Præcisionsforskning i plastdele, der skaber industriens ære
På fremstillingsindustriens enorme stjernehimmel udsender producenter af plastdele, som en af nøglekonstellationerne, stadig mere strålende lys, hvilket effektivt fremmer hele industriens kontinuerlige udvikling gennem multidimensionelle innovative tiltag.
Materiel innovation og opgradering
- Bred anvendelse af højtydende plast:
Med den kontinuerlige forbedring af ydeevnekrav såsom letvægt, høj styrke og høj temperaturbestandighed i biler, vil højtydende plast blive brugt i vid udstrækning. For eksempel vil ingeniørplast som polyamid (PA), polycarbonat (PC) og polyphenylensulfid (PPS), samt kompositmaterialer som kulfiberforstærket plast (CFRP) og glasfiberforstærket plast (GFRP), gradvist erstatte traditionelle metalmaterialer og bruges til at fremstille motordele, chassiskonstruktionskomponenter, karrosserirammer osv. i biler, samtidig med at køretøjets ydeevne sikres og kropsvægten reduceres yderligere.
2. Efterforskning og brug af bionedbrydelig plast:
På baggrund af stadig strengere miljøpolitikker vil forskning og anvendelse af bionedbrydelig plast blive den fremtidige udviklingsretning. Nogle biobaserede bionedbrydelige plastik, såsom polymælkesyre (PLA), polyhydroxyalkanoater (PHA) osv., forventes at blive anvendt inden for automotive interiørdele, emballagematerialer osv., hvilket reducerer miljøforurening forårsaget af biler og forbedrer bilernes bæredygtige udviklingsniveau.
3. Fremkomsten af smart plast:
Smart plast med specielle funktioner vil gradvist blive anvendt i bilindustrien. For eksempel kan formhukommelsesplastik bruges til at fremstille adaptive komponenter til biler, såsom karrosseripaneler, der automatisk kan reparere ridser, sædematerialer, der kan justere åndbarheden baseret på temperatur- og fugtændringer osv.; Ledende plast kan bruges til at fremstille elektroniske komponenter, sensorer osv. til biler og opnå intelligente funktioner i køretøjet.
Fremskridt inden for produktionsteknologi
- Anvendelse af additiv fremstillingsteknologi:
Additiv fremstillingsteknologi, såsom 3D-print, vil medføre nye ændringer i fremstillingen af plastdele. Gennem 3D-printteknologi kan komplekse formede plastdele fremstilles hurtigt og præcist, hvilket reducerer udviklingsomkostninger og produktionscyklusser for støbeforme og forbedrer produktionseffektiviteten og fleksibiliteten. I fremtiden forventes 3D-printteknologi at blive anvendt inden for specialfremstilling af dele, produktion af små partier og prototypeproduktion til biler.
2. Udvikling af mikro nano fremstillingsteknologi:
Mikro nano-fremstillingsteknologi vil yderligere forbedre fremstillingsnøjagtigheden og ydeevnen af plastdele. For eksempel ved at bruge mikro-nano-sprøjtestøbningsteknologi kan plastdele med mindre dimensioner og højere præcision fremstilles for at imødekomme efterspørgslen efter mikrokomponenter inden for områder som bilelektronik og optik; Ved at bruge nano overfladebehandlingsteknologi kan overfladeegenskaberne af plastdele forbedres, hvilket forbedrer deres slidstyrke, korrosionsbestandighed og selvrensende evne.
3. Integration af intelligent fremstilling og industrielt internet:
Plastdeleproducenter vil i stigende grad anvende intelligent fremstillingsteknologi og industriel internetplatform for at realisere automatisering, intelligens og informatisering af produktionsprocessen. Ved at introducere robotteknologi, automatiserede produktionslinjer, intelligente sensorer og dataanalysesystemer kan produktionseffektivitet, produktkvalitet og produktionsstyringsniveau forbedres, samtidig med at produktionsomkostninger og ressourceforbrug reduceres. Samtidig kan den industrielle internetplatform også realisere den kollaborative optimering af forsyningskæden og forbedre markedsresponshastigheden og virksomhedernes konkurrenceevne.