SILIKE社のSi-TPVシリーズ製品は、高度な相溶性技術と動的加硫技術により、熱可塑性樹脂とシリコーンゴムの相溶性の問題に対処しています。この革新的なプロセスでは、完全に加硫されたシリコーンゴム粒子(1~3µm)を熱可塑性樹脂中に均一に分散させ、独自の海島構造を形成します。この構造において、熱可塑性樹脂は連続相を形成し、シリコーンゴムは分散相として機能することで、両材料の優れた特性を兼ね備えています。
SILIKE社のSi-TPVシリーズ熱可塑性加硫エラストマーは、ソフトな触感と肌に優しい感触を提供し、電動工具や非電動工具、ハンドヘルド製品のハンドルへのオーバーモールディングに最適です。革新的なオーバーモールディングソリューション材料として、Si-TPVエラストマーの柔らかさと柔軟性は、ソフトな感触や滑りにくいグリップ面を実現するように設計されており、製品の機能と性能を向上させます。この滑りにくく粘着性のないエラストマー材料は、安全性、美観、機能性、人間工学、そして環境への配慮を兼ね備えたハンドルグリップデザインを可能にします。
Si-TPVシリーズのソフトオーバーモールド材は、PP、PE、PC、ABS、PC/ABS、PA6、および同様の極性基材や金属など、さまざまな基材との優れた接着性も備えています。この強力な接着力により耐久性が確保され、Si-TPVは長持ちするソフトで快適なハンドル、グリップ、ボタンの製造に最適な素材となっています。
| オーバーモールディングに関する推奨事項 | ||
| 基材 | オーバーモールドグレード | 典型的な アプリケーション |
| ポリプロピレン(PP) | スポーツ用グリップ、レジャー用ハンドル、ウェアラブルデバイスのノブ、パーソナルケア用品(歯ブラシ、カミソリ、ペン、電動工具および手工具のハンドル、グリップ、キャスターホイール、おもちゃ)。 | |
| ポリエチレン(PE) | ジム用品、眼鏡、歯ブラシの柄、化粧品パッケージ。 | |
| ポリカーボネート(PC) | スポーツ用品、ウェアラブルリストバンド、携帯型電子機器、事務機器筐体、医療機器、手工具および電動工具、通信機器および事務機器。 | |
| アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS) | スポーツ・レジャー用品、ウェアラブルデバイス、家庭用品、おもちゃ、携帯電子機器、グリップ、ハンドル、ノブ。 | |
| PC/ABS | スポーツ用品、アウトドア用品、家庭用品、おもちゃ、携帯電子機器、グリップ、ハンドル、ノブ、手工具および電動工具、通信機器および事務機器。 | |
| 標準および改質ナイロン6、ナイロン6/6、ナイロン6,6,6 PA | フィットネス用品、保護具、アウトドアハイキング・トレッキング用品、眼鏡、歯ブラシの柄、金物、芝生・園芸用品、電動工具。 | |
SILIKE Si-TPV(動的加硫熱可塑性シリコーン系エラストマー)シリーズ製品は、射出成形により他の材料と接着することができます。インサート成形や多材料成形に適しています。多材料成形は、マルチショット射出成形、ツーショット成形、または2K成形とも呼ばれます。
Si-TPVシリーズは、ポリプロピレンやポリエチレンからあらゆる種類のエンジニアリングプラスチックまで、様々な熱可塑性樹脂に対して優れた接着性を示します。
ソフトタッチオーバーモールディング用途にSi-TPVを選択する際には、基材の種類を考慮する必要があります。すべてのSi-TPVがすべての種類の基材に接着するわけではありません。
Si-TPVオーバーモールディングとその対応基板材料に関する詳細情報については、お気軽にお問い合わせください。また、サンプルをご請求いただければ、Si-TPVが貴社ブランドにもたらす違いを実感していただけます。
SILIKE Si-TPV(動的加硫熱可塑性シリコーン系エラストマー)シリーズ製品は、独特のシルクのような肌触りと、ショアA硬度25~90の幅広い硬度を提供します。
手工具や電動工具、携帯型製品のメーカーにとって、優れた人間工学、安全性、快適性、耐久性を実現することは非常に重要です。SILIKE社のSi-TPVオーバーモールド軽量素材は、これらのニーズを満たすために設計された革新的なソリューションです。その汎用性により、グリップハンドルやボタン部品、手工具や電動工具、コードレス電動工具、ドリル、ハンマードリル、インパクトドライバー、グラインダー、金属加工工具、ハンマー、測定・レイアウト工具、振動マルチツール、のこぎり、集塵・集塵装置、清掃ロボットなど、幅広い最終製品に最適です。
Si-TPVオーバーモールディング電動工具と手工具について知っておくべきこと
電動工具とその用途を理解する
電動工具は、建設、航空宇宙、自動車、造船、エネルギーなどの産業において不可欠なものであり、一般家庭でも様々な作業に広く利用されている。
電動工具の挑戦:快適性と安全性を追求した人間工学に基づいたデザイン
従来の手工具や携帯機器と同様に、電動工具のメーカーは、作業者の人間工学的要求を満たすように設計されたハンドルグリップを開発するという大きな課題に直面しています。電動携帯工具の誤った使用は、重篤で苦痛を伴う怪我につながる可能性があります。コードレス工具の開発に伴い、コードレス工具にバッテリー部品が導入されたことで全体の重量が増加し、人間工学的機能の設計にさらなる複雑さが生じています。
工具を手で操作する際、押したり、引いたり、ひねったりする際には、安全な操作を確保するために一定の握力が必要となります。この動作は手とその組織に直接的な機械的負荷をかけ、不快感や怪我につながる可能性があります。さらに、ユーザーごとに好みの握力が異なるため、安全性と快適性を最優先とした人間工学に基づいた設計の開発が不可欠となります。
電動工具における人間工学的設計上の課題を克服する方法
こうした設計上の課題を克服するためには、メーカーは人間工学に基づいた設計とユーザーの快適性にさらに注力する必要があります。人間工学に基づいて設計された電動工具は、作業者に優れた快適性と操作性を提供し、作業を容易に、そして疲労を軽減して完了させることができます。また、このような工具は、特定の電動工具の使用に伴う、あるいは使用によって引き起こされる健康問題の予防と軽減にも役立ちます。さらに、振動低減機能や滑り止めグリップ、大型機械用のバランス調整ツール、軽量ハウジング、補助ハンドルなどの機能は、電動工具使用時のユーザーの快適性と効率性を向上させるのに役立ちます。
しかし、生産性と効率性は、電動工具や手工具の使用時に感じる快適さや不快感によって大きく左右されます。そのため、設計者は快適性の観点から、人間と製品との相互作用を向上させる必要があります。これは、工具や製品の機能性を向上させるだけでなく、ユーザーと製品との物理的な相互作用を強化することによって実現できます。物理的な相互作用の改善は、グリップ面のサイズや形状、および使用される材料によって行うことができます。研究によると、材料の機械的特性とユーザーの主観的な心理生理学的反応の間には強い相関関係があることが示されています。さらに、いくつかの研究結果は、ハンドルのサイズや形状よりも、ハンドルの材料の方が快適性の評価に大きな影響を与えることを示唆しています。