Conocimiento

¿Por qué se utiliza acero poroso y transpirable PM35 en el moldeo por inyección?

El acero poroso respirable PM35 (también llamado ‌acero de ventilación‌ o ‌PM-35‌) es un ‌material metálico poroso a base de ‌pulvimetalurgia-con una ‌red uniforme de micro-poros interconectados‌ (de 7 a 35 μm de diámetro) y una porosidad de ‌20%–30%‌. Se fabrica sinterizando polvo de acero inoxidable de alta pureza a altas temperaturas.

 

El acero poroso PM35 es un material sinterizado especialmente diseñado con una red uniforme de poros microscópicos. Estos poros le confieren propiedades únicas de permeabilidad a los gases y, al mismo tiempo, mantienen la resistencia mecánica necesaria para las herramientas de moldeo por inyección. Es ampliamente elegido en moldeo por inyección por las siguientes razones:

PM 35 Breathable mold steel 3
PM 35 Breathable mold steel 4
PM35 mold Ventilated breathable steel
PM 35 Breathable mold steel 5

1. Ventilación eficiente de gases
Durante el proceso de inyección, el aire atrapado, los compuestos volátiles o los gases del plástico fundido pueden provocar disparos cortos, marcas de quemaduras, burbujas o líneas de soldadura. PM35 permite que estos gases escapen uniformemente a través de su estructura porosa, eliminando dichos defectos.

 

2. Calidad de pieza mejorada
Al liberar gases atrapados, PM35 ayuda a lograr un mejor acabado superficial, mayor precisión dimensional y menos rechazos, lo que lleva a una calidad de producción más consistente.

 

3. Tiempo de ciclo reducido
Con una ventilación eficiente, los requisitos de presión de inyección son menores, el enfriamiento es más uniforme y los tiempos de ciclo se pueden acortar, lo que mejora la productividad general.

 

4. Durabilidad bajo cargas elevadas
En comparación con los materiales porosos estándar, PM35 conserva una buena resistencia mecánica, lo que le permite soportar la presión y el estrés de entornos de moldeo por inyección de gran volumen.

 

5. Aplicaciones versátiles
El acero poroso PM35 se puede utilizar en inserciones de moldes, respiraderos, pasadores de núcleo y áreas donde es probable que quede atrapado gas. Es especialmente eficaz para geometrías complejas, piezas de paredes delgadas y materiales propensos a la desgasificación.

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