在汽车轻量化、航空航天减重和高端消费电子的推动下,微孔发泡注塑(Microcellular Injection Molding, MIM)已成为当下的热门技术。MuCell工艺和Core-back 工艺是注塑发泡中两个常被提及的工艺同样使用超临界流体两者原理效果却有所不同

一、 核心原理与触发机制

 

1、MuCell 工艺:依靠“压力骤降”发泡

 

MuCell 的核心是将超临界流体(通常是N₂/CO₂)在塑化阶段注入聚合物熔体,形成单相溶液。当这种含气熔体被注射到压力较低的模腔时,气体因溶解度骤降而析出,形成大量气泡核并长大。发泡的驱动力是注射充填过程中的压力降。

图片MuCell工艺发泡原理

2、Core-back 工艺:依靠“型腔扩大”发泡

 

Core-back 是在 MuCell 基础上,为追求更高发泡倍率 / 更低密度而引入的第二步操作:首先仍像 MuCell 一样,将充满超临界流体的单相溶液完成注射充满模腔,在保压阶段结束后,将模具的动模一侧向后撤出,强制性地扩大型腔体积。

模腔突然变大使熔体压力骤降,触发第二次大规模成核和膨胀,泡沫被进一步"拉大",产品厚度增加。发泡的驱动力是机械式的型腔容积变化。

图片Core-back 工艺发泡原理 

简单来说两者核心区别在于发泡触发机制,MuCell 依赖气体在压力骤降时的热力学不稳定来实现发泡,而 Core-back 则通过物理扩大型腔来强制触发发泡。

需要注意,Core-back 是 MuCell 的一种“增强”选项,而非替代方案。MuCell适用于常规厚度制品。发泡在充填过程中随压力降低而发生,工艺相对简单通过结合MuCell和Core-back可实现薄壁制品或需要更高减重比的场景应用

二、工艺特点

 

1、泡孔结构与制品差异

 

MuCell和Core-back两种工艺形成制品典型的“皮-芯结构”:致密的未发泡表皮层包裹着内部的多孔发泡芯层。但细节上有差异

  • MuCell 制品:气泡核在充填过程中同时大量形成,发泡倍率相对较低,泡孔通常更细小,尺寸稳定,皮层相对较薄。
  • Core-back 制品:由于发泡发生在充填之后,熔体流动对泡孔结构的干扰较小,因此泡孔均匀性往往更好,且可获得的发泡倍率(膨胀率)更高密度降低30%以上表面粗糙度更低,表面密实光滑无流纹

     

图片图源Moldex3D

2设备工艺控制对比

 

MuCell 工艺需专用的超临界流体(SCF)注入与计量系统,改造注塑机料筒工艺注塑过程重点关注SCF 注入量、熔体压力与温度以及注射速度,主要用于热塑性塑料,需匹配气体溶解度

Core-back工艺需具备高精度开模控制能力的注塑机与模具,对锁模机构动态响应要求高重点关注延迟时间(充填后何时开模)、开模速度以及开模距离,对热塑性塑料和部分弹性体均适用,可搭配化学发泡剂降低设备门槛

图片通过MuCell工艺注入超临界流体发泡剂的熔融树脂被注入薄型模具中,在那里迅速膨胀以充满模具。经过一段时间后,具的后部被部分抽出(核心后部),形成多层结构,该结构可以更厚,但密度较低

三、优缺点及应用选择

 

MuCell 的优势在于微孔结构带来的高尺寸稳定性、更短的成型周期以及较低的锁模力。其主要局限是对薄壁件发泡效果有限,制品表面也可能会有留痕以及光泽度不佳等问题,且超临界流体系统需要额外投资。

Core-back 的优势在于能大幅提升发泡倍率与减重潜力(减重可达30%以上),并可有效改善泡孔均匀性和表面质量。工艺的挑战在于只适合一些结构比较简单的制品,模具改造复杂模具成本较高

  • 若制品为中等厚度,目标是稳定减重10-20%,并希望缩短周期、提升尺寸精度,单独 MuCell 是成熟高效的选择。
  • 若制品为薄壁或追求极致减重(>30%),则需要在 MuCell 基础上结合 Core-back。

     

来源艾邦鞋业论坛综合整理

作者 808, ab