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和硅橡胶之间不相容的挑战。这种创新工艺将完全硫化的硅橡胶颗粒(1-3μm)均匀地分散在热塑性树脂中,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,而硅橡胶则充当分散相,结合了两种材料的最佳性能。
SILIKE 的 Si-TPV 系列热塑性硫化弹性体具有柔软的触感和亲肤体验,使其成为动力和非动力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 弹性体的柔软性和灵活性旨在提供柔软的手感和/或防滑抓握表面,从而增强产品功能和性能。这些滑爽的粘性纹理非粘性弹性材料使手柄设计能够结合安全性、美观性、功能性、人体工程学和环保性。
Si-TPV 系列软包覆成型材料还与各种基材表现出优异的粘合性,包括 PP、PE、PC、ABS、PC/ABS、PA6 和类似的极性基材或金属。这种强大的附着力确保了耐用性,使 Si-TPV 成为生产持久、柔软且舒适的手柄、握把和按钮的理想选择。
包覆成型建议 | ||
基材材质 | 包覆成型等级 | 典型的 应用领域 |
聚丙烯(PP) | 运动手柄、休闲手柄、可穿戴设备旋钮 个人护理 - 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、商用设备外壳、医疗保健设备、手动和电动工具、电信和商用机器。 | |
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、便携式电子产品、握把、手柄、旋钮。 | |
聚碳酸酯/ABS | 运动装备、户外设备、家庭用品、玩具、便携式电子产品、握把、把手、旋钮、手动和电动工具、电信和商用机器。 | |
标准和改性尼龙 6、尼龙 6/6、尼龙 6,6,6 PA | 健身用品、护具、户外徒步装备、眼镜、牙刷柄、五金制品、草坪和园艺工具、电动工具。 |
SILIKE Si-TPV(动态硫化热塑性硅基弹性体)系列产品可以通过注塑成型粘附到其他材料上。适用于嵌件成型和/或多种材料成型。多种材料成型也称为多次注射成型、两次注射成型或 2K 成型。
Si-TPV系列对多种热塑性塑料具有优异的粘合力,从聚丙烯和聚乙烯到各种工程塑料。
在为软触感包覆成型应用选择 Si-TPV 时,应考虑基材类型。并非所有 Si-TPV 都能粘合到所有类型的基材上。
有关特定 Si-TPV 包覆成型及其相应基材材料的更多信息,请立即联系我们以了解更多信息或索取样品以了解 Si-TPV 可为您的品牌带来的差异。
SILIKE Si-TPV(动态硫化热塑性硅基弹性体)系列产品提供独特的丝滑亲肤触感,硬度范围为 Shore A 25 至 90。
对于手动和电动工具以及手持产品制造商来说,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 包覆成型轻质材料是一种创新解决方案,旨在满足这些需求。其多功能性使其成为一系列手柄和按钮零件、最终产品的理想选择,包括手动和电动工具、无绳电动工具、钻头、冲击钻、冲击起子、磨床、金属加工工具、锤子、测量和布局工具、振动多用途工具工具、锯、除尘和收集以及扫地机器人。
硅TPV包覆成型对于电动和手动工具,您需要了解什么
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是不可或缺的,而且也被房主广泛用于各种任务。
电动工具的挑战:符合人体工程学的设计,确保舒适性和安全性
与传统手动工具和手持设备类似,电动工具制造商面临着打造符合操作员人体工程学要求的手柄的重大挑战。滥用电动便携式工具有可能导致严重且难以忍受的伤害。随着无绳工具的发展,无绳工具中电池组件的引入导致其整体重量的增加,从而给人体工程学特征的设计带来了额外的复杂性。
当用手操作工具时,无论是推、拉还是扭转,用户都需要施加一定程度的握力,以确保安全操作。此动作会直接对手及其组织施加机械负荷,可能导致不适或受伤。此外,由于每个用户都采用自己喜欢的握力水平,因此开发最重视安全性和舒适性的人体工程学设计变得至关重要。
克服电动工具人体工程学设计挑战的方法
为了克服这些与设计相关的挑战,制造商需要更多地关注人体工程学设计和用户的舒适度。符合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力,使工作能够轻松完成,减少疲劳。此类工具还可以防止和减少与使用特定电动工具相关或由使用特定电动工具引起的健康问题。此外,减振和防滑手柄、重型机器的平衡工具、轻型外壳和额外的手柄等功能有助于提高用户使用电动工具时的舒适度和效率。
然而,生产力和效率很大程度上受到使用电动工具和手动产品期间的舒适或不适程度的影响。因此,设计师需要在舒适度方面增强人与产品的交互。这可以通过改进工具和产品的功能以及增强用户和产品之间的物理交互来实现。物理交互的改进可以通过抓握表面的尺寸和形状以及所使用的材料来实现。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,一些研究结果表明,手柄的材料比手柄的尺寸和形状对舒适度的影响更大。