Aug 29, 2019 伝言を残す

プラスチック部品の超音波溶接性能に影響を与える固有の要因

プラスチック部品の超音波溶接性能に影響を与える固有の要因


プラスチック特性:

プラスチックは、熱硬化性プラスチックと熱可塑性プラスチックに分類されます。


熱硬化性プラスチックはプラスチックですが、不可逆的です。 初めて加熱すると、流れが溶けて特定の温度に加熱され、化学反応が起こります。 架橋は固化して硬化し、固体を形成します。 しかし、この変化は不可逆的であり、熱硬化性プラスチックは再加熱時に再び溶融することはできません。 したがって、超音波溶接では熱硬化性プラスチックを溶接することはできません。


熱可塑性プラスチックはプラスチックであり、可逆的です。 最初の熱が固体を形成すると、その内部構造は形態の変化のみを受け、可逆的です。 再加熱して加圧すると、再溶融して再び固化することができます。 超音波溶接は、ほとんどの熱可塑性プラスチックを溶接できます。


熱可塑性プラスチックは、さらに非晶質プラスチックと半結晶性プラスチックに分類されます。


2つの分子構造と配置が異なるため、2つの超音波溶着性能は異なります。


アモルファスプラスチックの分子構造はランダムな分布であり、明確な融点Tmがなく、広範囲の温度で徐々に軟化、融解、流動します。 一定の温度に加熱するとすぐに固体から溶け、すぐに硬化します。 アモルファスプラスチックのこの特性は、超音波振動を行うのが非常に容易であり、広範囲の圧力と振幅にわたって超音波溶接を可能にします。


半結晶性プラスチックの分子構造は、明確な融点Tmで局所的に規則的に分布しています。 温度が融点に達するまで、半結晶性プラスチックは固体のままです。 温度が融点に達すると、分子鎖全体がすぐに動き始め、すぐに固化します。アモルファスプラスチックと半結晶性プラスチックの溶融プロセスの違いを下図に示します。

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