




从表面处理的方式上,又可分为:化学方法、物理方法、物理化学方法和机械方法。虽然旨在提高模具配件表面性能的新处理技术不断涌现,但在模具配件制造中应用较多的主要是渗氮、渗碳和硬化膜沉积。由于渗氮技术可形成优良性能的表面,并且渗氮工艺与模具配件钢的淬火工艺有良好的协调性,同时渗氮温度低,渗氮后不需激烈冷却,模具配件的变形很小,因此模具配件的表面强化是采用渗氮技术较早,也是应用广泛的。
硬化膜沉积技术目前较成熟的是CVD、PVD。为了增加膜层工件表面的结合强度,现在发展了多种增强型CVD、PVD技术。模具配件自上个世纪80年代所开始采用涂覆硬化膜技术。目前的技术条件下,硬化膜沉积技术(主要是设备)的成本较高,仍然只在一些精密、长寿命模具配件上应用,如果采用建立热处理中心的方式,则涂覆硬化膜的成本会大大降低,更多的模具配件如果采用这一技术,可以整体提高我国的模具配件制造水平。
要有利于塑胶制品模具镶件、内模或者其他成型零件的加工与制作。有利于塑胶模具配模。
塑胶模具分型面应尽量简单,不能有太多的跳级。跳级太多,不仅注塑模具零件加工困难,合模的难度也将大大增加。
有利于确保塑胶制品的表面质量,或者说可以消除塑胶制品在注塑过程中的不良缺陷。比如不同的分型面可能会造成注塑产品的夹口、结合线位置的不同,特别是一些装配要求较高的电子塑胶模具。
