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	<title>201808 &#8211; CAE模具成型技術雜誌</title>
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	<description>華人最專業的模具成型雜誌</description>
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		<title>PPA-Polyphthalamide 塑料介紹</title>
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		<dc:creator><![CDATA[sylvia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 07:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03-顧問專欄]]></category>
		<category><![CDATA[201808]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>PPA-Polyphthalamide PPA (polyphthalamide) 是 Solvey Adva</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm/ppa-polyphthalamide-%e5%a1%91%e6%96%99%e4%bb%8b%e7%b4%b9201808/">PPA-Polyphthalamide 塑料介紹</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm">CAE模具成型技術雜誌</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PPA-Polyphthalamide</strong><br />
PPA (polyphthalamide) 是 Solvey Advanced Polymer 公司的產品，其商品名為Amodel，原先是Amoco公 司在1991年商品化的高性能工程塑膠產品，後來企業 重整Amoco就把高性能工程塑膠部門賣給了Solvey Advanced Polymer公司。<br />
PPA在分子結構上可以被歸為Polyamide(PA) 聚酰胺系 列，其合成方法也和聚酰胺(PA ex. Nylon)相似，而常 見的Polyamide工程塑膠(ex.Nylon 66 ，Nylon 6)是屬 於脂肪族的聚酰胺 (polyamide)，所謂脂肪族 (aliphatic) 化合物是指分子結構組成上都是碳氫氧等分子的長鏈形 高分子結構，其可以對照芳香族(aromatic)化合物， 而所謂芳香族化合物是指在分子主鏈結構上會有苯環 (benzene ring)結構存在，通常主鏈上具有苯環結構之 芳香族化合物會較直鏈形脂肪族化合物有較堅硬之剛 性及較高之耐熱特性，所以常見的高性能耐高溫工程塑 膠，很多都是在分子結構上具有主鏈苯環結構的芳香族 化合物。<br />
我們常使用的 Polyamide 工程塑膠，例如 Nylon，這些 塑膠的分子鏈結構是屬於碳氫(C，H)長鏈型的脂肪族 結構，其合成方式主要有下列兩種： (1)一種是由單體上帶有羧基(─C=O) 及胺基(─NH)<br />
兩種官能基的環狀化合物進行開環加成聚合形成，此 種藉由開環反應合成產生高分子塑膠者，代表性者 如：Nylon 6 其是由環己內酰胺(─NH(CH2)5-CO─) 開環聚合而成；(2)另一種是藉由二元酸HOOC-R1 -COOH 及二元胺 H2N-R2-NH2 兩種單體來進行縮 合聚合反應形成高分子塑膠，代表性者例如：Nylon 66 是由已二酸 HOOC-(CH2)4-COOH 和已二胺 H2N -(CH2)6-NH2 聚合而成，而 PA610 是由癸二酸 HOOC-(CH2)8-COOH 和已二胺 H2N-(CH2)6-NH2 聚合而成。而從上面所謂命名的數字就表示分子結構 的碳數目，由一種單體開環反應合成的就以一各數字 表示，由二元酸與二元胺縮合反應合成者就以兩個數 字表示，而數字則表示碳元素的數目。<br />
如果再合成時選用的單體將二酸(diacid)單體由脂肪 族長鏈分子改成芳香族具苯環結構之單體來合成聚酰 胺高分子，就會以另外的命名法來稱呼，比較常見的 例如 PA-6T、PA-9T、PPA 等，這些在主鏈結構上具 有苯環結構的聚酰胺(Polyamide， PA)塑膠，會有效 提高塑膠的剛性值、耐熱性等性質，所以這類塑料可 以稱為是耐高溫PA塑料。 例如PA-6T 是藉由對苯二甲酸(PTA)單體與己二胺反 應聚合而成，由於它的主鏈上具有苯環結構，使得它具有低吸濕性、耐高溫性、尺寸安定性等特性，著名 產品如日本三井化學PA-6T 商品名為ARLEN ，Tm 約320℃; Tg約85～125℃。主要應用於電機／電子 零件（SMT製程），及汽車引擎蓋下面的各種零件。</p>
<p>另外例如PA-9T 則是藉由對苯二甲酸(PTA)與壬二胺 反應聚合而成，也由於它的主鏈上具有苯環結構，使 得它具有低吸濕性、耐高溫性、尺寸安定性、高結晶 度、高耐磨耗性等特性，著名產品如日本Kuraray公 司的 PA-9T 商品名為 Genestar ，Tm 約 306℃ ; Tg 約125℃。主要應用於電機／電子零件（SMT製程）， 耐熱溫度可達 260℃適用於無鉛的 reflow solder 製程。</p>
<p>Solvey公司的Amodel PPA 具有優越的機械物性及極 佳的尺寸安定性、高耐熱性及良好的成形加工性，其 組成結構類似於PA-6T。 PA-6T是藉由對苯二甲酸(PTA)單體與己二胺縮合反 應聚合而成，此聚合物具有優良的尺寸安定性、低吸 濕性、高強度及高耐熱性，但是此化合物要商品化卻 面臨一項重要缺點，就是其具有極高的結晶熔點，其 Tm=370℃，這會造成在加工上極難進行加工，也會 造成配方組成成分極易產生劣解現象。所以目前商業 化屬於PA-6T結構的材料，例如 Solvey 的Amodel PPA和日本三井化學的Arlen PA-6T 都是有經過結構 調整的塑膠產品，其主要是在合成時藉由共單體來進行合成，使其降低材料熔點，但仍可保有快速結晶速 率的特性，所以可以取得物性及加工性的平衡點。目 前商品化的PPA材料的熔點約為310℃，所以可以利 用射出成型製程進行加工。</p>
<p><strong>PPA材料需求案例 </strong><br />
Amodel PPA AS-1566 HS 這支塑料由 Solvey 的編號 原則可以知道他適用於結構射出件(S=Structural)， 1566 表示 1= 主基材是使用 A-1000 PPA 材料，5= 添 加補強材的種類是 Mineral B &amp; Glass Fiber，66= 補 強材的添加重量比例為66 wt%，而HS表示是熱安定 性及潤滑等級(heat stabilized and lubricated)<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-2611" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/塑料介紹1.png" alt="" width="915" height="231" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/塑料介紹1.png 915w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/塑料介紹1-300x76.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/塑料介紹1-768x194.png 768w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/塑料介紹1-500x126.png 500w" sizes="(max-width: 915px) 100vw, 915px" /><br />
<strong>射出加工條件 </strong><br />
(1)射出加工前建議應先乾燥處理，以防塑料吸濕過 高，會造成在加工時射出噴嘴(nozzle)有滴垂現象， 且會降低機械強度及影響成品表面外觀。通常要求乾 燥程度達到含水率0.03~0.06%以下，<br />
乾燥條件建議 所使用的干燥溫度不要超過135℃，通常超過125℃ 乾燥溫度時就容易造成本色塑料容易有變色危險，建 議乾燥條件為120℃下乾燥四小時或90℃下乾燥八小 時;(<br />
2)料管加工溫度設定一般建議310~330℃，熔膠 溫度 (melt temp) 最好達到 321~343℃，模溫建議最 佳設定為135℃ (建議模溫設定範圍為65~165℃)■</p>
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		<title>第 17招、產品設計與澆口設計篇~ 【13吋筆電外殼上蓋與導光板】</title>
		<link>http://www.caemolding.org/cmm/%e7%ac%ac-17%e6%8b%9b%e3%80%81%e7%94%a2%e5%93%81%e8%a8%ad%e8%a8%88%e8%88%87%e6%be%86%e5%8f%a3%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%af%87-%e3%80%9013%e5%90%8b%e7%ad%86%e9%9b%bb%e5%a4%96%e6%ae%bc%e4%b8%8a%e8%93%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sylvia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 06:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03-顧問專欄]]></category>
		<category><![CDATA[201808]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caemolding.org/cmm/?p=2604</guid>

					<description><![CDATA[<p>第17招、產品設計與澆口設計篇~【13吋筆 電外殼上蓋與導光板】~產品故事說明 成品尺寸：長340，寬297，</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm/%e7%ac%ac-17%e6%8b%9b%e3%80%81%e7%94%a2%e5%93%81%e8%a8%ad%e8%a8%88%e8%88%87%e6%be%86%e5%8f%a3%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%af%87-%e3%80%9013%e5%90%8b%e7%ad%86%e9%9b%bb%e5%a4%96%e6%ae%bc%e4%b8%8a%e8%93%8b/">第 17招、產品設計與澆口設計篇~ 【13吋筆電外殼上蓋與導光板】</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm">CAE模具成型技術雜誌</a>。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>第17招、產品設計與澆口設計篇~【13吋筆 電外殼上蓋與導光板】~產品故事說明<br />
</strong>成品尺寸：長340，寬297，高25(單位mm) 成品厚度：平均厚度1.0~2.0(mm) 澆道系統：冷澆道塑膠材料：PC+ABS 分析焦點：產品為13吋筆電外殼上蓋與導光板幾何，主 平面為大外觀面，流動面積大為使流動平衡澆口設計為 大扇形如圖所示。<br />
不同的澆口設計往往有不同的流動波前，同時也影響了 模穴內的溫度分佈，因此由分析結果的溫度判斷，溫度 高於料溫設定，顯示有黏滯加熱，顯示有局部熱點產生， 使塑件有燒焦裂解之虞。<br />
溫度較高的區域代表塑料持續流動，熱融膠不斷注入。 反之，溫度接近模溫低溫區域，代表塑料幾乎不再流動。 由溫度分佈可以判別塑件在充填過程中，熱塑料對流傳 熱的效應大小，預測複雜的溫度分佈。<br />
應用方法：一般而言，在充填過程肉厚中心溫度為肉厚 方向最高溫區域，此緣於熱塑料不斷填入，對流效應使 溫度保持高溫，若流動阻力變大，溫度的熱傳快速，則 溫度迅速降低，所以溫度範圍高低溫差大，代表設計不 良，好的設計溫度越均勻越好。<strong><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-2605" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招01.png" alt="" width="586" height="480" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招01.png 586w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招01-300x246.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招01-500x410.png 500w" sizes="(max-width: 586px) 100vw, 586px" /><img class="alignnone  wp-image-2606" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招02.png" alt="" width="533" height="483" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招02.png 550w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招02-300x271.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招02-500x452.png 500w" sizes="(max-width: 533px) 100vw, 533px" /><br />
實際說明<br />
</strong>圖1、2扇形澆口幾何，圖3流動波前，圖4體積收 縮圖，5、6 扇形澆口，圖 7、8 流動波前，圖 9、10 溫度分佈圖。<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-2608" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招03456.png" alt="" width="1173" height="830" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招03456.png 1173w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招03456-300x212.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招03456-768x543.png 768w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招03456-1024x725.png 1024w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招03456-500x354.png 500w" sizes="(max-width: 1173px) 100vw, 1173px" /><img class="alignnone size-full wp-image-2607" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招710.png" alt="" width="1164" height="798" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招710.png 1164w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招710-300x206.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招710-768x527.png 768w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招710-1024x702.png 1024w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/17招710-500x343.png 500w" sizes="(max-width: 1164px) 100vw, 1164px" /><strong><br />
</strong></p>
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			</item>
		<item>
		<title>氟化聚合物/有機改性磁性納米粒子復合材料</title>
		<link>http://www.caemolding.org/cmm/%e6%b0%9f%e5%8c%96%e8%81%9a%e5%90%88%e7%89%a9%e6%9c%89%e6%a9%9f%e6%94%b9%e6%80%a7%e7%a3%81%e6%80%a7%e7%b4%8d%e7%b1%b3%e7%b2%92%e5%ad%90%e5%be%a9%e5%90%88%e6%9d%90%e6%96%99201808/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sylvia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 06:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[01-雜誌專題]]></category>
		<category><![CDATA[201808]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caemolding.org/cmm/?p=2584</guid>

					<description><![CDATA[<p>前言 有機改性磁性納米顆粒可以通過熔融複合的方式均勻地 分散在氟聚合物基體中，形成透明、耐熱、柔性的納米 複合</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm/%e6%b0%9f%e5%8c%96%e8%81%9a%e5%90%88%e7%89%a9%e6%9c%89%e6%a9%9f%e6%94%b9%e6%80%a7%e7%a3%81%e6%80%a7%e7%b4%8d%e7%b1%b3%e7%b2%92%e5%ad%90%e5%be%a9%e5%90%88%e6%9d%90%e6%96%99201808/">氟化聚合物/有機改性磁性納米粒子復合材料</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm">CAE模具成型技術雜誌</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>前言</strong></p>
<p>有機改性磁性納米顆粒可以通過熔融複合的方式均勻地 分散在氟聚合物基體中，形成透明、耐熱、柔性的納米 複合薄膜。<br />
當磁性納米顆粒(MNPs)被加入到聚合物基 質中時，它們可以改善納米複合材料的物理性能(例如， 化學電阻、尺寸穩定性、機械特性和耐熱性)，<br />
並引入 新的特性(例如，磁性和阻燃性)。然而，MNPs有一種 特性，會在聚合物基質中團聚，這將會顯著地抑制納米 複合材料的有益特性的引入，<br />
因此這是使用MNPs作為 納米填料材料要解決的重要問題。<br />
<strong><img class="alignnone size-full wp-image-2589" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/SPE01.png" alt="" width="966" height="332" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/SPE01.png 966w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/SPE01-300x103.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/SPE01-768x264.png 768w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/SPE01-500x172.png 500w" sizes="(max-width: 966px) 100vw, 966px" /></strong><br />
<strong>氟化聚合物</strong></p>
<p>氟化聚合物是一種既能防水又能防油的聚合物。雖然這些聚合物的功能非常強大，但迄今為止很少有技術能改 善它們的特性。<br />
將MNPs引入到氟聚合物基質中是實現 這一目標的途徑之一。然而，由於含氟聚合物的疏水性， 在基體中獲得均勻分佈的MNPs是極具挑戰性的。<br />
氫化材料和無機粒子都是與含氟聚合物相分離的，沒有 混溶性。另外，全氟化和部分氟化的晶體聚合物，如聚 四氟乙烯(PTFE)、全氟烷基乙烯(PFA)具有高熔點，<br />
在有機溶劑中不溶於或可溶性。因此，用聚合物溶液鑄造 納米雜化幾乎是不可能的。此外，由於有機改性劑(提 高填充劑對有機聚合物的潤濕性是必需的)在聚合物基 體熔點以下進行熱分解，因此很難採用熔融複合方法。<br />
圖1：透明的柔性納米粒子復合材料晶體的示意圖。有機改性鐵(II,III)氧化物磁性納米顆粒(MNPs)很好地分散在高密度 非晶態氟聚合物中。<br />
在本研究中，為克服上述問題，我們利用有機改性鐵 (II,III)氧化物MNPs混合到聚偏二氟乙烯共四氟乙烯 P(VDF-TeFE) 中獲得分散性良好的氟聚合物 /MNP 納 米複合材料。<br />
這些樣本隨後被抽取(即在低於材料熔點的溫度下進 行手工拉伸)，我們得到了一種新的耐熱、透明、柔 性氟化聚合物薄膜，見圖1。具有這些性質的薄膜， 由高密度非晶態聚合物的形成所產生，<br />
預期將具有廣 泛的工業應用(例如，人造肌肉、執行機構和塑料磁 鐵)。為了研究我們的氟聚合物/MNP納米複合材料 的成分特性，我們獲得了廣角x射線散射(WAXD)剖 面，見圖2(a)。通過對衍射譜的分析，<br />
我們確定了在 納米雜化形成後，基體聚合物的晶體系統不會發生轉變。<br />
VDF-TeFE 剖面明顯呈現 a(110)、(200) 卷積峰、(020) 反射和 a(111)、(201) 卷積反射，純 P（VDF-TeFE）晶 體系統是斜方晶系的，<br />
只有PVDF共聚物晶體的β型 顯示出鐵電性質，因此在所得到的複合材料中保持β 型（即增加鐵電性質）將是有利的。事實上，複合材 料的衍射曲線表明，β型保持在P（VDF-TeFE）基質 中，因此其鐵電性也得以保持。<br />
此外，形成層狀有機 磁鐵結構的峰在納米雜化體中不明顯。這表明有機MNPs通過表面改性和熔體複合均勻分散在基體中。 在我們的下一部分研究中，我們研究了拉伸前後復合 材料樣品的形態。未拉伸複合材料表面的原子力顯微 鏡圖像（見圖2（b））顯示，<br />
聚集的納米粒子的尺 寸約為50-250nm，遠小於可見光的波長。此外，圖 2（c）顯示納米複合材料內部形態的透射電子顯微鏡 圖像，表明氟化基體內部的聚集尺寸被抑製到100nm 以下。因此可以猜想複合材料的透明度能夠維持。<br />
我們研究的目標之一是確保納米雜化材料在經受高溫 拉伸後保持透明度。我們發現純P（VDF-TeFE）在 110℃下5次拉伸循環後具有高透明度，見圖2（d）。 我們還發現，對於復合材料，均勻分散的MNP不會 在基體聚合物的透明處理（即高溫拉伸）期間團聚到 具有高於可見光波長的尺寸。<br />
另外，如圖1中的照片 所示，由於未改性的無定形區域的性質，這種透明塑 料通過無定形緻密化製造後是柔性的。<br />
儘管透明薄膜容易受到彎曲的損害，但我們已經表 明可以製造不會受到這種損害的柔性薄膜。這是因 為，儘管我們的納米複合材料密度很高，但非晶部分 仍然嚴格保留。圖3a表示了納米複合材料在拉伸過 程中透明度的變化。該納米複合材料由P(VDF-TeFE) 和不同種類的有機材料（例如Fe3O4，鐵酸鈷以及CoFe2O4）組成MNPs。研究結果表明氟化的含 MNPs納米複合材料在拉伸和納米雜化後呈現出了一 定的透明度。然而，通過利用有機改性後納米尺寸為 5 nm的Fe3O4作為納米填充物，甚至只改變納米材 料的構造依然可以獲得相當高的透明度。<br />
當納米顆粒 的直徑增加到30 nm，該複合材料變為白色，相反， 當有機改性的CoFe2O4尺寸為30 nm時，該材料變 成了聚合物，在納米複合材料完成構造後，便得到褐 色的膜。靈活性和彎曲強度是基於高密度無定形晶相 的宏觀物理特性，在任何情況下都可以觀察到。<br />
以前的研究表明，當具有配電盤薄片結構的結晶態氟 化聚合物經歷高溫拉伸後，如圖3，其結晶區域變得 緻密，因此抑制了結晶/無定形界面的透射光折射的 發生。在我們的工作中，我們證實了聚合物熔點附近 的高溫拉伸過程導致了結晶區域的緻密化，從而增強 了透明度。</p>
<p><strong>  <img class="alignnone size-full wp-image-2588" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/SPE02.png" alt="" width="480" height="684" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/SPE02.png 480w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/SPE02-211x300.png 211w" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" /> <img class="alignnone size-full wp-image-2587" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/SPE03.png" alt="" width="493" height="631" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/SPE03.png 493w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/SPE03-234x300.png 234w" sizes="(max-width: 493px) 100vw, 493px" /><img class="alignnone size-full wp-image-2586" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/SPE04.png" alt="" width="512" height="525" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/SPE04.png 512w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/SPE04-293x300.png 293w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/SPE04-500x513.png 500w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" /><br />
總結</strong></p>
<p>事實上，當我們用直徑為5 nm的有機- Fe3O4做填 充物時，所得的複合材料具有很高的透明度。此外， 我們發現當納米顆粒的尺寸增加到30 nm時，其透明 度保留了下來。然而，就有機- CoFe2O4而言，其 膜存在一種顏色變為褐色的趨勢。在可見光下，<br />
光學顯微鏡無法檢測到聚合的發生，因此我們僅將本工作 中的材料的宏觀透明度的觀察結果納入考慮範圍內。 總的來說，我們將有機改性的 MNPs 到 P(VDF-TeFE) 中並且利用高溫拉伸過程，發展了一種透明的，耐熱 的，靈活的納米複合膜材料。其結構和機理總結如圖 4。我們發現部分氟化結晶態的聚合物在拉伸過程後 具有透明度，並且形成了高密度的無定形區域。另外，<br />
我們發現有機-MNPs納米複合結構具有均勻的分散 形態，<br />
導致了其熱降解溫度的增加。這表明了該材料 發生了層級變化。在我們的下一步研究中，我們計劃 將改性的有機MNP長鏈更換為碳氟化合物長鏈從而 改善其顆粒的分散性，從而提到材料的透明度和多功 能性。■</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm/%e6%b0%9f%e5%8c%96%e8%81%9a%e5%90%88%e7%89%a9%e6%9c%89%e6%a9%9f%e6%94%b9%e6%80%a7%e7%a3%81%e6%80%a7%e7%b4%8d%e7%b1%b3%e7%b2%92%e5%ad%90%e5%be%a9%e5%90%88%e6%9d%90%e6%96%99201808/">氟化聚合物/有機改性磁性納米粒子復合材料</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm">CAE模具成型技術雜誌</a>。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自動化鑽孔的“魔法科技”</title>
		<link>http://www.caemolding.org/cmm/%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%8c%96%e9%91%bd%e5%ad%94%e7%9a%84%e9%ad%94%e6%b3%95%e7%a7%91%e6%8a%80201808/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sylvia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 06:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[01-雜誌專題]]></category>
		<category><![CDATA[201808]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>序言 這位是張偉，他是一間模俱生產車間的經理。張偉最近 升職了，所以他現在有很多令人頭疼的新問題要處理， 比如</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm/%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%8c%96%e9%91%bd%e5%ad%94%e7%9a%84%e9%ad%94%e6%b3%95%e7%a7%91%e6%8a%80201808/">自動化鑽孔的“魔法科技”</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm">CAE模具成型技術雜誌</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>序言</strong><br />
這位是張偉，他是一間模俱生產車間的經理。張偉最近 升職了，所以他現在有很多令人頭疼的新問題要處理， 比如鑽孔——要在不同的機床上鑽數百個不同類型的 孔，還要提高效率、節省時間。當張偉每次要求經驗豐 富的NC程式設計員節省時間時，他們當即就會指出走 捷徑的後果，比如損壞刀具，或是因鑽孔順序錯誤而損 壞機床，或是剩餘毛坯計算錯誤而影響品質，或是錯誤 計算槍鑽工藝中的刀軌交點。<br />
幸運的是，張偉發現了CimatronE提供的先進自動鑽 孔。自動鑽孔功能可以通過尺寸與類型自動識別孔，同 時對每一類孔自動匹配正確的鑽孔工藝。不僅如此，還 能自動識別實際的毛坯形狀，可靠性非常高。 Cimatron E還能自動優化鑽孔操作，減少換刀、連刀以及不同方 向間的連接，同時保證安全性。<br />
CimatronE自動鑽孔功能讓張偉和他車間的生產效率提 高到了新的層次，同時也保留了企業專有的技術和工<br />
藝，這對於經驗不足的員工來說尤為重要。現在就可 以邀請現場演示，親眼見證CimatronE自動鑽孔是如 何工作的，此外還有定制的實施服務，可將程式設計 時間縮短 90%。 Cimatron E 自動鑽孔，真正的“魔 法科技”。<br />
CimatronE自從 2007年推出 E8版以來，就具備有專 業的自動鑽孔功能。該功能支援3~5軸的鑽孔加工， 支援孔加工的鑽鉸攻鏜工藝，同時也支持銑螺紋和銑 擴孔工藝。自動鑽孔允許將多種工藝預先設置好，待 程式設計時使其自動匹配即可，在工藝庫完整的條件下，短短幾分鐘就能完成上千個孔的識別和程式生 成。經過這幾年的發展和不段完善，功能變得更加強 大有方便。下面用幾個範例來說明。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2576" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔2.png" alt="" width="707" height="383" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔2.png 707w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔2-300x163.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔2-500x271.png 500w" sizes="(max-width: 707px) 100vw, 707px" /><img class="alignnone size-full wp-image-2575" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔3.png" alt="" width="1413" height="442" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔3.png 1413w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔3-300x94.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔3-768x240.png 768w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔3-1024x320.png 1024w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔3-500x156.png 500w" sizes="(max-width: 1413px) 100vw, 1413px" /><br />
<strong>範例1.曲面上多個不同深度的孔一次性加工</strong><br />
如上圖2所示，該零件均佈216個8mm通孔，每個 孔的角度，相對於旋轉軸心的起止高度都不一樣，用 傳統方法無法快速地識別出相應的座標值，同時還需 要去測量或是設定每一個或每一排孔所處的角度。而 使用CimatronE的快速鑽孔功能則可以很好地解決這 一問題。<br />
首先，規劃好這一組孔的加工工藝，該孔將先用 6mm中心鑽加工，然後用8mm的鑽頭直接鑽通。打 開自動鑽孔功能後，先將孔進行分組。系統會將這些 孔分成216個組。對其中任意一組孔進行工藝編排， 保證使其鑽通即可。保存現己設置好的工藝，但是將 A高度的約束屬性改為範圍，並將最小值設為0，最 大值設為100或更大。點擊應用後彈出檔保存對話方 塊，取一個合適的名字，確定即可。 (下圖3)<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-2572" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔5.png" alt="" width="702" height="290" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔5.png 702w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔5-300x124.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔5-500x207.png 500w" sizes="(max-width: 702px) 100vw, 702px" /><br />
在未分配的孔組上點擊自動匹配工藝，十幾秒鐘後， 軟體彈出對話方塊。 (下圖4)<br />
確定後點擊保存併計算按鈕，即可生成鑽孔程式。 （注：CimatronE不僅 可以對相同尺寸的孔進行批量 處理，也能對不同尺寸的孔進行批量處理，結果例2 就可以實現）。通過模擬我們可以看出，每一個孔的 起點和終點都處於最佳的位置。保證了每個不同深度 的孔都有合適的起止加工深度，使得淺孔沒有按深孔 的參數來進行加工導致時間上的浪費，同時也大大的 節省了程式設計時間。<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-2577" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔4-1.png" alt="" width="749" height="565" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔4-1.png 749w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔4-1-300x226.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔4-1-500x377.png 500w" sizes="(max-width: 749px) 100vw, 749px" /><br />
<img class="alignnone  wp-image-2581" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔6.png" alt="" width="1274" height="619" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔6.png 1422w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔6-300x146.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔6-768x373.png 768w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔6-1024x498.png 1024w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔6-500x243.png 500w" sizes="(max-width: 1274px) 100vw, 1274px" /></p>
<p><strong>範例2.加工不規則尺寸的孔</strong><br />
如圖5所示，該零件上孔大小不一，直徑從2.5到18 都有。系統共拆分出5個組，由於都是通孔，所以這 些孔一共有5個直徑值（有少量孔的直徑相同）。對未分配的孔組進行工藝自動匹配（如上例2操作所示）併計算出軌跡，通過模擬和毛坯分析可以看出，所以 孔的直徑加工到位，沒有過切和欠切，可以很好地把孔加工出來。 (圖6-9)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2580" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔7.png" alt="" width="1197" height="813" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔7.png 1197w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔7-300x204.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔7-768x522.png 768w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔7-1024x695.png 1024w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔7-500x340.png 500w" sizes="(max-width: 1197px) 100vw, 1197px" /><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-2579" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔8.png" alt="" width="1160" height="582" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔8.png 1160w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔8-300x151.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔8-768x385.png 768w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔8-1024x514.png 1024w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔8-500x251.png 500w" sizes="(max-width: 1160px) 100vw, 1160px" /></p>
<p><strong>總結</strong> 可以說，CimatronE 的自動鑽孔功能是目前 CAM 領 域中不可多得的，適用於絕大多數的孔加工應用。■<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-2578" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔9.png" alt="" width="1163" height="816" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔9.png 1163w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔9-300x210.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔9-768x539.png 768w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔9-1024x718.png 1024w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/自動化鑽孔9-500x351.png 500w" sizes="(max-width: 1163px) 100vw, 1163px" /></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>金屬3D打印中隨形水路的設計要領</title>
		<link>http://www.caemolding.org/cmm/3dprinting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sylvia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 06:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[02-科技新知]]></category>
		<category><![CDATA[201808]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>3D水路設計的注意點 1.考慮模具強度 ・水路距模具外壁、頂針孔、水路間的壁厚是否合理 ・水路直徑過小或水路距</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm/3dprinting/">金屬3D打印中隨形水路的設計要領</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm">CAE模具成型技術雜誌</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>3D水路設計的注意點<br />
</strong><br />
1.考慮模具強度 ・水路距模具外壁、頂針孔、水路間的壁厚是否合理 ・水路直徑過小或水路距模具外壁過薄時水路內壁需要 切削<br />
2.考慮冷卻效率 ・水路距成形面距離是否最佳、均勻 ・水路佈局是否充分<br />
3.考慮水流流速 ・ 水路截面形狀是否合理 ・ 水路方向性，有無死水區域（塑料模具建議使用串聯 水路、壓鑄模具建議使用並聯水路）<br />
4. 考慮打印成本 ・ 考慮嫁接造形等因素，隨形水路的設計應滿足嫁接造 形（盡可能的提高嫁接高度，減少打印體積） 另外，隨形水路需要好水質及維護保養，做好水路清洗。 1）建議1~2月清洗一次 2）建議使用純淨水或軟水<br />
<strong><br />
什麼是隨形水路</strong><br />
隨形水路，顧名思義，是隨著成形產品表面的水路。 均一的分佈在成形產品表面的內部水路我們稱為隨形 水路。 (請見圖1）<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-2567" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/3D水路2.png" alt="" width="807" height="491" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/3D水路2.png 807w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/3D水路2-300x183.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/3D水路2-768x467.png 768w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/3D水路2-500x304.png 500w" sizes="(max-width: 807px) 100vw, 807px" /><br />
隨形水路相比傳統水路的優點（請見圖2） 隨形水路能有效地縮短產品生產時的冷卻時間。隨形 水路能有效的改善產品因冷卻不足造成的成形不良。<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-2568" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/3D水路3.png" alt="" width="1021" height="358" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/3D水路3.png 1021w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/3D水路3-300x105.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/3D水路3-768x269.png 768w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/3D水路3-500x175.png 500w" sizes="(max-width: 1021px) 100vw, 1021px" /><br />
隨形水路的基本設計理念 原則上是利用CAE解析技術來合理有效地設計隨形水 路設計。利用CAE解析軟件能直觀分析出添加隨形水 路後的冷卻及變形結果（請見圖3）■<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-2569" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/3D水路4.png" alt="" width="857" height="594" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/3D水路4.png 857w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/3D水路4-300x208.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/3D水路4-768x532.png 768w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/3D水路4-500x347.png 500w" sizes="(max-width: 857px) 100vw, 857px" /></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The 29th JAPAN INTERNATIONAL MACHINE TOOL FAIR JIMTOF2018日本國際機械大展-參訪團</title>
		<link>http://www.caemolding.org/cmm/the-29th-japan-international-machine-tool-fair-jimtof2018%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e6%a9%9f%e6%a2%b0%e5%a4%a7%e5%b1%95-%e5%8f%83%e8%a8%aa%e5%9c%98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sylvia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 06:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[展覽活動]]></category>
		<category><![CDATA[201808]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caemolding.org/cmm/?p=2449</guid>

					<description><![CDATA[<p>台灣區電腦輔助成型技術交流協會(ACMT)將於2018/10/29(一) ～11/04(日)，舉辦「JIMTO</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm/the-29th-japan-international-machine-tool-fair-jimtof2018%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e6%a9%9f%e6%a2%b0%e5%a4%a7%e5%b1%95-%e5%8f%83%e8%a8%aa%e5%9c%98/">The 29th JAPAN INTERNATIONAL MACHINE TOOL FAIR JIMTOF2018日本國際機械大展-參訪團</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm">CAE模具成型技術雜誌</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>台灣區電腦輔助成型技術交流協會(ACMT)將於2018/10/29(一) ～11/04(日)，舉辦「JIMTOF2018日本國際機械大展-參訪團」，<br />
秉持專業與服務為本的精神，我們持續致力帶領產學業界與世界級的技 術接軌，提供您優質行程，讓您輕鬆前進德國菲德烈港，<br />
參加結合 最新技術發表以及全球知名塑膠相關廠商齊聚的盛會。每二年舉行一 次，與IPF橡塑膠大展錯開，JIMTOF2018日本國際機械大展是日本非 常知名的塑膠機械、模具、原料、成品&amp;半成品展。在JIMTOF2018 日本國際機械大展亦可讓您了解最新塑膠技術發展、了解塑膠市場的 最新產品服務與應用成果。<br />
活動名稱：JIMTOF2018日本國際機械大展-參訪團</p>
<p>主辦單位：台灣區電腦輔助成型技術交流協會(ACMT)<br />
協辦單位：型創科技顧問股份有限公司<br />
活動日期：2018/10/29(一)～11/04(日)-【7天6夜】<br />
活動地點：日本東京(Tokyo City)<br />
活動費用： NT$ 69,800元(不含JIMTOF2018大展門票)<br />
名額限制：20人 台灣諮詢：林小姐(AmberLin)/+886-2-89690409#23<br />
活動網址：http://www.caemolding.org/acmt/jimtof2018/</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm/the-29th-japan-international-machine-tool-fair-jimtof2018%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e6%a9%9f%e6%a2%b0%e5%a4%a7%e5%b1%95-%e5%8f%83%e8%a8%aa%e5%9c%98/">The 29th JAPAN INTERNATIONAL MACHINE TOOL FAIR JIMTOF2018日本國際機械大展-參訪團</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm">CAE模具成型技術雜誌</a>。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>工作，開始於未來的一場簡報(201808)</title>
		<link>http://www.caemolding.org/cmm/%e5%b7%a5%e4%bd%9c%ef%bc%8c%e9%96%8b%e5%a7%8b%e6%96%bc%e6%9c%aa%e4%be%86%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%a0%b4%e7%b0%a1%e5%a0%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sylvia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 05:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[03-顧問專欄]]></category>
		<category><![CDATA[201808]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caemolding.org/cmm/?p=2433</guid>

					<description><![CDATA[<p>想著報告去做事的工作態度 上課的時候問學員，會做事比較重要，還是會做報告比 較重要？通常這兩個答案舉手的人大概</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #00aa00;"><strong>想著報告去做事的工作態度</strong><br />
</span>上課的時候問學員，會做事比較重要，還是會做報告比 較重要？通常這兩個答案舉手的人大概一半一半。但是 舉會做報告比較重要的，舉手時通常帶著詭異的笑容。 彷彿他們無意之間窺探到了企業的潛規則，黑秘密。你 知道的嘛！這年頭會做表面功夫，會做秀，還是比老老 實實做事得人疼的啦！但是難道這件事情就沒有其他的 答案嗎？當然有。<br />
今天想談的就是一種「想著報告去做事的工作態度」。<br />
我有個朋友才40歲不到，但是已經在一家世界級的公 司做到很高階的職位。他的條件本來就很好，是名校的 電機博士。但是在他們公司像他這樣的名校博士，沒有 上千也有幾百。所以說起來名校的博士，在他們公司也 不算是升官發財的保證。我問他，在這麼競爭激烈的企 業裡面，有什麼獨到的秘訣可以讓他平步青雲嗎？以下 就是他告訴我的秘密心法。</p>
<p><span style="color: #00aa00;"><strong>確認達成目的要做的事，先構思後行動</strong> </span><br />
在他們公司，只要是帶人的主管，每年年底的時候，都 會對上一層的管理團隊做一場簡報。內容主要是過去的 這一年，他做了哪些事？對公司有什麼貢獻？然後還會 帶到一點接下來的一年，預計的工作重點。整個時間不 長，最多也就是半個小時。以他現在的職位當然報告的<br />
對象就是CEO了。至於以前往上爬的過程當中，報 告的對象就是從經理、協理、副總、這樣一路上來。<br />
但是不管他報告的對像是誰，他處理的方式都是一 樣。每年一開始的時候，他就在心中預想年底做簡報 時候的畫面。想在那一個場合，聽他報告的會有誰？ 這些人在乎什麼事？要講什麼、怎樣講才能讓這些決 定他績效的主管們，聽了眼睛為之一亮？<br />
如果他沒有辦法把這個畫面弄得很清楚，他就會去問 那些年底要聽他報告的人，他們在年底的時候究竟想 要聽到什麼？一次問不清楚，就多問幾次。直到他覺 得有相當把握了，那他這一年的工作目標也就基本確 定下來了。然後他接下來一整年的工作，就是把年底 要報告的那些事情的具體成果做出來。他分析為了做 到年底拿出來報告的這些成果，他整年的每一個月， 各別該做哪些事，然後就循序漸進的完成這些事。<br />
這就是他成功的秘訣了。不神奇，也不驚心動魄。 No magic, just basic!</p>
<p><span style="color: #00aa00;"><strong>「以終為始」不論工作或是人生</strong> </span><br />
Steven Covey在他那本全球熱賣的「與成功有約：高 效能人士的七個習慣」中，有提到「以終為始」(begin<br />
with the end in mind) 的觀念 , 說的就是這個。只是 我這位朋友他們每一年的「終」(end)就是那一場悠 關他升遷績效的簡報而已。<br />
再回到一開始的那個問題，究竟是會做事重要還是會 做報告重要？也許這不是二選一的問題，而是這兩者 根本就不應該分開對待。 正確的答案是：我們應該想著報告去做事！ 決定你的績效，永遠不是你做了多少，你會多少；而 是別人認為你做了多少，你會多少。<br />
哥談的不是簡報，哥談的是人生啊！<br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-2436" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/工作1-1-300x131.png" alt="" width="300" height="131" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/工作1-1-300x131.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/工作1-1-500x219.png 500w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/工作1-1.png 588w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><img class="alignnone size-medium wp-image-2435" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/工作2-210x300.png" alt="" width="210" height="300" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/工作2-210x300.png 210w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/工作2.png 247w" sizes="(max-width: 210px) 100vw, 210px" /></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm/%e5%b7%a5%e4%bd%9c%ef%bc%8c%e9%96%8b%e5%a7%8b%e6%96%bc%e6%9c%aa%e4%be%86%e7%9a%84%e4%b8%80%e5%a0%b4%e7%b0%a1%e5%a0%b1/">工作，開始於未來的一場簡報(201808)</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm">CAE模具成型技術雜誌</a>。</p>
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		<title>功能母粒，激活材料最佳性能</title>
		<link>http://www.caemolding.org/cmm/pp1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sylvia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 05:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[02-科技新知]]></category>
		<category><![CDATA[201808]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caemolding.org/cmm/?p=2424</guid>

					<description><![CDATA[<p>前言 科技發展日新月異，材料不斷更新換代，塑料作為最重 要的基礎材料之一，已經廣泛應用於智能家居、汽車、 軌道</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm/pp1/">功能母粒，激活材料最佳性能</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm">CAE模具成型技術雜誌</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #ff6600;">前言 </span></strong><br />
科技發展日新月異，材料不斷更新換代，塑料作為最重 要的基礎材料之一，已經廣泛應用於智能家居、汽車、 軌道交通、航天航空等領域。下游應用端的快速發展， 對塑料製品的性能要求越來越高。功能母粒作為一種塑 料加工助劑，不僅可以賦予材料更加豐富的性能，而且 還具有降低原材料及工藝成本、提高生產效率、改善生 產環境、避免環境污染等優點，因此受到越來越多的塑 料加工企業的關注。<br />
功能母粒是把塑料助劑超常量地載附於樹脂中而製成的 濃縮體。製造塑料製品時，只需加入功能母粒即可實現 相應的功能，它是目前塑料助劑應用的主要形式之一。 不同功能的母粒產品可以賦予材料不同的功能。例如， 消光系列母粒可以消除薄膜表面光澤，使得薄膜具有磨 砂質感；加工助劑系列母粒能減少製件表面缺陷，消除 熔體破裂現象；爽滑開口系列母粒使得應用於食品包裝 的薄膜表面更爽滑，開口更簡單，且不影響其透明度。 (如圖1及表１、2、5)就消光系列母粒、透氣系列母粒、 爽滑開口系列母粒、抗靜電系列母粒等塑料功能母粒產 品的性能和應用領域做進一步闡述。<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-2593" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒圖1.png" alt="" width="558" height="368" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒圖1.png 558w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒圖1-300x198.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒圖1-500x330.png 500w" sizes="(max-width: 558px) 100vw, 558px" /><br />
<img class="alignnone wp-image-2594" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表12.png" alt="" width="803" height="889" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表12.png 697w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表12-271x300.png 271w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表12-500x555.png 500w" sizes="(max-width: 803px) 100vw, 803px" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2595" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表5.png" alt="" width="1367" height="719" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表5.png 1367w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表5-300x158.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表5-768x404.png 768w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表5-1024x539.png 1024w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表5-500x263.png 500w" sizes="(max-width: 1367px) 100vw, 1367px" /></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">消光系列母粒，讓材料高端有質感 </span></strong><br />
消光系列母粒具有高效的消光作用，是一款專為生產消光薄膜而設計的產品。它主要通過兩個途徑實現消光 效果：一是增加製品表面散射而消光；二是加強製品 本體散射而消光。<br />
消光母粒以塑料樹脂（如共聚聚丙烯、聚乙烯等）為 載體，把具有優質高效的消光助劑以穩定的形態均勻 地分佈到載體樹脂中，通過它生產出的消光膜具有表 面觸摸舒適、外觀大氣有質感，印刷色彩逼真等諸多 優點，有著“自然光澤膜”之稱。該產品主要應用於 食品包裝、日用品包裝、電子產品包裝等領域。<br />
金暘消光母粒FP6003不僅具有出色的消光性能，還 具有較低的起封溫度，可提高下游客戶的熱封效率。 該款產品在115℃左右即可達到14N的熱封強度， 135℃即可達到封死效果。</p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">透氣系列母粒，讓材料呼吸更暢快 </span></strong><br />
透氣系列母粒由聚乙烯樹脂和碳酸鈣共混塑化而成， 為透氣薄膜生產專用料。聚乙烯透氣膜是一種能讓水 蒸氣擴散透過，同時阻隔液態水滲透的微孔膜，它適 用於擠出流延工藝，具有良好的加工性，用其生產的 透氣性薄膜具有優良的透氣性能，突出的拉伸強度、 抗衝擊性能、耐刺穿性以及優良的透濕性和柔軟性。 該產品目前主要用於製造衛生防護用品和透氣雨布等 製品，比如嬰幼兒紙尿褲、衛生巾等。 (如圖2及表6)</p>
<p><img class="alignnone wp-image-2597" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒圖2-1.png" alt="" width="944" height="648" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒圖2-1.png 709w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒圖2-1-300x206.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒圖2-1-500x343.png 500w" sizes="(max-width: 944px) 100vw, 944px" /><img class="alignnone wp-image-2596" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表6-1.png" alt="" width="1277" height="644" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表6-1.png 1424w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表6-1-300x151.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表6-1-768x387.png 768w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表6-1-1024x516.png 1024w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表6-1-500x252.png 500w" sizes="(max-width: 1277px) 100vw, 1277px" /></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">抗靜電系列母粒，讓材料安全又防塵 </span></strong><br />
該款產品以塑料樹脂（如共聚聚丙烯、聚乙烯等）為 載體，把具有抗靜電作用的助劑以穩定的形態均勻地 分佈到載體樹脂中，從而形成具有抗靜電作用的母 粒。它具有穩定性好、安全性和耐熱性高、快速起效、 抗靜電持續性長等特點，是一款專為生產抗靜電薄膜 而設計的高效抗靜電母粒。將該產品添加至塑料中， 可以避免由於高聚物本身的絕緣性能而產生的靜電， 從而使其能夠適應IT產品的包裝要求和特殊抗靜電製 品的生產，對於製品的表面防塵具有良好效果。<br />
對於不同品種的薄膜，由於受環境溫度、濕度、薄膜 配方等因素的影響，抗靜電母粒的加入量均有所不 同。使用時將抗靜電母粒添加至薄膜芯層，常規添加 量在1%~5%之間，而對於抗靜電要求較高的產品或 生產環境濕度低於50%的產品，以及生產更薄的產 品時，建議增加添加量。 (如圖3及表3)<br />
<img class="alignnone wp-image-2598" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒圖3-2.png" alt="" width="692" height="396" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒圖3-2.png 680w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒圖3-2-300x172.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒圖3-2-500x286.png 500w" sizes="(max-width: 692px) 100vw, 692px" /> <img class="alignnone wp-image-2599" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表3-1.png" alt="" width="663" height="407" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表3-1.png 679w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表3-1-300x184.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表3-1-500x306.png 500w" sizes="(max-width: 663px) 100vw, 663px" /></p>
<p><strong><span style="color: #ff6600;">爽滑開口系列母粒，讓材料爽滑不粘連 </span></strong><br />
該款產品以樹脂為載體，把具有優質高效的開口劑和 爽滑劑以穩定的形態均勻地分佈到載體樹脂中，從而 形成具有良好加工性能的母粒。它具有穩定性好、分 散好等特點，是一款專為解決薄膜生產加工而設計的 高效爽滑開口母粒。<br />
爽滑開口的原理是通過添加開口劑，在薄膜表面產生 細微突起，讓空氣進入到薄膜，從而防止薄膜在收卷 時與薄膜製件的粘連；同時通過爽滑劑有效降低薄膜 的摩擦係數，使薄膜具有良好的爽滑性。金暘生產的 爽滑開口母粒和市場同類產品相比，對霧度的影響較 小，可較好地保持薄膜的光學性能；該產品採用特殊 的製造工藝，使其析出小，在最小添加量的情況下可 以實現最大限度的效果。 (如圖4及表4)<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-2601" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒圖4-1.png" alt="" width="1435" height="612" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒圖4-1.png 1435w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒圖4-1-300x128.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒圖4-1-768x328.png 768w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒圖4-1-1024x437.png 1024w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒圖4-1-500x213.png 500w" sizes="(max-width: 1435px) 100vw, 1435px" /><img class="alignnone wp-image-2600" src="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表4-1.png" alt="" width="804" height="471" srcset="http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表4-1.png 693w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表4-1-300x175.png 300w, http://www.caemolding.org/cmm/wp-content/uploads/2018/10/母粒表4-1-500x292.png 500w" sizes="(max-width: 804px) 100vw, 804px" /><br />
隨著消費升級的推進，下游市場對產品的功能性、差 異化需求日益增加，功能母粒迎來了更多的機遇和挑 戰。功能母粒的發展不斷推陳出新，從簡單的色母粒、 填充母粒等產品，發展到抗靜電母粒、耐老化母粒等 新興產品，它的產品種類越來越豐富，應用範圍也越 來越廣泛。</p>
<p>作為一家優質的材料供應商，金暘始終專注於以客戶 為中心的產品創新。金暘母粒創業單元是一支由技術 精英和銷售精英組成的經驗豐富的團隊，今年以來， 他們抓住了下游行業產品升級的機會，推出了數款新 產品，解決了市場痛點，獲得了多家優質客戶的訂單 與認可，月銷量持續實現幾何級增長，成為行業的一 匹黑馬。未來，金暘還將加大研發投入，通過技術創 新，推出更多性能佳、品質優、具有性價比的母粒產 品，為更多客戶提供定制化的材料解決方案。</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm/pp1/">功能母粒，激活材料最佳性能</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm">CAE模具成型技術雜誌</a>。</p>
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			</item>
		<item>
		<title>模具設計的發展趨勢</title>
		<link>http://www.caemolding.org/cmm/%e6%a8%a1%e5%85%b7%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%9a%84%e7%99%bc%e5%b1%95%e8%b6%a8%e5%8b%a2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sylvia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 05:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[01-雜誌專題]]></category>
		<category><![CDATA[201808]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>模具是工業之母，現在的產品絕大部分都用模俱生產，模具能讓產品達到量產，提高效率，降低成本。極個別 的手版或是標</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm/%e6%a8%a1%e5%85%b7%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%9a%84%e7%99%bc%e5%b1%95%e8%b6%a8%e5%8b%a2/">模具設計的發展趨勢</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm">CAE模具成型技術雜誌</a>。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>模具是工業之母，現在的產品絕大部分都用模俱生產，模具能讓產品達到量產，提高效率，降低成本。極個別 的手版或是標榜手工的產品才不用或是少用模具。現代已是高速工業化的時代，是沒有辦法離開模具。也就是 說，模具就工業世界最重要的基石之一，是不可能被淘汰的行業。特別是在目前中國工業化進程高速發展的時 代，模具行業仍然是個朝陽行業，仍然是個充滿機遇的行業！<br />
在我們日常生活生產中，模具就扮演著十分重要的作用。隨著社會生活的進步，社會主義經濟的發展，人民的 物質生活水平有了極大的提高，對生活生產中所需求的模具的種類、樣式、更新速度等也都提出了更高水平、 更嚴格的要求。模具設計技術應用的廣泛性和社會性更顯得突出明顯，因而，模具製造也將朝著智能化、集成 化、速成化等方向轉變。<br />
隨著人們對物質需求的提高及科技的發展，模具行業也朝著高精度、高效率、新模具開發方向發展。要做高精 密模具，主要要素有兩個，一個是設備，一個是人才。隨著高檔設備在中國的數量急劇增加，這點已經沒有問 題了。人才很多都是從外資或是合企業裡培養的。高效率也就是自動化，隨著各種配合模俱生產的自動化設備 （主要是機械手）的普及，還有模具內部標準件的智能化程度提升（主要是熱流道），模俱生產的效率是越來 越高了，而且會朝著更高，更好的境界發展。隨著產品越來越複雜，傳統的加工方法已無法滿足需求，新型模 具開發已成為模具廠求發展的必經之路，掌握模具高新技術需要深厚的設計和製造底蘊，這些新型模具豐厚的 利潤會很好的回報為此投入不菲的公司，而這些高新技術也很好的成為公司打名氣的資源，爭取更優質客戶的 籌碼！<br />
模具，永遠都是靠技術和質量說話的行業！■</p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm/%e6%a8%a1%e5%85%b7%e8%a8%ad%e8%a8%88%e7%9a%84%e7%99%bc%e5%b1%95%e8%b6%a8%e5%8b%a2/">模具設計的發展趨勢</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="http://www.caemolding.org/cmm">CAE模具成型技術雜誌</a>。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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