Промышленное производство
Промышленный Интернет вещей | Промышленные материалы | Техническое обслуживание и ремонт оборудования | Промышленное программирование |
home  MfgRobots >> Промышленное производство >  >> Manufacturing Technology >> Промышленные технологии

Акрилонитрил-стиролакрилат (ASA):основные свойства, применение и почему он превосходит ABS

Опубликовано 22 ноября 2021 г.

Акрилонитрил-стиролакрилат (ASA):основные свойства, применение и почему он превосходит ABS

Ранее опубликовано на fastradius.com 22 ноября 2021 г.

Моделирование наплавлением (FDM) — наиболее доступный метод 3D-печати, предлагающий низкие затраты на детали, быстрый цикл обработки и возможность производить более крупные компоненты, чем многие другие аддитивные методы. В этом процессе используется нагретое сопло для экструзии термопластических нитей слой за слоем, что делает его идеальным для прототипов, готовых деталей и всего, что между ними.

Поскольку FDM работает с широким спектром нитей, выбор подходящего материала может оказаться сложной задачей. Прежде чем приступить к печати, необходимо понять сильные стороны, ограничения и типичные варианты использования каждого полимера. Подходит ли акрилонитрил-стиролакрилат (ASA) для вашего следующего проекта? Ниже приведено подробное руководство по химическому составу, характеристикам и применению ASA.

Что такое акрилонитрилстиролакрилат (ASA)?

ASA был разработан как превосходная альтернатива акрилонитрил-бутадиен-стиролу (АБС). Хотя оба имеют схожую механическую основу, в рецептуре ASA бутадиеновый каучук заменяется привитым порошком эластомера на основе акрилового эфира во время сополимеризации акрилонитрила и стирола. Отсутствие двойных связей придает ASA исключительную устойчивость к атмосферным воздействиям, нагреву, химикатам и ультрафиолетовому излучению.

Акрилонитрил-стиролакрилат (ASA):основные свойства, применение и почему он превосходит ABS

Доступный в виде смолы, нити, пленки или листа, ASA может использоваться в 3D-печати, термоформовании, литье под давлением, формовании конструкционного пенопласта и экструзионно-выдувном формовании. Также возможна совместная экструзия с другими полимерами, что позволяет слоям ASA защищать важные детали от суровых условий окружающей среды.

ASA:основные свойства и механические характеристики

ASA ценится за свою прочность, высокую ударопрочность, износостойкость и устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Он остается прочным при экстремальных температурах и устойчив к широкому спектру химикатов, включая насыщенные углеводороды, водные растворы солей, слабые кислоты и щелочи, а также многие масла. Готовые детали имеют глянцевую поверхность, которая сохраняет цвет и механическую целостность на открытом воздухе.

Типичные варианты последующей обработки включают шлифовку, покраску, фрезеровку, сверление, склеивание, резку и сглаживание ацетоном для удаления линий слоев.

Обратите внимание, что ASA гигроскопичен и может поглощать влагу из воздуха. Он также уязвим к концентрированным кислотам, сложным и простым эфирам, кетонам и хлорированным углеводородам.

Общие приложения для ASA

Сочетание устойчивости ASA к ударам, химическим веществам, погодным условиям и ультрафиолетовому излучению делает его подходящим материалом для использования на открытом воздухе и в условиях высокой нагрузки. Типичное использование включает в себя:

Почему ASA превосходит ABS

Хотя ASA и ABS имеют схожий химический состав, ASA обеспечивает превосходные характеристики в сложных условиях:

Начало работы с ASA

Выбор правильного материала является важным решением, которое может повлиять на успех продукта. При оценке ASA учитывайте такие факторы, как ожидаемое воздействие солнечного света, химикатов и экстремальных температур. Если вы не уверены, обратитесь к опытному производственному партнеру, чтобы упростить выбор материалов и производство.

В SyBridge мы используем многолетний опыт работы с широким спектром полимеров, чтобы помочь вам выбрать идеальный материал и помочь вам в проектировании, создании прототипов и производстве. Готовы узнать, что ASA может сделать для вашего следующего проекта? Свяжитесь с нами сегодня.


Промышленные технологии

  1. Как полировать анодированный алюминий
  2. Обработка латуни по сравнению с алюминием:преимущество традиций
  3. 6 электронных основ полупроводниковых устройств, которые вам необходимо знать
  4. Как ядерный синтез происходит внутри больших пузырьков воздуха в газе
  5. Полевой инжиниринг:вопросы и ответы с Эндрю Райтом
  6. 5 способов, которыми электрические кооперативы могут снизить накладные расходы на производство оборудования…
  7. Простая библиотека на основе REST для использования переменных в PLCnext AXC F 2152 PLC от Python
  8. Расчет светотехнического проекта в здании – шаг за шагом
  9. Операции в полете:как дроны революционизируют транспорт и логистику
  10. Четвертая промышленная революция уже наступила:готовы ли вы? [электронная книга]