IMD工艺2

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IMD工艺介绍

IMD工艺介绍

杭州飞凤通信部品有限公司 5 .IMD模具的设计 IMD模具的设计 IMD
5.1 模具分型面的设计
Y : R 角 Z : 弧度 ‘R’
(
? (参考 参考X/Y/Z值) 参考 值 X
mm) (
Y
)
Z
(单 mm)
1
胶 ( Core)
0.2 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0
7度 7度 10度 15度 15度 15度
1 2 4 1 1 1 1
PMMA 耐 击
2 3 3 2 2 2 1
ABS
3 4 2 4 3 3 2
PC
4 1 1 3 4 4 4
杭州飞凤通信部品有限公司 4. IMD 开发
黑白片确认 图面检讨 G具 25-T0 3˘ 装配图转达 #¥¡¥ 30~35-T13˘ 3˘
试作确认后制作量产胶片, 试作确认后制作量产胶片, 同设计组、 同设计组、机构组现地确认 35~40 35~40
杭州飞凤通信部品有限公司 IMD工 IMD工艺介绍
* 1. IMD? ? * 2. IMD与 与 * 3. IMD胶 及 具 胶 * 4. IMD的开发 IMD的开发
*
义 异
5.IMD的模具设计 5.IMD的模具设计
杭州飞凤通信部品有限公司 1. IMD 义
1.1 义:
* 指在模具内吸附用凹版印刷制成的胶片后, 粒状树脂原料通过注塑成型在模具中冷却成形的 指在模具内吸附用凹版印刷制成的胶片后, 同时,将胶片上的油墨层热转移到注塑成形物上的成型方式. 同时,将胶片上的油墨层热转移到注塑成形物上的成型方式
R0.2 R0.3 R0.4 R0.7 R3.0 R4.0
X : 深度
2 3 4

IMD工艺详解

IMD工艺详解

光学片材在IML应用
技术特点:
光学片材与四色印刷结合
具有金属光泽,颜色和信赖性稳定.
5.IMD技术创新
5 .3 IML+光学片材技术:
光学片材在IML应用
技术特点:
光学片材与四色印刷结合
具有金属光泽,颜色和信赖性稳定.
5.IMD技术创新
5 .4 IML+四色印刷:
5.IMD技术创新
5 .4 IML+四色印刷:
1.IMD工艺简介
1.3 IMR的概念 :
IMR的中文名称:模内热转印 此工艺是将图案印刷在薄膜上,通过送膜机将膜片与塑模型腔贴合进行注塑,注塑后有图案的油墨层与薄膜分
离,油墨层留在塑件上而得到表面有装饰图案的塑件,在最终的产品表面是没有一层透明的保护膜,膜片只是生产 过程中的一个载体。但IMR的优势在于生产时的自动化程度高和大批量生产的成本较低。IMR的缺点:只适合平面 轻微弯曲表面装饰部品,R角需大于0.2度。另外新品开发周期长、开发费用高,图案颜色无法实现小批量灵活变 化也是IMR工艺无法克服的弱点,目前主要用在手机,笔记本电脑,空调等数码产品上。
5 .5 各种新技术的交叉运用
序 号
名称
工艺说明
直通率
优势
高清图片
UV压
纹片材 将UV压纹
⑷ 彩镀的 片材渐变色
渐变效 处理后光学

镀膜
55%
引入防伪技术, 结合高立体感 赋予金属渐变 绚感
5.IMD技术创新
5 .6 IML镜片+ A-cover技术
IML
IMD
Insidemoding
成本节约20%
同时减少了模具、设备、人力的投入
IML会便宜?

IMD工艺

IMD工艺

• IMD技术涉及的门类较多,片材的特性,网印油墨的性能,成型模和注 塑模的结构特征,注塑口的布局以及注塑料的选配,注塑时的温度、压力、 注塑速度的控制,都是一环套一环的,若某一环节控制不到位,都会影响 IMD成品率和成品质量,只要环环相扣,IMD技术是很完善的。
2005.10
好易通科技有限公司
• 手机产品
工艺上的区别如下图:
好易通科技有限公司
IMR胶片
IMR
IMR胶片
IMD 工艺资料 IML
2005.10
好易通科技有限公司
IMD 工艺资料
IMD主要特点
• 立体成型能增加设计的自由度; • 镶件注塑加工技术可用于所有图案需求; • 图案及颜色设计可随时改变,而无需更换有关模具; • 背面印刷使装饰面防刮花和耐磨损且颜色鲜明; • 视窗有极高的透明度及优良的油墨后置透光效果; • 功能按键凹凸均匀、手感好,有极长的使用寿命; • 表面纹理均匀; • 复合成型达无缝效果 。
好易通科技有限公司
• 新技术趋势
EL + IMD
IMD 工艺资料
2005.10
EL + IMD: 可以作出任 何形状的发光图案
目前IMD的工艺中,在印依次刷好所有的颜色油墨等图案后,最后总要再印一 层BINDER(粘合剂),来作为隔离(或保护)油墨在注塑成型时所承受的高 温。油墨是溶剂性的,如果用水性的粘合剂会存在水油相溶情况不好的问题。 因此油性粘合剂比较适合。
在IMD产品的丝印、成型、注塑三个阶段中,都有可能出现与油墨有关的问题, 包括丝印干燥过快、丝印出现针孔或气泡;成型时失去不透明效果或印层破裂; 注塑时油墨冲失、与塑胶附着力不足等等。因此厂商的经验和配合显得非常重 要。

imd定义工艺介绍

imd定义工艺介绍

imd定义工艺介绍imd一、IMD定义:I IMD解释:IMD的中文名称:模内装饰技术,英文名称:In-MoldDecoration , IMD是目前国际风行的表面装饰技术,表面硬化透明薄膜,中间印刷图案层,背面注塑层,油墨中间,可使产品防止表面被刮花和耐磨擦,并可长期保持颜色的鲜明不易退色。

IMD包含IML,IMF,IMR IML : IN MOLDING LABEL 〔无拉伸,曲面小,用于2D产品〕IMF : IN MOLDING FILM 〔适合高拉伸产品,3D 产品〕IMR:IN MOLDING ROLLER 〔产品表面薄膜去掉,只留下油墨在产品表面。

)IML,IMF与IMR区别(表面是否留下一层薄膜)传统的塑料加工技术已渐渐无法满足新时代的需求,轻、薄、短小的消费性电子产品及环保意识的抬头,IMD技术就是在这个基础上应运而生。

由於(IMD)之优点适合於3C、家电、LOGO铭板及汽车零件之塑料产品,特别是目前流行的手机外壳及各式仪表面板。

世界各先进厂商如德国Bayer、美国GE、均全面在开发此制程。

(IMD)模内装饰是一种相对新的自动化生产工艺,与其他工艺相比(IMD)能减化生产步骤和减少拆件组成部件,因此能快速生产节省时间和成本,同时还具有提高质量,增加图像的复杂性和提高产品耐久性优点应用在产品外观上,(IMD)是目前最有效率的方法,它是在薄膜表面上施以印刷、高压成型、冲切,最後与塑料结合成型,免除二次作业程序及其人力工时,尤其一般在需背光、多曲面、仿金属、发线处理、逻辑光纹、肋骨干涉…等印刷喷漆制程无法处理的时候,更是使用IMD制程的时机。

(IMD)模内装饰可以取代许多传统的制程,如热转印、喷涂、印刷、电镀等外观装饰方法。

尤其是需要多种色彩图像、背光等相关产品。

IMD 的第二个含义(swept tones )是在互调失真(扫描信号),单位%,越小越好,理想值为oIML工艺介绍摘要:本文主要介绍IML成型的原理及工艺,并对IML和IMD工艺作了对比分析,总结出IML工艺的优缺点。

imd2干扰灵敏度原理 -回复

imd2干扰灵敏度原理 -回复

imd2干扰灵敏度原理-回复IMD2干扰灵敏度原理是指在无线通信中,两个或多个不同的信号同时存在时,会产生互调干扰,从而影响系统的性能。

本文将从以下几个方面深入探讨IMD2干扰灵敏度原理的相关知识。

首先,我们需要了解什么是互调干扰。

互调干扰是指在非线性系统中,当两个或多个信号同时通过该系统时,会产生与原始信号频率不同的新频率分量。

这些新频率分量与原始信号频率之间的关系由非线性系统的性质所决定。

其次,IMD2(Intermodulation Distortion)是指当两个或多个信号通过非线性设备时,会产生第二阶次的互调干扰。

具体地说,当两个信号的频率为f1和f2时,互调干扰的第二阶次产生的频率为2f1-f2和2f2-f1。

这会导致互调干扰产生在要接收的信号频带之内,从而影响到接收到的信号质量。

IMD2干扰灵敏度原理主要是针对无线通信中的接收机进行分析的。

接收机中存在非线性元件,比如放大器和混频器等。

而这些非线性元件在信号处理过程中会导致IMD2干扰的产生。

因此,为了避免IMD2干扰对接收到的信号造成不必要的影响,需要对这些非线性元件进行干扰灵敏度的分析和设计。

在IMD2干扰灵敏度的分析中,首先需要对接收机的非线性元件进行建模。

通常使用干扰灵敏度指标来评估非线性元件对IMD2干扰的敏感程度。

干扰灵敏度指标可以通过实验测定或者仿真计算得到。

在实验测定中,可以通过两个或多个不同频率的正弦信号输入到非线性元件中,然后测量输出信号的IMD2幅度,从而得到干扰灵敏度指标。

在仿真计算中,则需要建立非线性元件的数学模型,并通过仿真软件进行计算。

在IMD2干扰灵敏度的设计中,可以根据干扰灵敏度指标对接收机进行参数调整。

比如可以采用负反馈或者增加线性度较好的放大器来减小IMD2干扰的影响。

此外,还可以选择抑制IMD2干扰的滤波器来削弱干扰信号的幅度。

这些设计方法都可以有效地降低IMD2干扰对系统性能的影响。

最后,需要指出的是,IMD2干扰灵敏度原理不仅适用于无线通信系统,也适用于其他类似的电子系统。

设计师不能不懂的---------IMD工艺

设计师不能不懂的---------IMD工艺

设计师不能不懂的---------IMD工艺深圳是一个好地方,认识了一个专业做MDL工艺的朋友,给我展示他们的工艺有多么的牛逼,小米,苏泊尔,华为,福玛特都是他们的客户。

厚度0.2mm,硬度可以轻松2H,渐变,多颜色都没有问题。

DuangDuangDuang,口出莲花一般。

我看了一下,我们一直找能做渐变丝印工艺,现在这个不是现成的嘛!有时候一个工艺可以憋死一个设计师的。

转自合作伙伴“CMF设计军团”。

正巧,CMF君有一篇文章。

可以给大家来个扫盲贴!无论你是手机界或者汽车界或者家电界或者任何工业产品的CMF,都遇到过一个越来越普及的工艺,本质上讲就是一张膜的工艺,学名叫——薄膜装饰。

薄膜装饰运用领域广泛,主要包括IMD、OMD、彩板、水转印、烫印等,今天,我们来了解一下几种常见薄膜装饰制程工艺。

分别是模内装饰,膜外装饰,彩板,水转印和热转印。

01模内装饰IMD〈概念IMD〉将印刷完成的薄膜利用不同型式置入模具,经射出成型后,得到具有印刷质感之成型,結合产品设计、模具技术部与传统后加工技术为一体的制程技术。

主要应用材料包含片材、树脂、油墨三部分。

〈模内装饰技术分类及制程工艺IMD〉一般模内装饰按照制程及产品结构形状的不同,大致分为三种:In-Mold Label 模內贴标,简称IML-2DIn-Mold Roller 模內转印,简称IMR-2DIn-Mold Forming模內热压,简称IMF-3DIn-Mold Label 模內贴标制程图IML工艺流程In-Mold Roller 模內转印制程制程步骤:将薄膜送进模具內并定位,接着合模后图样转印至射出产品,打开模具后薄膜剥离,产品顶出。

技术特点:生产速度快、良率稳定、成本低,符合3C产业需求变化大、生命周期短的需求。

应用产品:手机、数码相机及3C产品等。

图IMR应用工艺In-Mold Forming 模內热压制程图IMF应用工艺02膜外装饰OMD〈概念OMD〉模外装饰(Out Mold Decoration)简称OMD,是视觉、触觉、功能整合展现,IMD延伸之装饰技术,是一种結合印刷、纹理结构及金属化特性之3D表面装饰技术。

IMD油墨工艺说明及印刷工艺参数2010

IMD油墨工艺说明及印刷工艺参数2010

IMD油墨工艺说明及印刷工艺参数2010-07-17 17:30转载自yaoyunxing27最终编辑yaoyunxing27一、宝龙IMD油墨工艺说明及印刷工艺参数1、印刷选用90-150目/聚酯网,在耐高温的特殊PC、PET片的背面印上耐高温、附着力好,且柔软性好的德国宝龙油墨公司HTR系列油墨。

2、干燥是在隧道式具有良好通风的干燥机中进行,干燥分三个阶段,先在40度下干燥,在进入80度温区,最后室温冷却。

在40~80温区的烘烧时间为3~8min。

再在90度以下的温度彻底排除残留的溶剂,这一点相当重要,若油墨中残留的溶剂没有排除干净,容易在注塑时油墨向四周扩散,造成飞油或气泡,而且成型时易掉墨,影响油墨的耐候性、耐高温性及其他最终性能。

3、丝网为有色聚酯丝网90~150目/cm,耐溶剂型网版感光涂层。

4、所提供的HTR系列溶剂可以按不同比率混合以达到理想干燥速度。

5、刮刀硬度为70-80肖氏度。

6、印刷黏度调节不当会导致针眼和流平性差,一般彩色油墨稀释剂加入量为油墨重量的20%。

7、承印物表面需进行去污处理,若软片太潮,应先用无水酒精清结软片后干燥。

二、诺固IMD UV油墨工艺说明及印刷工艺参数1、产品特点:柔软性特好、遮盖力好、可成型印刷精细度佳、附着力好、层间附着力好。

2、油墨准备:在使用前彻底搅拌,在大多数情况下可直接进行印刷,如要调整固化结果,可加入049光油。

3、丝网:120-180目/CM低延伸率单丝聚脂丝网,建议丝径31-34μm,丝网张力稳定,为18-25N/CM。

4、网版:直接感光浆或毛细菲林(15-25μ)。

5、刮刀:硬度80的聚胺脂胶刮,要求刮面成型性好。

也可选择60-90度有边或无边的胶刮,但机器胶刮更易于被溶剂腐蚀。

6、丝网清洗:大多溶剂性清洗剂即可,但酒精型清洗剂会分解感光浆。

7、固化参数:IMD系列在无氮气装置中操作最好,惰性气体会影响固化深度,固化速度取决于油墨膜层厚度和能量大小。

imd2干扰灵敏度原理

imd2干扰灵敏度原理

imd2干扰灵敏度原理IMD2干扰灵敏度原理是指在电子设备中,当输入多个频率的信号时,设备会产生非线性的互调干扰,这种干扰灵敏度可以通过IMD2测试来进行测量和评估。

在本文中,我们将一步一步回答关于IMD2干扰灵敏度原理的问题,并详细解释其背后的原理。

第一步:初识IMD2干扰灵敏度原理首先,我们需要了解IMD2干扰灵敏度的定义和意义。

IMD是互调失真(Intermodulation Distortion)的缩写,是指在非线性系统中,当两个或多个频率的正弦波信号同时存在于系统中时,系统会产生额外的频率成分,这些频率成分不同于输入信号的频率。

IMD2干扰灵敏度是IMD干扰的一个特殊情况,指的是系统中仅有两个频率的输入信号,根据非线性特性会产生的互调干扰。

IMD2干扰灵敏度的测量可以帮助我们评估电子设备的线性性能,以及确定设备在高干扰环境中的可靠性。

第二步:理解互调干扰的原理为了深入了解IMD2干扰灵敏度原理,我们需要先理解互调干扰的原理。

互调干扰是由于设备中非线性元件(如功率放大器)在接收到不同频率的信号时,产生额外的非线性互调成分。

这些互调成分通常以第三阶和第五阶的互调级数表示,如第三阶和第五阶互调。

每个阶数的互调成分都有其特定的频率,表示为输入信号频率之间的差值。

例如,对于第三阶互调,第一个输入信号为f1,第二个输入信号为f2,则互调成分的频率为3*f1 - 2*f2或3*f2 - 2*f1。

这些频率成分的强度取决于非线性元件的特性以及输入信号的幅度和相位。

第三步:测量IMD2干扰灵敏度的过程现在我们来详细了解如何测量IMD2干扰灵敏度。

首先,我们需要准备两个不同的频率信号,这些信号将被输入到被测试设备中。

通常,这些频率通常被选择为与设备实际使用频率相邻的频率。

例如,如果设备工作在2GHz附近,则可以选择1.8GHz和2.2GHz作为测试信号。

接下来,我们将这两个信号通过适当的耦合器或混频器输入到被测试设备的输入端口。

IMD油墨工艺说明及印刷工艺参数2010

IMD油墨工艺说明及印刷工艺参数2010

IMD油墨工艺说明及印刷工艺参数2010-07-17 17:30转载自yaoyunxing27最终编辑yaoyunxing27一、宝龙IMD油墨工艺说明及印刷工艺参数1、印刷选用90-150目/聚酯网,在耐高温的特殊PC、PET片的背面印上耐高温、附着力好,且柔软性好的德国宝龙油墨公司HTR系列油墨。

2、干燥是在隧道式具有良好通风的干燥机中进行,干燥分三个阶段,先在40度下干燥,在进入80度温区,最后室温冷却。

在40~80温区的烘烧时间为3~8min。

再在90度以下的温度彻底排除残留的溶剂,这一点相当重要,若油墨中残留的溶剂没有排除干净,容易在注塑时油墨向四周扩散,造成飞油或气泡,而且成型时易掉墨,影响油墨的耐候性、耐高温性及其他最终性能。

3、丝网为有色聚酯丝网90~150目/cm,耐溶剂型网版感光涂层。

4、所提供的HTR系列溶剂可以按不同比率混合以达到理想干燥速度。

5、刮刀硬度为70-80肖氏度。

6、印刷黏度调节不当会导致针眼和流平性差,一般彩色油墨稀释剂加入量为油墨重量的20%。

7、承印物表面需进行去污处理,若软片太潮,应先用无水酒精清结软片后干燥。

二、诺固IMD UV油墨工艺说明及印刷工艺参数1、产品特点:柔软性特好、遮盖力好、可成型印刷精细度佳、附着力好、层间附着力好。

2、油墨准备:在使用前彻底搅拌,在大多数情况下可直接进行印刷,如要调整固化结果,可加入049光油。

3、丝网:120-180目/CM低延伸率单丝聚脂丝网,建议丝径31-34μm,丝网张力稳定,为18-25N/CM。

4、网版:直接感光浆或毛细菲林(15-25μ)。

5、刮刀:硬度80的聚胺脂胶刮,要求刮面成型性好。

也可选择60-90度有边或无边的胶刮,但机器胶刮更易于被溶剂腐蚀。

6、丝网清洗:大多溶剂性清洗剂即可,但酒精型清洗剂会分解感光浆。

7、固化参数:IMD系列在无氮气装置中操作最好,惰性气体会影响固化深度,固化速度取决于油墨膜层厚度和能量大小。

IMD工艺流程

IMD工艺流程

IMD工艺流程IMD(In Mould Decoration)是将已印刷好图案的膜片放入金属模具(molud)内,将成形用的树脂注入金属模内与膜片接合,使印刷有图案的膜片与树脂形成一体而固化成产品的一种成形方法。

该工艺具有表面耐腐蚀、耐磨、不脱落、色彩鲜艳、颜色图案可随时更换、表面装饰效果极佳等优点,广泛应用于手机、MP3、家电、仪器仪表等产品的表面装饰。

IMD工艺流程介绍如下:IMD工艺主要由下列几部分过程-油墨和印刷技术-成型工艺-冲床和切割-背部注塑每一个过程即独立,又要相互最佳紧密连接一、工艺设计1、工件形状设计2、模具设计3、注塑口设计:注塑口的种类、位置、数量等二、工艺选择:1、根据产品要求适当片材的材质、厚度及油墨的类型(UV或溶剂)。

2、根据片材材质选择适当系列的专用IMD油墨,如溶剂型的选择宝龙品牌:普通PC片材选择Noriphan HTR系列薄型PC片材选择Noriphan N2K系列PET片材选择Noripet 系列PMMA片材选择Noricryl系列3、根据油墨类型如溶剂型或UV,选用合适的干燥方式及干燥设备。

三、过程:1、菲林输出、制版:根据图文要求选择合适的丝网、感光浆或菲林。

2、印刷:油墨充分搅拌,取适量油墨----按比例加入食粮稀释机----印刷(影响油墨印刷的参数:网版质量、刮刀速度及硬度等)3、干燥方法和条件(以宝龙HTR系列油墨为例):A、三段式干燥(第一段为70 C,第二段为70-90 C,第三段为室温,传送带速度3-7米/分钟)B、后补干燥:放置在晾架上入烘箱中干燥,烘箱空气流通及空气交换良好,温度为70-90C 1-5个小时。

4、成型:金属模成型、真空成型、高压成型等5、剪切:与成型模、注塑模的匹配6、注塑:根据需求选择注塑料,根据注塑料选择不同的注塑温度。

IMD工艺流程应用注意参数:影响IMD工艺的参数有50多种,其中主要参数有如下:-工件设计-片材的选择-稀释剂/硬化剂加入量-油墨干燥-印刷及注塑间停留时间-注塑口-注塑温度-热塑性塑料选择-热塑性塑料的流平性-注塑压力-循环周期-机械工具温度IMD工艺中的每一过程步骤都很重要,每一步骤的成功及紧密结合才能做好的IMD工件IMD成型生産的效率我認爲要從兩方面考慮:1.產品結構,如果產品膠位本身較厚,成型周期自然會長,以手機鏡片為例,膠位厚度0.8-1mm,一模4穴周期在15秒較爲正常;2.機器效率:a.成型機器的效率,成型機器及機械手的速度;b.Feeder的傳送速度很關鍵,一般Feeder有兩种功能,“正常功能”,Foil寬度為120mm,傳送距離以200mm計,一般傳送時間在4-5秒;“三軸聯動功能”,即Foil橫送縱送同時動作,傳送時間可以在3秒内完成;所以,衡量成型效率要考慮設備/產品結構/品質及操作方面因素,IMD生産周期以手機鏡片為例一般不會超過16秒。

IMD工艺介绍和透明薄膜的使用

IMD工艺介绍和透明薄膜的使用

IMD 工艺介绍和透明薄膜的使用I.IMD introductionContent2016. 01. 07II.IML process III.IMR and IML injection process IV.IML and IMR film/sheet V.IMR film manufacture processVI.ConclusionIMD introductionIMD(In-Mold Decoration),中文名称:模内装饰技术,亦称免涂装技术,是一种在注塑模具内放置Film薄膜来装饰塑胶外观表面的新技术。

它具有外表光洁美观、印刷永久清晰、3D图案立体效果等传统塑胶丝印无法比拟的优势。

IMD生产工艺工序具体细分为:1)裁料:把卷状的薄膜Film裁剪成已设计好尺寸的方形块,为印刷工序作准备。

2)预缩:印刷前把裁切好的薄膜Film先到烤炉内加热使收缩的机会减到最小。

3)平面印刷:根据要求的图标、文字制造成菲林网,在裁剪好的薄膜Film方形块上印刷图标、文字。

4)油墨干燥固定:把印刷好的薄膜Film方形块放置在高温焗炉里干燥,目的是彻底固化IMD油墨、把油墨内的溶剂蒸化。

5)贴保护膜:避免在冲定位孔工序时弄花已印刷好的薄膜Film表面,有时需要贴上单层或双层保护膜。

6)冲定位孔:剪切工序和热成型工序的定位孔一定要冲准。

7)热成型(高压或铜模):把印刷好的薄膜加热后,用高压机或铜模在预热状态下成型。

Forming Mold的设计很关键。

(注意:成型简单的IMD产品优先冲切外围,可节省胶片。

)8)剪切外围形状:把成型好的立体薄膜的废料剪切掉。

需要精确的剪切模。

9)注塑:把成型后跟前模立体形状一模一样的薄膜放置到前模上,注塑出IMD成品。

IMD processIMD products: HA, 3CIMD products: Auto partsIMD classificationIMD包含IML,IMF,IMRIML:IN MOLDING LABEL(就是将已印刷冲型好的装饰片材放入注塑模内,然后将树脂注射在成型片材的背面油墨层,使树脂与片材接合成一体固化成型的技术。

IMD(模内转印)工艺详解

IMD(模内转印)工艺详解

IMD(模内转印)工艺详解2007-5-29 13:53:24IMD技术定义IMD 是In Mold Decoration 英文的首写字母缩写,是指模内装饰镶嵌注塑技术(模内转印)。

IMD---- 模内装饰镶嵌注塑技术,是一门较新的面板加工工艺。

从20 世纪90 年代初开始,由双层胶片层间黏结结构,发展到注塑成型多元结构的三维成型技术,现在已成为当前的一项热门的铭牌工艺,它已一改平面面板的刻板模式,发展到由薄膜与印刷图文、标识的油墨及树脂注塑结合成三位一体面板的新模式。

IMD---- 也就是将印刷好的薄膜成型后,镶嵌在注塑模腔内然后合模注塑。

注塑树脂在薄膜的背面与油墨层相结合,面板图文、标识置于薄膜与注塑成型的树脂之间,图文、标识不会因摩擦或时间关系而磨损。

它以注塑成型为依托,其形状、尺寸可保持稳定,更便于装配。

故IMD 技术常被应用于汽车、通讯、电子、电器、仪表、仪器的面板上,集装饰性与功能性于一身。

IMD 产品特征※精美的装饰图文、标识内藏,不受摩擦或化学腐蚀而消失。

※图文、标识及颜色设计可随时改变,而无需更换模具。

※三维立体形状产品的,印刷精度准确,误差+ 0.05mm 。

※能提供图文、标识背透光性及高透光性的视窗效果。

※功能按键凸泡均匀、手感好,寿命可达100 万次以上。

※三维变化,可增加设计者对产品设计的自由度。

※复合成型加工达到无缝效果。

IMD/IML 应用领域家电业:电饭煲、洗衣机、微波炉、空调器、电冰箱等的控制装饰面板;电子业:MP3 、MP4 、计算器、VCD 、DVD 、电子记事本、数码相机等装饰面壳、彩壳及标牌;汽车业:仪表盘、空调面板、内饰件、车灯外壳、标志等;电脑业:键盘、鼠标、面壳;通讯业:手机按键、手机镜片、手机彩壳、小灵通及固定电话面板、视窗镜片;其它业:医疗器械、化妆品盒、装饰盒、玩具、运动和娱乐休闲用品等等。

IMD 工艺的发展前景目前,IMD 模内装饰镶嵌注塑技术被广泛应用于通讯、家电、电子、汽车、仪表、仪器、医疗器、玩具、化妆品等行业,是一种崭新的塑胶装饰工艺技术。

imd定义工艺介绍

imd定义工艺介绍

imd一、IMD定义:IIMD解释:IMD的中文名称:模内装饰技术,英文名称:In-MoldDecoration,IMD是目前国际风行的表面装饰技术,表面硬化透明薄膜,中间印刷图案层,背面注塑层,油墨中间,可使产品防止表面被刮花和耐磨擦,并可长期保持颜色的鲜明不易退色。

IMD包含IML,IMF,IMRIML:INMOLDINGLABEL﹝无拉伸,曲面小,用于2D产品﹞IMF:INMOLDINGFILM﹝适合高拉伸产品,3D产品﹞IMR:INMOLDINGROLLER﹝产品表面薄膜去掉,只留下油墨在产品表面。

)IML,IMF与IMR区别(表面是否留下一层薄膜)传统的塑料加工技术已渐渐无法满足新时代的需求,轻、薄、短小的消费性电子产品及环保意识的抬头,IMD 技术就是在这个基础上应运而生。

由於(IMD)之优点适合於3C、家电、LOGO铭板及汽车零件之塑料产品,特别是目前流行的手机外壳及各式仪表面板。

世界各先进厂商如德国Bayer、美国GE、均全面在开发此制程。

(IMD)模内装饰是一种相对新的自动化生产工艺,与其他工艺相比(IMD)能减化生产步骤和减少拆件组成部件,因此能快速生产节省时间和成本,同时还具有提高质量,增加图像的复杂性和提高产品耐久性优点应用在产品外观上,(IMD)是目前最有效率的方法,它是在薄膜表面上施以印刷、高压成型、冲切,最後与塑料结合成型,免除二次作业程序及其人力工时,尤其一般在需背光、多曲面、仿金属、发线处理、逻辑光纹、肋骨干涉...等印刷喷漆制程无法处理的时候,更是使用IMD制程的时机。

(IMD)模内装饰可以取代许多传统的制程,如热转印、喷涂、印刷、电镀等外观装饰方法。

尤其是需要多种色彩图像、背光等相关产品。

IMD的第二个含义(swepttones)是在互调失真(扫描信号),单位%,越小越好,理想值为oIML工艺介绍摘要:本文主要介绍IML成型的原理及工艺,并对IML和IMD工艺作了对比分析,总结出IML工艺的优缺点。

imd工艺

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imd工艺什么是IMD工艺?IMD(In-Mold Decoration)工艺是一种在注塑成型过程中将装饰层和塑料件结合在一起的技术。

利用 IMD 技术,可以在塑料表面上实现高品质的图案、图像和文字。

IMD 工艺是一种集成型的装饰工艺,将装饰层与塑料件融合在一起,这样可以避免装饰层因剥离或磨损而导致的外观损坏。

IMD 工艺可以实现丰富多样的设计效果,并提高产品的质感和视觉吸引力。

IMD工艺的优势IMD 工艺相比传统的贴膜或印刷工艺具有许多优势:1.耐久性:装饰层与塑料件融为一体,不易剥落或划伤,提高产品的耐用性和寿命。

2.外观质量:IMD 工艺可以实现高品质的图案、图像和文字,提供更加清晰、细腻和真实的装饰效果。

3.设计自由度:IMD 工艺可以实现个性化的设计需求,可以在塑料件的外观上实现复杂的图案和花纹。

4.一体成型:装饰层和塑料件在注塑成型过程中同时完成,提高了生产效率和产品的一致性。

5.环保:IMD 工艺减少了使用传统贴膜或印刷材料的需求,减少了废弃物的产生,降低对环境的影响。

IMD工艺的应用领域IMD 工艺广泛应用于各个行业,如:•汽车工业:汽车面板、仪表盘和内饰件的装饰。

•电子产品:手机壳、平板电脑、电视遥控器等电子产品的外观装饰。

•家电产品:冰箱面板、洗衣机面板、微波炉面板等家电产品的装饰。

•玩具产品:玩具的外观装饰,提高产品的吸引力。

•医疗器械:医疗设备的外观装饰,提高产品的专业感。

IMD 工艺通过提供高品质、耐久性和设计自由度的装饰效果,为产品赋予独特的价值和竞争优势。

IMD工艺的制作过程IMD 工艺的制作过程包括以下几个步骤:1.设计装饰层:根据产品需求和设计要求,使用设计软件制作装饰图案、图像和文字。

2.制作模具:根据产品尺寸和形状,制作注塑模具。

模具需要考虑装饰层的粘接和定位。

3.印刷装饰层:使用特殊的印刷机将装饰层印刷在透明膜或高分子树脂上。

4.注塑成型:将印刷好的装饰层和塑料料粉一起放入注塑机中进行注塑成型。

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IMD、IML、IMR、IMF的区分IMD的中文名称:注塑表面装饰技术即IMD(In-Mole Decoratiom),IMD是目前国际风行的表面装饰技术,主要应用于家电产品的表面装饰及功能性面板,常用在手机视窗镜片及外壳、洗衣机控制面板、冰箱控制面板、空调控制面板、汽车仪表盘、电饭煲控制面板多种领域的面板、标志等外观件上。

IMD又分为IML、IMR,这两种工艺的最大区别就是产品表面是否有一层透明的保护薄膜。

IML的中文名称:模内镶件注塑其工艺非常显著的特点是:表面是一层硬化的透明薄膜,中间是印刷图案层,背面是塑胶层,由于油墨夹在中间,可使产品防止表面被刮花和耐磨擦,并可长期保持颜色的鲜明不易退色。

IMR的中文名称:模内转印此工艺是将图案印刷在薄膜上,通过送膜机将膜片与塑模型腔贴合进行注塑,注塑后有图案的油墨层与薄膜分离,油墨层留在塑件上而得到表面有装饰图案的塑件,在最终的产品表面是没有一层透明的保护膜,膜片只是生产过程中的一个载体。

但IMR的优势在于生产时的自动化程度高和大批量生产的成本较低。

IMR的缺点:印刷图案层在产品的表面上,厚度只有几个微米,产品使用一段时间后很容易会将印刷图案层磨损掉,也易褪色,造成表面很不美观。

另外新品开发周期长、开发费用高,图案颜色无法实现小批量灵活变化也是IMR工艺无法克服的弱点。

首先在概念上有必要说明:IMD包含IML,IMF,IMRIML:IN MOLDING LABEL〔印刷胶料与塑结合〕IMF:IN MOLDING FILM〔与IML相同〕IMR:IN MOLDING ROLLER〔重点在于胶料上的离型层。

PET FILM→印离型剂→印刷油墨→印接着剂→内塑料射出→油墨与塑接着→开模后胶料会自动从油墨离型。

日本称热转写。

这机器是用ROLL TO ROLL方式,而对位用CCD计算机操作。

他的片才定做周期比较长,模具费用比较高,技术部输出,只有日方有。

〕目前国内一些人士把IMR称之为IMD,把IML独立于IMD之外。

最根本的区别在于IML 和IMR在lens表面的不同, IML表面有PET或PC片材,而IMR表面只有油墨。

IMD是一个比较复杂的过程,国内技术相对成熟的厂家屈指可数,因此只能介绍一点皮毛,还请大家包涵。

IML的片材有PET,也可以用PC,各家公司的技术水平不一样。

关于PET和PC的材质问题我想就不用多解释了。

塑料粒子一般采用PMMA和ABS。

IML与IMR各自有优点,IMR 不耐磨,Nokia和Moto的手机有一部分就是采用IMR技术的,时间稍微长一点也会造成划伤;IML最大的缺陷就是不能整体实现IML技术,仅仅局限于某一块区域。

注塑工艺要考虑的7个因素一、收缩率热塑性塑料成型收缩的形式及计算如前所述,影响热塑性塑料成型收缩的因素如下:1.1塑料品种热塑性塑料成型过程中由于还存在结晶化形起的体积变化,内应力强,冻结在塑件内的残余应力大,分子取向性强等因素,因此与热固性塑料相比则收缩率较大,收缩率范围宽、方向性明显,另外成型后的收缩、退火或调湿处理后的收缩率一般也都比热固性塑料大。

1.2塑件特性成型时熔融料与型腔表面接触外层立即冷却形成低密度的固态外壳。

由于塑料的导热性差,使塑件内层缓慢冷却而形成收缩大的高密度固态层。

所以壁厚、冷却慢、高密度层厚的则收缩大。

另外,有无嵌件及嵌件布局、数量都直接影响料流方向,密度分布及收缩阻力大小等,所以塑件的特性对收缩大小、方向性影响较大。

1.3进料口形式、尺寸、分布这些因素直接影响料流方向、密度分布、保压补缩作用及成型时间。

直接进料口、进料口截面大(尤其截面较厚的)则收缩小但方向性大,进料口宽及长度短的则方向性小。

距进料口近的或与料流方向平行的则收缩大。

1.4成型条件模具温度高,熔融料冷却慢、密度高、收缩大,尤其对结晶料则因结晶度高,体积变化大,故收缩更大。

模温分布与塑件内外冷却及密度均匀性也有关,直接影响到各部分收缩量大小及方向性。

另外,保持压力及时间对收缩也影响较大,压力大、时间长的则收缩小但方向性大。

注塑压力高,熔融料粘度差小,层间剪切应力小,脱模后弹性回跳大,故收缩也可适量的减小,料温高、收缩大,但方向性小。

因此在成型时调整模温、压力、注塑速度及冷却时间等诸因素也可适当改变塑件收缩情况。

模具设计时根据各种塑料的收缩范围,塑件壁厚、形状,进料口形式尺寸及分布情况,按经验确定塑件各部位的收缩率,再来计算型腔尺寸。

对高精度塑件及难以掌握收缩率时,一般宜用如下方法设计模具:①对塑件外径取较小收缩率,内径取较大收缩率,以留有试模后修正的余地。

②试模确定浇注系统形式、尺寸及成型条件。

③要后处理的塑件经后处理确定尺寸变化情况(测量时必须在脱模后24小时以后)。

④按实际收缩情况修正模具。

⑤再试模并可适当地改变工艺条件略微修正收缩值以满足塑件要求。

二、流动性2.1热塑性塑料流动性大小,一般可从分子量大小、熔融指数、阿基米德螺旋线流动长度、表现粘度及流动比(流程长度/塑件壁厚)等一系列指数进行分析。

分子量小,分子量分布宽,分子结构规整性差,熔融指数高、螺流动长度长、表现粘度小,流动比大的则流动性就好,对同一品名的塑料必须检查其说明书判断其流动性是否适用于注塑成型。

按模具设计要求大致可将常用塑料的流动性分为三类:①流动性好 PA、PE、PS、PP、CA、聚(4)甲基戍烯;②流动性中等聚苯乙烯系列树脂(如ABS、AS)、PMMA、POM、聚苯醚;③流动性差 PC、硬PVC、聚苯醚、聚砜、聚芳砜、氟塑料。

2.2各种塑料的流动性也因各成型因素而变,主要影响的因素有如下几点:①温度料温高则流动性增大,但不同塑料也各有差异,PS(尤其耐冲击型及MFR值较高的)、PP、PA、PMMA、改性聚苯乙烯(如ABS、AS)、PC、CA等塑料的流动性随温度变化较大。

对PE、POM、则温度增减对其流动性影响较小。

所以前者在成型时宜调节温度来控制流动性。

②压力注塑压力增大则熔融料受剪切作用大,流动性也增大,特别是PE、POM较为敏感,所以成型时宜调节注塑压力来控制流动性。

③模具结构浇注系统的形式,尺寸,布置,冷却系统设计,熔融料流动阻力(如型面光洁度,料道截面厚度,型腔形状,排气系统)等因素都直接影响到熔融料在型腔内的实际流动性,凡促使熔融料降低温度,增加流动性阻力的则流动性就降低。

模具设计时应根据所用塑料的流动性,选用合理的结构。

成型时则也可控制料温,模温及注塑压力、注塑速度等因素来适当地调节填充情况以满足成型需要。

三、结晶性热塑性塑料按其冷凝时无出现结晶现象可划分为结晶型塑料与非结晶型(又称无定形)塑料两大类。

所谓结晶现象即为塑料由熔融状态到冷凝时,分子由独立移动,完全处于无次序状态,变成分子停止自由运动,按略微固定的位置,并有一个使分子排列成为正规模型的倾向的一种现象。

作为判别这两类塑料的外观标准可视塑料的厚壁塑件的透明性而定,一般结晶性料为不透明或半透明(如POM等),无定形料为透明(如PMMA等)。

但也有例外情况,如聚(4)甲基戍烯为结晶型塑料却有高透明性,ABS为无定形料但却并不透明。

在模具设计及选择注塑机时应注意对结晶型塑料有下列要求及注意事项:①料温上升到成型温度所需的热量多,要用塑化能力大的设备。

②冷却回化时放出热量大,要充分冷却。

③熔融态与固态的比重差大,成型收缩大,易发生缩孔、气孔。

④冷却快,结晶度低,收缩小,透明度高。

结晶度与塑件壁厚有关,壁厚则冷却慢,结晶度高,收缩大,物性好。

所以结晶性料应按要求必须控制模温。

⑤各向异性显著,内应力大。

脱模后未结晶化的分子有继续结晶化倾向,处于能量不平衡状态,易发生变形、翘曲。

⑥结晶化温度范围窄,易发生未熔料末注入模具或堵塞进料口。

四、热敏性塑料及易水解塑料4.1热敏性系指某些塑料对热较为敏感,在高温下受热时间较长或进料口截面过小,剪切作用大时,料温增高易发生变色、降解,分解的倾向,具有这种特性的塑料称为热敏性塑料。

如硬PVC、聚偏氯乙烯、醋酸乙烯共聚物,POM,聚三氟氯乙烯等。

热敏性塑料在分解时产生单体、气体、固体等副产物,特别是有的分解气体对人体、设备、模具都有刺激、腐蚀作用或毒性。

因此,模具设计、选择注塑机及成型时都应注意,应选用螺杆式注塑机,浇注系统截面宜大,模具和料筒应镀铬,不得有*角滞料,必须严格控制成型温度、塑料中加入稳定剂,减弱其热敏性能。

4.2有的塑料(如PC)即使含有少量水分,但在高温、高压下也会发生分解,这种性能称为易水解性,对此必须预先加热干燥。

五、应力开裂及熔体破裂5.1有的塑料对应力敏感,成型时易产生内应力并质脆易裂,塑件在外力作用下或在溶剂作用下即发生开裂现象。

为此,除了在原料内加入添加剂提高开抗裂性外,对原料应注意干燥,合理的选择成型条件,以减少内应力和增加抗裂性。

并应选择合理的塑件形状,不宜设置嵌件等措施来尽量减少应力集中。

模具设计时应增大脱模斜度,选用合理的进料口及顶出机构,成型时应适当的调节料温、模温、注塑压力及冷却时间,尽量避免塑件过于冷脆时脱模,成型后塑件还宜进行后处理提高抗开裂性,消除内应力并禁止与溶剂接触。

5.2当一定融熔体流动速率的聚合物熔体,在恒温下通过喷嘴孔时其流速超过某值后,熔体表面发生明显横向裂纹称为熔体破裂,有损塑件外观及物性。

故在选用熔体流动速率高的聚合物等,应增大喷嘴、浇道、进料口截面,减少注塑速度,提高料温。

六、热性能及冷却速度6.1各种塑料有不同比热、热传导率、热变形温度等热性能。

比热高的塑化时需要热量大,应选用塑化能力大的注塑机。

热变形温度高塑料的冷却时间可短,脱模早,但脱模后要防止冷却变形。

热传导率低的塑料冷却速度慢(如离子聚合物等冷却速度极慢),故必须充分冷却,要加强模具冷却效果。

热浇道模具适用于比热低,热传导率高的塑料。

比热大、热传导率低,热变形温度低、冷却速度慢的塑料则不利于高速成型,必须选用适当的注塑机及加强模具冷却。

6.2各种塑料按其种类特性及塑件形状,要求必须保持适当的冷却速度。

所以模具必须按成型要求设置加热和冷却系统,以保持一定模温。

当料温使模温升高时应予冷却,以防止塑件脱模后变形,缩短成型周期,降低结晶度。

当塑料余热不足以使模具保持一定温度时,则模具应设有加热系统,使模具保持在一定温度,以控制冷却速度,保证流动性,改善填充条件或用以控制塑件使其缓慢冷却,防止厚壁塑件内外冷却不匀及提高结晶度等。

对流动性好,成型面积大、料温不匀的则按塑件成型情况有时需加热或冷却交替使用或局部加热与冷却并用。

为此模具应设有相应的冷却或加热系统。

七、吸湿性塑料中因有各种添加剂,使其对水分有不同的亲疏程度,所以塑料大致可分为吸湿、粘附水分及不吸水也不易粘附水分的两种,料中含水量必须控制在允许范围内,不然在高温、高压下水分变成气体或发生水解作用,使树脂起泡、流动性下降、外观及力学性能不良。

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