SILIKE 的 Si-TPV 系列产品通过先进的相容性和动态硫化技术,解决了热塑性树脂与硅橡胶之间的不相容性难题。这项创新工艺将完全硫化的硅橡胶颗粒(1-3µm)均匀分散在热塑性树脂中,形成独特的海岛结构。在该结构中,热塑性树脂构成连续相,而硅橡胶则作为分散相,从而结合了两种材料的最佳性能。
SILIKE 的 Si-TPV 系列热塑性硫化橡胶具有柔软触感和亲肤特性,是电动和非电动工具以及手持产品手柄包覆成型的理想选择。作为一种创新的包覆成型解决方案材料,Si-TPV 弹性体的柔软性和柔韧性旨在提供柔软触感和/或防滑握持表面,从而提升产品特性和性能。这些具有防滑纹理的非粘性弹性材料能够实现兼具安全性、美观性、功能性、人体工程学和环保性的手柄设计。
Si-TPV系列软包覆成型材料与多种基材具有优异的粘合性,包括PP、PE、PC、ABS、PC/ABS、PA6以及类似的极性基材或金属。这种强粘合力确保了产品的耐用性,使Si-TPV成为生产持久耐用、柔软舒适的手柄、握把和按钮的理想选择。
| 包覆成型建议 | ||
| 基材 | 包覆成型等级 | 典型的 应用程序 |
| 聚丙烯(PP) | 运动握把、休闲手柄、可穿戴设备旋钮、个人护理用品(牙刷、剃须刀、钢笔、电动和手动工具手柄、握把、脚轮)、玩具。 | |
| 聚乙烯(PE) | 健身装备、眼镜、牙刷柄、化妆品包装。 | |
| 聚碳酸酯(PC) | 体育用品、可穿戴腕带、手持电子产品、商业设备外壳、医疗保健设备、手动和电动工具、电信和商业机器。 | |
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | 运动休闲器材、可穿戴设备、家居用品、玩具、便携式电子产品、握把、把手、旋钮。 | |
| PC/ABS | 运动装备、户外装备、家居用品、玩具、便携式电子产品、握把、把手、旋钮、手动和电动工具、电信和办公设备。 | |
| 标准型和改性尼龙 6、尼龙 6/6、尼龙 6,6,6 PA | 健身用品、防护装备、户外远足装备、眼镜、牙刷柄、五金、草坪和花园工具、电动工具。 | |
SILIKE Si-TPV(动态硫化热塑性硅基弹性体)系列产品可通过注塑成型与其他材料粘合。适用于嵌件成型和/或多材料成型。多材料成型也称为多色注塑成型、双色注塑成型或2K成型。
Si-TPV系列对多种热塑性塑料具有优异的粘合性,从聚丙烯和聚乙烯到各种工程塑料均可粘合。
在选择用于软触感包覆成型的Si-TPV时,应考虑基材类型。并非所有Si-TPV都能与所有类型的基材粘合。
如需了解有关特定 Si-TPV 包覆成型及其相应基材的更多信息,请立即联系我们以了解更多信息或索取样品,看看 Si-TPV 能为您的品牌带来什么不同。
SILIKE Si-TPV(动态硫化热塑性硅基弹性体)系列产品具有独特的丝滑亲肤触感,硬度范围从邵氏 A 25 到 90。
对于手动工具、电动工具以及手持式产品的制造商而言,实现卓越的人体工程学、安全性、舒适性和耐用性至关重要。SILIKE 的 Si-TPV 包覆成型轻质材料正是一款旨在满足这些需求的创新解决方案。其多功能性使其成为各种握柄和按钮部件的理想之选,最终产品包括手动工具、电动工具、无绳电动工具、电钻、冲击钻、冲击起子、研磨机、金属加工工具、锤子、测量和布局工具、往复式多功能工具、锯子、除尘和集尘设备以及清扫机器人。
Si-TPV包覆成型关于电动工具和手动工具,你需要知道什么
了解电动工具及其应用
电动工具在建筑、航空航天、汽车、造船和能源等行业中都不可或缺,而且家庭用户也经常使用电动工具来完成各种任务。
电动工具挑战:符合人体工程学的设计,兼顾舒适性和安全性
与传统手动工具和手持设备类似,电动工具制造商也面临着如何设计符合人体工程学要求的手柄这一重大挑战。误用电动便携式工具可能导致严重且痛苦的伤害。随着无绳工具的发展,电池组件的引入增加了工具的整体重量,从而给符合人体工程学的设计带来了额外的复杂性。
用户在使用工具时,无论是推、拉还是扭转,都需要施加一定的握力以确保安全操作。这一动作会直接对手部及其组织施加机械负荷,可能导致不适或损伤。此外,由于每位用户握持工具的力度各不相同,因此,开发以安全性和舒适性为首要考量的符合人体工程学的设计至关重要。
克服电动工具人体工程学设计挑战的方法
为了克服这些设计方面的挑战,制造商需要更加注重人体工程学设计和用户舒适度。符合人体工程学设计的电动工具能够为操作者提供更好的舒适度和操控性,从而轻松完成工作并减少疲劳。此类工具还能预防和减少因使用特定电动工具而引起的健康问题。此外,诸如减震装置、防滑手柄、用于重型机器的平衡工具、轻量化外壳和额外手柄等功能,都有助于提升用户在使用电动工具时的舒适度和效率。
然而,生产效率和生产力很大程度上取决于使用电动工具和手动产品时的舒适度或不适感。因此,设计师需要从舒适度方面提升人机交互体验。这可以通过改进工具和产品的功能以及增强用户与产品之间的物理交互来实现。改善物理交互可以通过调整握持面的尺寸和形状以及所用材料来实现。研究表明,材料的机械性能与用户的主观心理生理反应之间存在很强的相关性。此外,一些研究结果表明,手柄的材料对舒适度评价的影响大于手柄的尺寸和形状。