2,10,30

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA SERWISU AUTOMATYKAONLINE.PL I POBIERZ DARMOWY NUMER "AUTOMATYKI"!

okładka Automatyka

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego. Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o prawie do wglądu, modyfikacji oraz usuwania moich danych osobowych.

*Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowej (w tym informacji handlowej partnerów portalu AutomatykaOnline.pl) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204).

*Wyrażam zgodę na używanie przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

*Akceptuję regulamin portalu AutomatykaOnline.pl oraz politykę prywatności serwisu.




ZAMKNIJ OKNO

Dziękujemy!

Prawie gotowe ... Musimy potwierdzić Twój adres email. Aby zakończyć proces subskrypcji, należy kliknąć link w mailu, który właśnie wysłaliśmy do Ciebie.

Po akceptacji zapisu na newsletter zostanie przesłany do Ciebie numer promocyjny miesięcznika Automatyka.

ZAMKNIJ OKNO

Dziękujemy za próbę ponownego zapisu na nasz newsletter.

Twój mail już jest w naszej bazie!

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
redakcja@automatykaonline.pl

ZAMKNIJ OKNO

This website uses cookies

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług strona używa plików cookies. Szczegóły w polityce prywatności serwisu.

POL ENG
a a a
Search
  • Login
  • Sign up
Site map Site map
AutomatykaOnline.pl
  • Home page
  • News
  • Interviews
  • Application
  • Articles
  • Events
  • Companies
  • Products
Search
Automatyka 5/2025

Automation5/2025

In this issue:
  • Interview with Paweł Hoerner de Roithberger and Paweł Reszel, National Instruments
  • Cybersecurity of industrial control systems
  • Signaling columns
  • Magazine
  • Subscription
  • Contact
  • Advertisement
Articles
  • Building Automation
  • Safety
  • Druk 3D
  • Electrics
  • Energy
  • Energia
  • Building Automation
  • Communication
  • Computers and HMI
  • Building Automation
  • Assembly and Conveyance
  • Software
  • Pneumatics
  • Measurements
  • Prawo i normy
  • Przemysł 4.0
  • Robotics
  • Control
  • Visions Systems
  • Drives
  • Technika łożyskowa
  • Technologia obróbki
  • Services
  • Building Automation
  • Others
Expand all
  • Home page
  • Articles
  • Others

Tworzywa sztuczne jako fundament nowoczesnej elektroniki

Materiał prasowy print

Thursday April 24 2025
Tworzywa sztuczne jako fundament nowoczesnej elektroniki
Tweet

Współczesna elektronika rozwija się w zawrotnym tempie, odpowiadając na potrzeby rynku konsumenckiego, przemysłu, transportu czy medycyny. Miniaturyzacja, funkcjonalność i niezawodność urządzeń elektronicznych to nie tylko kwestia zaawansowanych układów scalonych, ale również odpowiedniego doboru materiałów obudów, izolacji i komponentów mechanicznych. W tym kontekście tworzywa sztuczne odgrywają rolę, która nie ogranicza się do funkcji estetycznych – stają się fundamentem bezpiecznego, trwałego i wydajnego projektowania elektroniki.

Kluczowe funkcje tworzyw sztucznych w elektronice

Tworzywa sztuczne znajdują szerokie zastosowanie w projektowaniu elementów elektroniki użytkowej i przemysłowej. Wśród ich podstawowych funkcji należy wymienić trzy główne obszary: izolacyjną, konstrukcyjną i ochronną.

Po pierwsze, większość tworzyw stosowanych w elektronice to doskonałe dielektryki – charakteryzują się wysokim oporem właściwym i zdolnością tłumienia wyładowań elektrostatycznych. W urządzeniach zawierających układy wysokiego napięcia lub podatne na zakłócenia elektromagnetyczne (np. moduły zasilające, czujniki, sterowniki), materiały te zabezpieczają elementy elektroniczne przed zwarciami, iskrzeniem i przepięciami.

Po drugie, tworzywa pełnią funkcję konstrukcyjną – są bazą do produkcji obudów, prowadnic, gniazd złączowych, korpusów przełączników czy mocowań płyt PCB. Umożliwiają projektowanie komponentów o skomplikowanej geometrii przy zachowaniu wysokiej precyzji i powtarzalności. Jednocześnie zapewniają odporność mechaniczną, wymaganą w warunkach intensywnej eksploatacji.

Po trzecie, tworzywa sztuczne są barwne, łatwe w lakierowaniu i nadruku – co czyni je doskonałym nośnikiem estetyki produktów. W dobie urządzeń konsumenckich o wyrafinowanym designie, jak smartfony, inteligentne zegarki czy głośniki, rola materiału obudowy jest równie istotna jak jego wnętrze.

Jakie tworzywa stosuje się w elektronice?

Branża elektroniczna wymaga materiałów, które łączą precyzyjne właściwości mechaniczne z odpornością chemiczną, temperaturową i ogniową. Do najczęściej stosowanych tworzyw należą:

  • ABS (akrylonitryl-butadien-styren) – doskonałe połączenie estetyki i odporności na uderzenia. Stosowany w obudowach urządzeń elektronicznych, pilotach, routerach, klawiaturach. Umożliwia lakierowanie i tampodruk.
  • PC (poliwęglan) – przejrzysty, sztywny i odporny na wysokie temperatury. Wykorzystywany m.in. w elementach przezroczystych, jak wyświetlacze LED, osłony sygnalizatorów czy sensory.
  • PC-ABS – połączenie wytrzymałości PC z przetwarzalnością ABS. Znajduje zastosowanie w korpusach sprzętu elektronicznego, szczególnie tam, gdzie wymagana jest większa trwałość i odporność termiczna.
  • PBT (politereftalan butylenu) – o wysokiej odporności na chemikalia i stabilności wymiarowej. Wykorzystywany w osprzęcie elektroinstalacyjnym, kostkach złączowych, oprawach oświetleniowych.
  • PA6 i PA6.6 (poliamidy) – odporne na ścieranie i wysokie temperatury, często wzmacniane włóknem szklanym. Stosowane w gniazdach przemysłowych, konektorach, obudowach mechanicznych komponentów.
  • HIPS – lekki, łatwy do formowania materiał, używany w dużych osłonach wewnętrznych sprzętu RTV i AGD.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa, niezbędne jest stosowanie materiałów o właściwościach samogasnących. Tworzywa te muszą spełniać klasyfikację palności UL94, w tym najbardziej wymagający poziom V-0, co oznacza samoczynne wygaszenie płomienia w ciągu kilku sekund. To istotne w przypadku obudów zasilaczy, ładowarek czy komponentów pracujących w pobliżu źródeł ciepła.

Technologie produkcji komponentów z tworzyw dla elektroniki

Wysoka precyzja i estetyka to dwa filary, na których opiera się przetwórstwo tworzyw sztucznych dla sektora elektronicznego. Komponenty są często cienkościenne, wymagają wąskich tolerancji wymiarowych i idealnego odwzorowania szczegółów. Aby spełnić te wymagania, stosuje się nowoczesne techniki wtrysku z precyzyjną kontrolą temperatury i ciśnienia.

Dodatkowe etapy przetwórcze obejmują:

  • lakierowanie natryskowe – dla poprawy estetyki, ochrony UV i efektu high gloss;
  • tampodruk – nanoszenie trwałych oznaczeń i ikon użytkowych;
  • zgrzewanie ultradźwiękowe – hermetyczne łączenie obudów bez stosowania klejów, co zapewnia estetykę i czystość procesową;
  • insertowanie (formowanie z wkładką) – łączenie tworzyw z elementami metalowymi, np. w gniazdach i terminalach;
  • overmolding – wytwarzanie dwumateriałowych komponentów, np. z miękkim uchwytem lub uszczelką.

Różnorodność zastosowań: elektronika użytkowa, przemysłowa i motoryzacyjna

Tworzywa sztuczne są obecne w niemal każdym segmencie elektroniki:

  • w elektronice użytkowej: obudowy telefonów, pilotów, konsol, ładowarek, głośników bluetooth;
  • w elektronice przemysłowej: panele sterujące, złącza, osłony automatyki przemysłowej, sensory;
  • w motoryzacji: sterowniki ECU, obudowy kamer cofania, czujników parkowania, gniazda diagnostyczne OBD.

W każdym z tych przypadków wymagana jest inna specyfikacja materiałowa – od odporności na wilgoć, przez wytrzymałość termiczną, po estetykę powierzchni i możliwość recyklingu.

Kompetencje Hanplast jako partnera dla elektroniki

Tworzywa sztuczne w elektronice wymagają nie tylko odpowiednich materiałów, ale również wysokiej precyzji przetwórczej i doskonałej kontroli jakości. Hanplast (hanplast.com), jako producent komponentów z tworzyw dla różnych branż, w tym elektronicznej, oferuje kompleksowe wsparcie – od fazy projektowej, przez dobór materiału, aż po seryjną produkcję detali. Firma dysponuje rozbudowanym parkiem maszynowym, umożliwiającym wtrysk jedno- i dwukomponentowy, a także zaawansowaną lakiernią i liniami do zgrzewania ultradźwiękowego. Dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania projektami i kontroli jakości, Hanplast realizuje zamówienia o wysokim stopniu powtarzalności i dokładności – odpowiadając na potrzeby klientów z sektora elektroniki użytkowej, przemysłowej i automotive.

Przyszłość: elektronika zrównoważona i zintegrowana

Wraz z rosnącym naciskiem na gospodarkę cyrkularną, branża elektroniczna stoi przed wyzwaniem zwiększenia udziału materiałów nadających się do recyklingu i projektowania zgodnie z zasadami "design for disassembly". Coraz więcej mówi się o wykorzystaniu bio-polimerów, materiałów kompozytowych z recyklingu oraz polimerów podatnych na separację od komponentów elektronicznych.

Równolegle rozwija się trend integracji: coraz więcej funkcji – mechanicznych, dotykowych, świetlnych – jest zamykanych w jednej, wielofunkcyjnej części z tworzywa. Druk 3D, formowanie w wielomateriałowych gniazdach, transparentne i przewodzące tworzywa – to tylko część kierunków, które będą definiować elektronikę przyszłości.

Tworzywa sztuczne są nieodzownym elementem współczesnej elektroniki – zarówno jako materiał konstrukcyjny, jak i funkcjonalny. Łącząc trwałość, izolacyjność, estetykę i łatwość przetwarzania, pozwalają projektować urządzenia bezpieczne, nowoczesne i zrównoważone. Współpraca z doświadczonymi partnerami przetwórczymi, dysponującymi nowoczesnym zapleczem technologicznym i wiedzą materiałową, staje się warunkiem skutecznej realizacji projektów w coraz bardziej wymagającym środowisku elektronicznym.

source: Hanplast

Keywords

elektronika, Hanplast, tworzywa sztuczne

Related articles

  • Dlaczego znakowarki laserowe są potrzebne w Twojej firmie?
  • Sezonowe wyzwania w ochronie ESD: Jak dostosować odzież do zmieniających się warunków?
  • Stacje robocze w firmie zamiast rozwiązań chmurowych – kiedy warto postawić na własną infrastrukturę serwerową?
  • Inteligentne zbiorniki – mniej strat, więcej kontroli. Jak dane rewolucjonizują procesy czyszczenia?
  • Pompy odśrodkowe - gdzie najczęściej są wykorzystywane?

Newsletter

Stay up to date with current information.

Comau videos YouTube

Show more videos
Inżynier wie

Events

Show more events
1 Jan Training

Zwiedzanie centrum efektywnej prefabrykacji szaf sterowniczych

1 January 2025 – 31 December 2025
14 May Training

Dyrektywa maszynowa z punktu widzenia użytkownika maszyn

Wrocław 14–16 May 2025
20 May Training

Ethernet przemysłowy w praktyce – konfiguracja i diagnostyka

Wrocław 20 May 2025
20 May Trade fair

Battery Forum Poland 2025

20–22 May 2025
  • facebook
  • Tweeter
  • google+
  • RSS AutomatykaOnline
  • About Us
  • Sales and customer service
  • Privacy Policy
  • Presentation
  • Terms of Use
  • Accessibility Statement
  • Contact Us
  • Contact form
  • Media cooperation
  • Portal Editorial
  • Automatyka Editorial
  • Advertising
  • Advertising contact
  • Advertising in "Automatyka"
  • Newsletter
AutomatykaOnline.pl

© 2014 by Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. All rights reserved.
created by: TOMP