脱模剂的具体作用原理如下:
1、极性化学键与模具表面通过相互作用形成具有再生力的吸附型薄膜;
2、聚硅氧烷中的硅氧键可视为弱偶极子(Si+-O-),当脱模剂在模具表面铺展成单取向排列时,分子采取特有的伸展链构型;
3、自由表面被以密集堆积方式覆盖,脱模能力随密度而递增;但当占有较大空间位阻时,伸展构型受到限制,脱模能力又会降低;
4、脱模剂分子量大小和粘度也与脱模能力相关,分子量小时,铺展性好,但耐热能力差。
在模具的热区,冷芯脱模润滑剂和其中的水分更多的受到模温的影响而产生了梯度性的挥发。如果在模具型腔的热区和周围冷区的温差很大的话,则模具型腔表面形成的张力梯度更大,那么冷芯脱模剂受到外界的干扰,而使冷芯脱模剂的液态皮膜变薄时,它会在模具型腔表面张力作用下,使液态皮膜薄处流向液态皮膜相对较厚的地方。这时如果增加了喷涂量,将使模具型腔热区被冷芯脱模剂完全覆盖,其结果是在模具型腔的低温区聚积了太多的冷芯脱模剂和水份,导致压铸件形成气孔、冷隔或等。相反,喷涂量减少,模具型腔热区则未被脱模剂液体皮膜覆盖而影响润滑和脱效果,出现拉模,扣模等。保持模温的均衡和大体一致对于冷芯脱模剂性能发挥有多么的重要。
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