ABS (akrüülonitriil butadieen Styreen) leht
ABS -leht võtab vaakumvormimise valdkonnas äärmiselt olulise positsiooni. See pakub suurepärast jõudlust ja vastupidavust ning jääb füüsiliselt stabiilseks nii igapäevase kasutamise kui ka raskemate keskkonnatingimuste korral. Kokkupõrketakistus on silmapaistev, mis muudab selle väliste jõudude vastu tõhusaks ja hoiab ära juhusliku mõju korral rebenemise või kahjustused. Samal ajal on sellel ka hea pinnaviimistlus, pärast toote pinna vormimist siledaks ja õrnaks, ilma et liiga palju järeltöötlemist võib saavutada kauneid visuaalefekte.
Rakenduse osas on ABS -i lehe arv paljudes tööstusharudes laialdaselt. Autotööstuses, mida tavaliselt kasutatakse autoosade, näiteks autotööstuse osade, välispaneelide jms valmistamisel, mitte ainult auto üldise tekstuuri suurendamiseks, vaid ka selle tagamiseks mitmesuguste sõidutingimuste usaldusväärsuse tagamiseks. Elektroonikatööstuses on elektrooniline kest üks selle peamisi rakendusi elektrooniliste toodete jaoks, mis tagavad tugeva ja kauni kaitse. Mänguasjade töötleva tööstuse tööstus soosib ka ABS -lehte, mis on ohutu ja vastupidav ning mida saab vormida mitmesugusteks keerukateks ja huvitavateks kujudeks.
ABS -leht on tavaliselt saadaval paksustena {{0}}. 5 - 6 mm. Vaakumvormimisprotsessi ajal kuumutatakse seda materjali mõõdukale temperatuurile 150 - 200 kraadi vahemikus. Selles temperatuurivahemikus kuumutatakse leht temperatuurini vahemikus 0. 5 - 6 mm. Selles temperatuurivahemikus on lehte lihtne moodustada ja sellel on häid termoformeerimisomadusi. Samuti on tähelepanuväärne oma madala kokkutõmbumise poolest, mille tulemuseks on hallitatud toote kõrgem mõõtme täpsus rakenduste jaoks, mis nõuavad suurt täpsust. Kui näete vaeva oma toote jaoks sobiva plastlehe valimisega, võite soovituste saamiseks meiega ühendust võtta.


Puusad (suure mõjuga polüstüreeni) leht
Puusalehel on tähelepanuväärsed omadused. See on suhteliselt odav, mis annab sellele kulutundlikes rakendustes suure eelise. Samal ajal on see kerge, mis vähendab kulusid transpordi ja paigaldamise ajal. Lisaks on puusade lehte lihtne vormida ning seda saab vaakumvormimisprotsessi kaudu kiiresti ja tõhusalt toota erineva kujuga.
Rakenduse valdkonnas on pakenditööstus puusalehe üks peamisi rakendusjuhiseid. Ükskõik, kas tegemist on üldkaupade välimise pakendiga või mängida polsterdavat rolli sisepakendi toote kaitses, võib puusade leht selles olla väga hea. Ühekordselt kasutatavate konteinerite tootmine kasutab ka suurt hulka puusade lehte, näiteks tavalisi ühekordselt kasutatavaid lõunakaste, plasttopsi jne, mitte ainult selleks, et rahuldada kasutusvajadusi, vaid ka selle hinnaeelise tõttu vastavalt ühekordselt kasutatavate toodete kontrollnõuetele. Lisaks on toote prototüüpimise osas hõlpsalt töödelda ja kujundada toote omadusi kiiresti prototüüpe, mis aitavad disaineritel ja tootjatel tootedisaini kontrollimiseks ja funktsionaalseks testimiseks.
Puusaleht on tavaliselt saadaval paksusega 1 - 5 mm. Seda kasutatakse sageli värvitud või lamineeritud osade jaoks, kus maalimine võib selle dekoratiivset välimust veelgi suurendada, et rahuldada erinevaid esteetilisi vajadusi ning lamineerimine võib parandada selle jõudlust ja laiendada selle rakenduste valikut. Kuid ka puusalehel on teatud piirangud, selle soojustakistus on suhteliselt madal, kõrge temperatuuriga keskkonnas võib ilmneda deformatsioon ja muud probleemid, nii et kui kasutada vajadust pöörata tähelepanu ümbritseva õhu temperatuuri mõjule.


PETG (polüetüleentereftalaat) leht
PETG leht paistab silma vaakumi moodustavate materjalide hulgas oma ainulaadsete omaduste jaoks. Sellel on kõrge läbipaistvus, mis näitab selgelt seda, mis on pakitud või sees kantav - omadus, mis teeb selle lemmikuks rakendustes, kus läbipaistvus on oluline. Samal ajal on PETG leht keemiliselt stabiilne ja toidukindlus ning vastab toidukontakti materjalide standarditele, nii et seda kasutatakse laialdaselt toidupakendites. Selle karm tekstuur tagab kasutamise ajal ka vastupidavuse.
Praktikas valib meditsiiniseadmete tööstus sageli PETG lehe. Näiteks mõned meditsiiniseadmete kest, läbipaistvad torustikud ja muud komponendid, PETG -lehe keemiline stabiilsus ja biosobivus tagab meditsiiniseadmete ohutuse ja usaldusväärsuse kasutamise protsessis. Toidupakendites, lisaks tavapärastele toidupakendite kastidele, kottidele, kuid sisaldab ka mõnda toidupakendilahenduste värskust, niiskust ja muid jõudlusnõudeid. Kuvari tootmise valdkonnas saab PETG -lehte kasutada kaitsepaneelide ja muude komponentide valmistamiseks ning selle kõrge läbipaistvus võib tagada, et kuvari efekti ei mõjutata.
PETG leht on üldiselt saadaval paksuses vahemikus 0. 5 - 3 mm. Vaakumvormimise ajal on selle eeliseks madala vormimise temperatuur, mida saab juhtida 90 - 120 kraadi juures. See võimaldab vormimistoiminguid. Väga madal kokkutõmbumissagedus põhjustab ka vormitud toote kõrge mõõtmelise stabiilsuse, võimaldades toodete tootmist rangete mõõtmete täpsuse nõuetega.


Polükarbonaadi (PC) leht
Polükarbonaadi (PC) lehel on palju suurepäraseid omadusi. Sellel on kõrge tugevus ja ta talub suuri väliseid jõude rebenemise või deformatsioonideta. Soojustakistuse osas on PC -leht võimeline säilitama stabiilseid füüsikalisi omadusi kõrgematel temperatuuridel ja samal ajal on see suurepärane löögikindlus, olgu see siis igapäevases kasutamises juhuslik mõju või mõnes mehaanilise mõju eriolukorras võib tõhusalt vastu seista. Lisaks on PC -lehel hea optiline selgus, mis muudab selle rakenduse stsenaariumide mõne optilise jõudlusnõude korral, näiteks optilised läätsed, läbipaistvad kaitseseadmed.
Rakenduse osas on ohutusseadmete valdkond PC -lehe oluline rakendussuund. Näiteks võivad mõned kiivrid, kaitsemaskid ja muud turvakaitsetooted, PC -lehe kõrge tugevus ja löögikindlus pakkuda kasutajatele usaldusväärset turvalisust. Lennukite töötleva tööstuse tööstuses saab arvutilehte kasutada õhusõiduki mõnede osade, näiteks lennukite akende, siseosa jms tootmiseks, selle suure tugevuse ja kergete funktsioonide tootmiseks vastavalt lennukite tootmismaterjalide rangetele nõuetele. Meditsiiniliste komponentide valmistamisel on PC -lehel ka lai valik rakendusi, näiteks osa meditsiiniseadmete kest, läbipaistev vaatlusaken jne, selle hea keemiline stabiilsus ja biosobivus, et tagada meditsiiniliste komponentide ohutu kasutamine.
PC -lehe paksus on tavaliselt vahemikus 1 - 6 mm. PC -lehe kujundamiseks PC -lehe kasutamisel on siiski mõned asjad, mida tuleks meeles pidada. Kuna vormimisprotsess nõuab kõrge temperatuuriga keskkonda, tavaliselt 180 - 220 kraadi, seab see suure nõudluse vormimisseadmete kuumutamisvõimsuse ja temperatuurikontrolli täpsusele. Samal ajal on PC-leht niiskust hõlpsasti absorbeerida, enne kui vajadus töötlemise vajadust enne kuivatada, vastasel juhul võib niiskus olla vormimise protsessis, mis põhjustab lehtmullide, pragude ja muude defektideni, mõjutades toote kvaliteeti.


Polüvinüülkloriid (PVC) leht
Polüvinüülkloriidi (PVC) lehel on ainulaadsed jõudluse omadused. Seda saab muuta nii jäiga või paindlikuks, sõltuvalt koostisest ja töötlemisest. Olenemata sellest, kas konstruktsioonitugevust vajavates rakendustes kasutatakse jäika PVC -lehte, või paindlikku PVC -lehte kasutatakse teatud paindlikkust nõutavates rakendustes, suudavad mõlemad näidata head jõudlust. Lisaks on PVC -lehel suurepärane keemiline vastupidavus ja see jääb stabiilseks laias valikus keemilistes keskkondades ilma korrosiooni või kahjustusteta.
Rakenduspiirkondades ei ole PVC-leht pikaajalises õues keskkonnas tuhmumisele ega deformatsioonile. Kaubaaluste tootmine on ka PVC -lehe üks olulisi rakendussuundasid, kaubaaluste jäik PVC -leht võib vedada raskeid kaupu ja sellel on teatav niiskus, korrosioonikindlus.
PVC -lehe paksus on tavaliselt vahemikus 1 - 5 mm. PVC -lehtede kasutamisel vaakumvormimiseks tuleb ülekuumenemise vältimiseks olla ettevaatlik. See on tingitud asjaolust, et PVC ülekuumenemine vabastab vesinikkloriidhappe aurud, mis pole mitte ainult operaatori tervisele kahjulikud, vaid ka keskkonnale.


Akrüülvaigu (PMMA) leht
Akrüülvaigu (PMMA) lehel on eripärased omadused. Sellel on läikiv pind ja vormitud tootel on ere välimus, mis köidab tarbijate tähelepanu. Samal ajal on PMMA-lehel hea UV-vastupidavus, mis muudab selle välistingimustes kasutatavate stsenaariumide korral tõhusalt vastu ultraviolettkiirte erosioonile, seda pole kerge tuhmuda ega vananeda, pikaajalise esteetilise toime säilitamiseks. PMMA lehed on aga suhteliselt habras ja töötlemise ja kasutamise ajal liigsete väliste mõjude vältimiseks tuleb hoolitseda.
Rakenduse osas on väljapanekutööstus PMMA lehe üks peamisi rakendusvaldkondi. Näiteks mõne vedelkristallide ekraanide esipaneelil, orgaanilise valgust kiirgava dioodiga kuvatakse kaitsekatte jne, PMMA-lehe kõrge läbipaistvus ja head optilised omadused, et tagada kuvari efekt selge ja hele. Lambivarju tootmisel suudab PMMA -leht toota mitmesuguseid lambivarju, selle läike ja valguse läbilaskvus võib luua mugava valgustuskeskkonna. Akvaariumi tootmist kasutatakse sageli ka PMMA -lehte, selle kõrge läbipaistvus ja veekindlus veeorganismide jaoks, et tagada selge ja ohutu elamispind.
PMMA lehed on tavaliselt saadaval paksusega 1 - 5 mm. Vaakumvormimisprotsessis moodustub see tavaliselt temperatuuril 150 - 180 kraadi. Tuleb märkida, et PMMA -lehed on ülepingutamise ajal pragunemisele altid, seetõttu tuleb toote kvaliteedi tagamiseks moodustamisprotsessi kavandamisel mõistlikult kontrollida venitusastet.


Polüpropüleeni (PP) leht
Polüpropüleenil (PP) lehel on mitmesuguseid ainulaadseid omadusi. See on paindlik ja võib teatud määral pragunemiseta painutada, mis annab sellele eelise rakendustes, mis nõuavad painutatavate omadustega materjali. Samal ajal on PP -lehel suurepärane keemiline vastupidavus ja see suudab säilitada stabiilse jõudluse erinevates keemilistes söötmetes. Lisaks on PP -lehel madal adhesioon, mis on oluline mõnes erirakenduses, kuid see on ka vormimisprotsessis väljakutse.
Rakendusväljal on elavad hinged PP -lehe tüüpiliseks rakenduseks. PP -lehest valmistatud elavad hinged suudavad oma jõudlust pika aja jooksul säilitada ja neid ei tohi hõlpsasti roostetada ega kahjustada. Toidukonteinerite valmistamisel vastab PP -leht toiduohutuse standarditele ja selle keemiline vastupidavus tagab toidu ohutuse ladustamisprotsessis. Laboriseadmete tootmist kasutatakse sageli ka PP -lehte, näiteks mõned eksperimentaalsed anumad, torustik jne, PP keemilise korrosioonikindluse leht, et täita keskkonna kasutamisel mitmesuguste keemiliste reagentide laboratooriumi.
PP -lehe paksus ulatub 0. 5 kuni 4 mm. Vaakumvormimisprotsessis on PP -lehte madala pinnaenergia tõttu suhteliselt keeruline. Elutulemuste parandamiseks on sageli vaja kasutada tekstureeritud vorme, kus vormi pind on tekstuuriga, et suurendada lehe ja vormi vahelist hõõrdumist paremaks moodustamisprotsessis.


Suure tihedusega polüetüleeni / madala tihedusega polüetüleen (HDPE / LDPE) leht
Suure tihedusega polüetüleeni (HDPE) ja madala tihedusega polüetüleeni (LDPE) lehtedel on mõned ühised omadused. Need on mõlemad kerged, mis võimaldab transpordi ja paigaldamise ajal kulude vähendamist. Samal ajal on nii HDPE kui ka LDPE lehtedel hea keemia- ja korrosioonikindlus, mis võimaldab neil säilitada stabiilse jõudluse erinevates keemilistes ja looduskeskkondades. Kuid nad kannatavad ka kõrge kokkutõmbumise all, mis mõjutab nende rakenduste valikut mingil määral.
Rakenduste osas on tööstuslikud vooderdised HDPE/LDPE lehtede üks levinumaid rakendusi. Näiteks mõne keemilise seadme vooder, torujuhtmete korrosioonivastane vooder jne, HDPE/LDPE lehe keemiline vastupidavus suudab seadmeid ja torustikke tõhusalt kaitsta keemilise söötme erosiooni eest. Toote tootmise lihtsa kujuga on HDPE / LDPE lehel ka lai valik rakendusi, näiteks mõned plasttrummid, plastkastid jne, selle vormimisprotsess on suhteliselt lihtne, odav.
HDPE/LDPE lehe paksus on tavaliselt vahemikus 1 - 5 mm. Tuleb märkida, et oma kõrge kokkutõmbumise tõttu on HDPE/LDPE leht pärast vormimist kõverdumist, mis piirab selle kasutamist rakendustes, mis nõuavad suurt mõõtmete täpsust ja kuju stabiilsust. Samal ajal on oma kõrge kokkutõmbumise tõttu vormitamisprotsessi ajal üksikasjade säilitamise võime halb, muutes keeruka peene struktuuriga toodete tootmise keeruliseks.



