相比于傳統的接觸式焊接,激光塑料焊接優勢明顯。首先,激光焊接是無接觸式焊接;其次,焊點位置通常位于兩個重疊件的界面處,焊接區域被隱藏,看起來比較美觀,并且不污染焊接零件的表面。 傳統的塑料焊接技術,如超聲波或熱沖壓,兩塊塑料焊接在一起都不可避免地影響外表面。非接觸激光塑料焊接,利用激光在聚合物鏈中部...

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激光塑料焊接

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為什么選用激光塑料焊接?有什么優勢?

相比于傳統的接觸式焊接,激光塑料焊接優勢明顯。首先,激光焊接是無接觸式焊接;其次,焊點位置通常位于兩個重疊件的界面處,焊接區域被隱藏,看起來比較美觀,并且不污染焊接零件的表面。

傳統的塑料焊接技術,如超聲波或熱沖壓,兩塊塑料焊接在一起都不可避免地影響外表面。非接觸激光塑料焊接,利用激光在聚合物鏈中部分透射、反射、散射以及吸收實現焊接。通過選擇合適的激光參數,可以在塑料的選定位置產生足夠的熱量,以實現熔化和粘接。

激光焊接工藝應該在產品開發的早期就建立起來。有些不是為激光焊接專門研發的塑料產品,有時也能用激光實現焊接;但如果在塑料產品研發的早期階段,就將激光焊接工藝考慮進來,將會大大減少激光焊接中可能出現的一些問題。

塑料產品具有優異的機械、幾何、熱力學和光學等特性,因此塑料產品的激光可焊接性由以下因素決定:

所選擇的材料是否適配?適配性是指被焊接的兩種塑料,在熔化溫度、化學性能、機械特性以及幾何和光學屬性方面所表現出的特性,是否適合焊接在一起。

激光束能否有效地通過上層塑料傳輸到交界面,以及底層塑料能否在焊接區吸收激光能量產生熱量?

在焊接過程中,零件是否能夠有效地貼合在一起,施加的力是否能夠控制?零件的幾何形狀是否能讓零件很好地貼合而不會產生間隙?

在幾何形狀固定的情況下,激光能量能否有效地傳遞到塑料零件并產生熱量?

熱力學和化學性質相適配

塑料的熔點比金屬低很多。工程塑料的熔點約為250°C。有些塑料的熔點要高一些,例如聚醚醚酮(PEEK),熔點在350~400℃之間。當兩種塑料的熔點溫度相匹配的時候,有助于熔池的混合,提高再凝固時的機械強度。熔化溫度相匹配的兩種塑料,特別適合用激光焊接。

此外,塑料的化學成分也是一個重要的影響因素。例如,盡管高密度聚乙烯(HDPE)與低密度聚丙烯(PP)屬于同族材料,但是這兩種塑料卻無法焊接到一起。而低密度聚乙烯(LDPE)與聚丙烯就能實現焊接。因此激光塑料焊接必須要考慮被焊材料的組合。

光學性質匹配

在材料加工中,所用的激光是單色或者帶寬很窄的相干可聚焦光束,波長在800nm~2μm范圍內的近紅外和紅外激光,在塑料焊接中應用較為廣泛。這些波長比人眼可見的532nm的綠光及635nm的紅光要長。激光波長為800~2000nm時,被焊接的塑料必須在這個范圍內有一定程度的透射和吸收。

塑料一般是半晶態結構,有晶相和非晶相。激光照射塑料時,除了引起透射和吸收外,非晶態和晶態之間的折射率差異,還會對激光產生散射和反射。半晶態結構對焊接的影響,主要取決于對激光產生的散射和反射的強度。因此,通過有效的光學設計,可以讓激光透過上層塑料,在下層塑料上產生吸收。有時,需要在塑料中摻入添加劑,提高對激光的吸收能力。在塑料產品的設計階段就應該考慮摻入添加劑是否合適——例如在用于醫療器械的塑料中摻入添加劑能否通過FDA測試?

  Infrared laserbeam:紅外激光

Top plasticpart, transmission:上層塑料,透光

Lower plasticpart, absorption:下層塑料,吸光

Encapsulatedlaser weld at plastic interface: 塑料接觸界面焊縫被密封

一些塑料中含有玻璃纖維(如聚酰胺PA-66.通常稱為尼龍)。玻璃纖維的含量,會影響激光的透過率,玻璃纖維濃度較高的地方,激光透射率較低。


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