2021年1月

示例以微型注入成型推动极限:(从左侧:(LCP)76 µm薄壁,(ABS&TPU)2摄,带2 mm软直径中心环,(PEI/ULTEM)微型特征,其直径为250 µm,(窥视)铅框架插入成型。在中心:(LCP-Mineral填充)最长800 µm。
示例以微型注入成型推动极限:(从左侧:(LCP)76 µm薄壁,(ABS&TPU)2摄,带2 mm软直径中心环,(PEI/ULTEM)微型特征,其直径为250 µm,(窥视)铅框架插入成型。在中心:(LCP-Mineral填充)最长800 µm。

累积 - 清理创新道路

在可穿戴技术空间中发现的主要驱动力之一是尺寸。对于许多人来说,成功的可穿戴技术几乎是最好的看见或未被注意到的。这也许可以为已经包装的设备编织成面料或添加功能。无论如何,对于许多设计应用程序,在同一空间或更少的情况下做更多的事情似乎是最重要的。这似乎也是创新的障碍之一。

通常情况下,设计可能会停滞不前。储能或收集,材料性能和其他技术硬件可能无法以应用程序所需的格式或尺寸可用。FormFactor是经常讨论(有时甚至被忽视)的一个挑战。传统的制造技术是首选过程,但可能会阻碍您的下一个突破性设计。在这里,像微型注射成型的过程可以派上用场。

微型成型通常基于注射成型原理,但将大小,特征和公差提高到极端水平。许多人发现,微型成型不仅使大型成型变小。工具,材料处理,部分处理和质量控制的考虑因素需要经验,并且在教科书中找不到知识。

这对您意味着什么?探索诸如微型成型之类的制造过程可能意味着您已经超越了当前的供应链过程。如果您的供应链正在推迟设计,请不要回答,直到您确定不答案。成本注意事项几乎总是缩放或简化设计的原因。尽管这是现实,但我们所有人都必须平衡,问问自己,对您的设计,市场份额或整个公司没有什么意义?

有时会清理创新道路,只是清除您所知道的真实内容,并探索可能是真实的。累积。高精度微型造型技术(Accu-mold.com)的世界领导人

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