Silike的Si-TPV系列产品通过先进的兼容性和动态硫化技术解决了热塑性树脂和硅胶橡胶之间不兼容的挑战。这种创新的过程将完全硫化的硅酮橡胶颗粒(1-3µm)分散在热塑性树脂中,从而形成独特的海岛结构。在这种结构中,热塑性树脂形成连续相,而硅酮橡胶作为分散相,结合了两种材料的最佳特性。
Silike的Si-TPV系列热塑性硫化弹性体提供了柔软的触感和皮肤友好的体验,使其成为用于在手柄上过度使用的动力和非动力工具以及手持产品的理想选择。作为对成型溶液材料的创新性,弹性体的Si-TPV柔软度和灵活性旨在提供柔和的感觉和/或防滑握把表面,从而增强了产品功能和性能。这些滑粘的质地非粘弹性弹性材料可实现手柄握把设计,可将安全性,美学,功能,人体工程学和生态友好性结合起来。
Si-TPV系列软镀料材料还表现出与各种底物的良好键合,包括PP,PE,PC,PC,ABS,PC/ABS,PA6,以及类似的极性底物或金属。这种牢固的粘附确保了耐用性,使Si-TPV成为生产持久,柔软舒适的手柄,握把和按钮的理想选择。
过度建议 | ||
底物材料 | 过度成绩 | 典型的 申请 |
聚丙烯(PP) | 运动夹,休闲手柄,可穿戴设备旋钮个人护理 - 剃须刀,笔,电源和手动工具手柄,握把,握把,脚轮轮,玩具。 | |
聚乙烯(PE) | 健身齿轮,眼镜,牙刷手柄,化妆品包装。 | |
聚碳酸酯(PC) | 体育用品,可穿戴腕带,手持电子设备,商务设备外壳,医疗设备,手和电动工具,电信和商务机器。 | |
丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS) | 运动和休闲设备,可穿戴设备,家庭用品,玩具,便携式电子设备,握把,手柄,旋钮。 | |
PC/ABS | 运动装备,室外设备,家庭用品,玩具,便携式电子产品,握把,手柄,旋钮,手和电动工具,电信和商务机器。 | |
标准和改良的尼龙6,尼龙6/6,尼龙6,6,6 pa | 健身产品,防护装备,户外远足徒步旅行设备,眼镜,牙刷手柄,五金,草坪和花园工具,电动工具。 |
Silike Si-TPV(动态硫化热塑性硅胶基弹性体)串联产品可以通过注射成型粘附于其他材料。适用于插入成型和或多种材料成型。多种材料成型否则称为多摄入型成型,两发造型或2K成型。
Si-TPV系列具有出色的粘附,从聚丙烯和聚乙烯到各种工程塑料的各种热塑性塑料。
在选择用于软触摸过度应用程序的SI-TPV时,应考虑基板类型。并非所有SI-TPV都会与所有类型的底物结合。
有关特定SI-TPV过度量及其相应的底物材料的更多信息,请立即与我们联系以了解更多信息或要求样本以查看SI-TPV可以为您的品牌带来的差异。
Silike Si-TPV(动态硫化热塑性硅胶基弹性体)系列产品具有独特的丝般柔滑和皮肤友好的触感,硬度范围从25到90。
对于手和电动工具的制造商以及手持产品,可以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重量轻量级材料是一种创新的解决方案,旨在满足这些需求。它的多功能性使其成为一系列握把手柄和纽扣零件,包括手和动力工具,无绳电动工具,钻机,锤钻,撞击驱动器,磨床,金属加工工具,锤子,测量和布局工具,振动多工具,锯,锯,尘埃,粉尘和收集以及扫描机器人的最终产品。
Si-TPV过量对于权力和手动工具,您需要知道的
了解电动工具及其应用
在建筑,航空航天,汽车,造船和能源等行业中,电动工具都是必不可少的,房主也常用于各种任务。
电动工具挑战:符合舒适和安全的人体工程学设计
与传统的手动工具和手持设备相似,电动工具的制造商面临着一个重大挑战,即制作缝合夹的挑战,这些夹具是为满足操作员的人体工程学要求而定制的。滥用电动便携式工具有可能导致严重和令人发指的伤害。随着无绳工具的开发,无线工具中电池组件的引入导致其整体重量增加,从而在人体工程学特征的设计中提出了额外的复杂性。
当用手(无论是通过推,拉或扭曲)操纵工具时,用户必须施加特定程度的握力强度以确保安全操作。该动作可以直接将机械负荷施加在手及其组织上,可能导致不适或受伤。此外,随着每个用户运用自己的首选抓地力水平,人体工程学设计的发展将最重要的重视在安全性和舒适性上变得至关重要。
克服电动工具中符合人体工程学设计挑战的方法
为了克服这些与设计相关的挑战,制造商需要更多地专注于用户的人体工程学设计和舒适性。人体工程学设计的电动工具为操作员提供了更好的舒适度和控制,从而使工作轻松而疲劳更少。这样的工具还可以防止并减少与使用特定电动工具相关或引起的健康问题。此外,诸如减少振动和非滑动握把,较重机器的平衡工具之类的功能,轻巧的外壳以及额外的手柄有助于在使用电动工具时提高用户舒适性和效率。
但是,生产率和效率受到使用工具和手工产品的舒适度或不适水平的强烈影响。因此,设计师需要在舒适性方面增强人与产品之间的相互作用。这可以通过提高工具和产品的功能以及增强用户与产品之间的物理互动来实现。可以通过抓地力表面和所使用的材料的大小和形状来改善物理互动。研究表明,材料的机械性能与用户的主观心理物理反应之间存在很强的相关性。 此外,一些发现表明,与手柄的尺寸和形状相比,手柄的材料对舒适度的影响更大。