El uso y el principio químico del agente de liberación de fundición a presión

Sep 24, 2020 Dejar un mensaje

Los agentes de desmoldeo de fundición a presión generalmente deben ser agentes de desmoldeo a base de agua, ya que tienen las características de bajo costo, volátiles y también pueden desempeñar un papel en el ajuste de la temperatura del molde, además del papel de desmoldeo, y son fáciles de preparar Espera.

Al usar el agente desmoldante, ya sea rociado o cepillado, no debe ser demasiado espeso y el espesor no debe ser uniforme. La matriz se puede cerrar y fundir después de que el diluyente se volatilice, evitando así el aumento de la cantidad de gas en la cavidad o cámara de presión y la aparición de poros en la fundición Posibilidad de evitar la formación de contrapresión alta debido al aumento de gas, lo que dificulta la formación. En uso, el sistema de escape debe ventilarse en cualquier momento para evitar la falla del sistema de escape debido al bloqueo del agente de liberación. Al mismo tiempo, evite girar y la acumulación del agente desmoldante en las esquinas convexas para evitar contornos poco claros de las piezas fundidas a presión.


El principio químico del agente de liberación de fundición a presión:

1. El enlace químico polar interactúa con la superficie del molde para formar una película de adsorción regenerativa;

2. El enlace silicio-oxígeno en polisiloxano puede considerarse como un dipolo débil (Si+-O-). Cuando el agente de liberación se extiende sobre la superficie del molde en una disposición de orientación única, la molécula adopta una configuración de cadena extendida única;

3. La superficie libre está cubierta por grupos alquilo de una manera densamente empaquetada y la capacidad de desmoldeo aumenta con la densidad del grupo alquilo; pero cuando el grupo alquilo ocupa un gran obstáculo estérico, la configuración de estiramiento es limitada y la capacidad de desmoldeo se reducirá;

4. El peso molecular y la viscosidad del agente de liberación también están relacionados con la capacidad de liberación. El peso molecular es pequeño y la capacidad de esparcimiento es buena, pero la resistencia al calor es mala.