировки впрыска.
Точность дозировки впрыскивания лекарственного средства является ключевым показателем для измерения производительности ручек впрыска, а усиление стекловолокна играет ключевую роль в улучшении этой производительности. Во время процесса впрыска толкающееся стержень необходимо точно передавать движущую силу в поршень контейнера для лекарственного средства, чтобы подтолкнуть препарат для введения в соответствии с установленной дозировкой. Если толчок не является достаточно сильным и достаточно жестким, он будет потреблять часть энергии из -за своей собственной деформации при передаче тяги, что приведет к отклонениям при тяге, передаваемой на поршень, что, в свою очередь, влияет на точность дозировки инъекции лекарственного средства. Укрепленный стеклянный волокно -шаг с его стабильными механическими свойствами может эффективно и точно передавать движущую силу в поршень, так что доза препарата каждой инъекции может строго соответствовать установленному значению. Эта особенность особенно важна в сценариях лечения с чрезвычайно высокими потребностями дозировки, такими как инъекция инсулина. Даже небольшое отклонение дозировки может оказать значительное влияние на контроль сахара в крови пациента. Усиленные стекловолокновые стержни обеспечивают надежную защиту точной обработки. Кроме того, в некоторых обработках, которые требуют микроэлемента, таких как инъекция некоторых биологических агентов, толкающие стержни, усиленные стеклянными волокнами, также могут удовлетворить потребности чрезвычайно небольших инъекций лекарственного средства с их точной передачей тяги, избегая воздействия неточной дозировки на эффект лечения или побочные реакции.
В дополнение к улучшению прочности и жесткости, усиление стекловолокна также улучшает размерную стабильность материалов PA66. В медицинских средах ручки впрыска могут столкнуться с различными условиями температуры и влажности, а размерная стабильность материалов имеет решающее значение для производительности толкающих стержней. Обычные материалы PA66 склонны к термическому расширению и сокращению при изменении условий окружающей среды, что приводит к небольшим изменениям в размерах. Это размерное изменение может повлиять на точность толкающего стержня и других компонентов в точной структуре инъекционной ручки, тем самым влияя на функцию инъекции. Добавление стеклянного волокна ограничивает тепловое расширение и сокращение матрицы PA66, что позволяет материалу поддерживать стабильный размер в различных условиях окружающей среды. Стабильный размер гарантирует, что толкающий стержень всегда сохраняет хорошую посадку внутри впрыскивающей ручки. Независимо от того, как изменяется окружающая среда, она может нормально функционировать, чтобы способствовать инъекции лекарств, повышая надежность инъекционной ручки в различных сценариях использования. В холодной среде обычные толкающие стержни PA66 могут сокращаться, и может быть разрыв с внутренней структурой инъекционной ручки, что приводит к встряхиванию во время процесса толкания, что влияет на стабильность и точность инъекции. Усиленный стеклянный волокно -штин может эффективно противостоять воздействию таких изменений окружающей среды, поддерживать стабильный размер и хорошую посадку.
Усиление стеклянного волокна улучшает производительность толкающего стержня впрыска, не отрицательно влияя на другие свойства материала. Хорошая химическая стабильность самого PA66 сохраняется, так что толчок может противостоять химической эрозии различных лекарств и обеспечить чистоту и стабильность препарата. Кроме того, композитный процесс стеклянного волокна и матрицы PA66 не изменяет основные свойства обработки материала. Процесс лечения медицинской инъекции по-прежнему может быть эффективно применен для производства толчковых стержней впрыскивания, гарантируя, что продукт можно массово производиться в рамках зрелых производственных процессов для удовлетворения потребностей медицинского рынка. Во время производственного процесса, разумной регулировки параметров процесса литья под давлением, таких как температура, давление, скорость впрыска и т. Д., Качество формования материалов, усиленных стекловолокно, может быть дополнительно оптимизировано, внутренние дефекты могут быть уменьшены, а общая производительность тош -штока может быть улучшена.
Благодаря непрерывному развитию медицинских технологий требования к производительности для стержней для инъекционной ручки также постоянно улучшаются. В будущем, как ожидается, технология усиления стеклянных волокна сделает прорывы в улучшении единообразия дисперсии волокна и дальнейшей оптимизации силы связывания интерфейса. Например, использование новой дисперсионной технологии может сделать стекловолокно более равномерно распределенным в матрице PA66, избегая явления агломерации местного волокна, тем самым улучшая согласованность материалов. В то же время, с развитием нанотехнологий, использование нано-уровне армирующих материалов в сочетании со стеклянными волокнами может привести к лучшей производительности в стержнях впрыскивания ручки, такие как более высокая прочность, лучшая вязкость и лучшая стойкость к износу. Кроме того, в соответствии с требованиями удовлетворения производительности, как дополнительно снизить стоимость материалов, усиленных стеклянными волокнами PA66 и повысить эффективность производства, также является направлением, на которое необходимо обратить внимание на будущее технологическое развитие. Оптимизируя формулу сырья и улучшая производственный процесс, этот высокопроизводительный материал может быть более широко использоваться в области медицины и принести пользу большему количеству пациентов.
Авторские права © Suzhou Huanxin Precision Molding Co., Ltd. Все права защищены. Поставщик индивидуального литья пластика под давлением