首页 >  化工 >  高分子脱模剂应用「杜特润贸易供应」

脱模剂基本参数
  • 品牌
  • fluoro techn,Fluoro Techn
  • 型号
  • 齐全
  • 使用方法
  • 外脱模剂,内脱模剂
  • 用途等级
  • 氟树脂脱模剂,发泡脱模剂,玻璃脱模剂,塑料脱模剂
  • 溶解性
  • 油性,水性
脱模剂企业商机

对于一般模具应用,FG-5093型号提供了可靠的解决方案。在二百二十度的温度条件下,其接触角达到七十四度,形成的保护膜厚度为十到二十纳米。这种产品适用于多种常见的成型工艺,具有普遍的适用性。在需要更高耐热性的场合,FG-5095和FG-5096型号表现出色。这两款产品分别能在二百五十度和二百六十度的高温环境下正常工作,接触角分别为七十五度和七十四度。它们特别适合用于高温成型工艺,确保在极端温度条件下仍能保持稳定的脱模效果。氟系脱模剂成分不易转移至制品表面,省去清洗环节。高分子脱模剂应用

高分子脱模剂应用,脱模剂

车灯反光杯用的PC料,模温常年二百四十度,以前每五百模就要下机清一次瓦斯炭化黑斑。FG-5096涂一遍,连续六千模,模腔依旧亮得能照镜子,瓦斯炭化被脱模层隔在金属外,用铜铲一刮,黑粉整块掉落,十分钟收工。工人说:“以前清模是体力活,现在像剥鸡蛋壳。”发泡聚氨酯较头疼的是表面麻点,气泡破不了,皮面像橘子皮。FG-5097专门为此调低表面张力,膜厚拉到零点一微米,泡孔破裂瞬间脱模层给出均匀滑移,泡沫表皮光滑得像刚打磨过的塑料。高分子脱模剂应用氟系脱模剂性能下降后可直接重新涂覆恢复功能。

高分子脱模剂应用,脱模剂

氟系脱模剂的产品阵容:FG - 5095:高耐热性高温模具通用品,可承受250℃的高温,接触角75°,膜厚10 - 20nm,不燃性确保了在高温环境下的安全使用。常用于一些需要在高温条件下进行成型的模具作业。FG - 5096:同样具有高耐热性,适用于高温模具,耐温260℃,接触角74°,膜厚10 - 20nm,不燃性为其在高温成型中的应用提供了保障。FG - 5097:专门用于发泡聚氨酯,耐温100度,接触角73°,膜厚在0.1 - 1μm之间,不燃性使得在发泡聚氨酯成型过程中更加安全可靠。解决了含氟脱模剂在发泡聚氨酯成型中容易出现的表面粗糙问题,较大程度上提高了产品质量。

发泡聚氨酯:表面粗糙与粘模问题的终局解决。发泡聚氨酯成型过程中,树脂的粘弹性易导致产品与模具粘连,传统油类脱模剂虽能短期缓解问题,但会因残留油膜影响后续涂装或粘接工艺。FG-5097发泡聚氨酯专属脱模剂通过引入反应型氟树脂,在模具表面形成一层既疏水又疏油的纳米膜层。某家电企业测试中,使用FG-5097后,冰箱保温层模具的连续脱模次数从30次提升至200次以上,且成型品表面粗糙度(Ra值)从3.2μm降至0.8μm,完全满足涂装前处理要求。更重要的是,该脱模剂的无转移特性避免了油膜对聚氨酯发泡孔结构的破坏,使保温层导热系数稳定在0.022W/(m·K)以下。无法律限制的不燃性设计,让氟系脱模剂适用各类生产场地。

高分子脱模剂应用,脱模剂

连续脱模性能:实现规模化高效生产。连续脱模能力是衡量脱模剂经济性的关键指标,直接决定了生产效率和单位制造成本。日本Fluoro脱模剂通过独特的化学结合机制,使脱模层与模具表面形成稳固的共价键连接,而非简单的物理附着。这种分子级的结合确保脱模性能能够长期保持,实现数千至数万次的连续成型而无需重新涂布。在汽车前灯制造领域,从传统卤素灯到LED大灯的升级过程中,模具结构日趋复杂,光学精度要求明显提高。采用FG-5093脱模剂后,某汽车灯具厂商实现了连续3000次以上的稳定脱模,生产效率提升40%,同时不良率从5%降至0.5%以下。针对氟树脂加工模具,FG-5090 能大幅提升脱模性,避免脱模不畅问题。东莞快干脱模剂经销商

模具表面涂覆氟系脱模剂后能减少清理停机时间。高分子脱模剂应用

在橡胶、树脂管材挤出成型中,机头部位易出现粘泥堆积,导致管材表面不平整、尺寸偏差,需频繁停机清理,影响生产效率。日本 Fluoro 的 FG-5093 模具通用品,通过在机头部位预先涂布,能形成持久的脱模膜,减少粘泥产生,实现长时间连续挤出成型。其不燃性溶剂保障了生产现场安全,室温干燥的特性无需额外加热设备,施工便捷且成本低廉。​在通用树脂成型如家电外壳、塑料配件等生产中,企业往往追求高效、低成本的脱模解决方案。日本 Fluoro 的 FG-5084 玻璃型通用品,耐温 220℃,接触角 69°,脱模膜厚度 10-20 纳米,适用于多种玻璃模具与树脂材质,涂布一次即可实现数百次连续脱模。其无需清洗产品的特性,省去了后续清洗工序与耗材,同时避免了脱模剂残留对产品外观的影响,提升了产品竞争力。​高分子脱模剂应用

与脱模剂相关的文章
与脱模剂相关的问题
与脱模剂相关的搜索
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责