고광택 플라스틱 제품의 표면 흐림 현상을 해결하는 방법은 무엇일까요?

좋은 플라스틱 제품

고광택 및 고휘도 플라스틱 제품은 표면 반사율이 매우 높아 결함에 매우 민감합니다. 사소한 결함이라도 쉽게 눈에 띄고 숨길 수 없습니다. 작업장 환경의 미세 먼지 입자는 움푹 패임, 수축 자국 또는 표면 오염과 같은 품질 문제를 야기할 수 있습니다. 따라서 청결도 관리는 생산량에 영향을 미치는 매우 중요한 요소입니다.

불량 플라스틱 제품

그림 1. 불량 플라스틱 제품

좋은 플라스틱 제품

그림 2. 개선된 플라스틱 제품

현상

시각적 관점에서, 그림에 나타난 흰색 얼룩은 플라스틱 제품 표면의 결함입니다. 이러한 유형의 흰색 물자국 결함은 특히 검정색 고광택 플라스틱 제품에서 두드러지게 나타납니다. 그림 1에서 볼 수 있듯이, 제품은 PP 소재로 만들어졌습니다. 표면에는 크기가 제각각인 다양한 흰색 반점과 불규칙한 얼룩들이 마치 구름이나 안개처럼 분포되어 있습니다.

 

이론

위의 분석을 바탕으로 한 이론적 설명은 다음과 같습니다.

재료 공급 단계에서 플라스틱 입자 사이에 일정한 틈이 발생합니다. 이러한 틈을 통해 스크류 전단 공정 중 공기가 배럴 내부로 유입될 수 있습니다. 스크류 전단 과정에서 재료는 물리적 변화를 겪으며, 유리 상태에서 고탄성 상태로, 그리고 고탄성 상태에서 용융 유동 상태로 전이됩니다.

이러한 변환 과정은 플라스틱 사출 성형기의 조건과 제품 크기에 따라 단 몇 초에서 수십 초까지 소요될 수 있습니다. 이처럼 복잡한 변환 과정을 짧은 시간 안에 완료해야 하므로 사출 성형 불량이 발생하기 쉽습니다.

플라스틱 입자 사이의 틈이 압축될 때, 갇힌 공기는 용융된 재료에 용해될 수 있습니다. 가소화 과정에서 배럴 내부의 공기가 효과적으로 배출되지 않으면, 남은 가스가 용융된 재료 내부에 갇혀 금형 캐비티로 주입될 수 있습니다.

곰팡이가 효과적으로 가스를 배출할 수 있는지 여부는 곰팡이 환기 시스템의 품질에 달려 있습니다. 환기 시스템이 불충분하면 뿌옇게 되거나, 가스가 갇히거나, 그을음 자국과 같은 결함이 발생할 수 있습니다.

명백히, 흰색 안개 현상 또한 가스 포집의 한 형태입니다. 많은 사출 성형 기술자들은 연소 자국만이 가스 포집 결함으로 간주되거나, 가스 포집 현상이 나타날 때마다 즉시 배출 홈을 확대하는 실수를 범합니다. 이러한 접근 방식은 과학적으로 올바르지 않습니다.

연소 흔적은 가스 포집이 심해질 때 발생합니다. 고압 및 고속 압축 조건에서 포집된 가스는 빠져나가지 못하고 국부적인 연소를 일으킵니다. 연소 온도는 순간적으로 600~800°C에 도달할 수 있으며, 이는 가스 포집이 가장 심각한 단계에 해당합니다.

 

솔루션

백탁 현상을 방지하기 위해 가스를 효과적으로 방출하는 방법은 무엇일까요?

1) 곰팡이

가스 배출 문제는 곰팡이 제거만으로는 완전히 해결할 수 없습니다.

PP 소재는 가공 온도 범위가 비교적 넓고 유동성이 우수합니다. 금형의 통풍구 크기가 너무 크거나 위치가 부적절하면 가스 배출이 제대로 이루어지지 않을 뿐만 아니라 플래시 불량이 발생할 수 있습니다. 따라서 효과적인 가스 제거를 위해서는 올바른 통풍구 설계가 매우 중요합니다.

2) 프로세스

사출 성형 조정 기술을 제대로 익히는 것은 실제 생산에서 매우 효과적입니다.

1) 나사 회전 속도를 줄이십시오

스크류 회전 속도를 줄이면 용융 온도를 더욱 균일하게 유지하고 공기 혼입 가능성을 줄일 수 있습니다.

스크류 회전 속도가 너무 높으면 재료에 공기가 갇힐 가능성이 커집니다. 동시에 스크류에서 발생하는 과도한 전단력은 마찰열을 발생시켜 용융 온도를 불균일하게 만듭니다. 이는 재료 열화 및 가스 발생으로 이어질 수 있습니다.

2) 금형 온도 높이기

금형 온도를 높이면 고압 저속 충전이 가능해져 가스 배출 시간을 확보할 수 있습니다. 금형 온도가 너무 낮으면 플라스틱 제품 표면이 조기에 응고될 수 있습니다. 이 경우 저속 충전이 효과적으로 이루어지지 않아 소량 생산이나 불완전 충전이 발생할 수 있습니다.

3) 분사 속도를 줄이세요

분사 속도가 빠를수록 가스가 더 빨리 압축되고 발생하는 온도가 높아집니다. 분사 속도가 느리면 가스가 더 천천히 압축되어 갇힌 공기가 더 쉽게 빠져나갈 수 있습니다.

4) 클램핑력

클램핑력이 높을수록 공동 표면의 가스 배출 효과가 떨어집니다. 클램핑력이 낮을수록 공동 표면에서 가스가 더 잘 배출됩니다.

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