Introducción
Los procesos comunes de tratamiento superficial para las carcasas de plástico de dispositivos de masaje multifuncionales incluyen pintura, galvanoplastia, serigrafía, tampografía, estampado en caliente y grabado láser. A continuación, se detallan estos procesos de tratamiento superficial y sus respectivas ventajas y desventajas para las carcasas de plástico de dispositivos de masaje multifuncionales. En el acabado para
piezas de plástico moldeadas por inyección
producido mediante
moldeo por inyección de plástico, elegir el proceso adecuado equilibra la apariencia y la durabilidad.
1. Pintura Convencional
Principio y Proceso
La pintura se adhiere uniformemente a la carcasa de plástico mediante una pistola pulverizadora. La carcasa de plástico se limpia meticulosamente y las áreas que no se van a pintar se enmascaran cuidadosamente en la etapa preliminar. La presión de aire (aproximadamente 0.3 – 0.5MPa), el ancho de pulverización (10 – 30cm) y la salida de pintura de la pistola pulverizadora se ajustan con precisión según las características de la carcasa de plástico. La operación se lleva a cabo en un entorno con un rango de temperatura de 20°C a 25°C, una humedad relativa de 40% a 60% y ventilación adecuada. Posteriormente, puede secarse al aire de forma natural (durante 24 – 48 horas) o calentarse en un horno de secado (a 50 – 80°C durante 30 – 60 minutos).
Ventajas
Se puede formular una amplia variedad de colores para satisfacer diversas necesidades de diseño; los costos de equipos y materiales no son altos, lo que facilita el control general de los costos.
Desventajas
Los rayones son propensos a aparecer durante el uso diario y la resistencia al desgaste es deficiente. Al entrar en contacto con sustancias químicas, la pintura es susceptible a cambios de color y corrosión debido a una resistencia química insuficiente.

2. Pintura UV
Principio y Proceso
Después de la pintura convencional, la pintura se cura rápidamente con la ayuda de equipos de curado ultravioleta. La presión de aire de la pistola pulverizadora (aproximadamente 0.4 – 0.6MPa) y otros parámetros deben ajustarse adecuadamente según las características de la pintura. Al mismo tiempo, la potencia (80-120W/cm), la longitud de onda (365nm o 405nm), la distancia de irradiación (10-15cm) y el tiempo (30-120 segundos) del tubo de la lámpara ultravioleta se configuran con precisión.
Ventajas
La película de pintura es dura y lisa, con una fuerte resistencia al desgaste; presenta buena resistencia a las sustancias químicas comunes; el curado ultravioleta es rápido, lo que aumenta significativamente la eficiencia de producción. Este acabado es común en carcasas para
piezas moldeadas por inyección personalizadas
que requieren alta resistencia al desgaste.
Desventajas
Los costos de compra y mantenimiento de equipos de curado UV dedicados son altos. Se imponen estrictos requisitos de control sobre las condiciones del proceso, como el espesor de la pintura y los parámetros de irradiación ultravioleta, y son propensos a ocurrir problemas, incluyendo curado incompleto o problemas de calidad de la película de pintura.
3. Galvanoplastia en Solución Acuosa
Principio y Proceso
Basándose en el principio de electrólisis, mediante el pretratamiento de la carcasa de plástico y el control de la composición de la solución de galvanoplastia, la densidad de corriente y los parámetros de tiempo, se deposita una película metálica en su superficie.
Ventajas
Exhibe una textura y un brillo metálicos firmes, mejorando significativamente la dureza superficial y la resistencia al desgaste.
Desventajas
El proceso tiene posibles riesgos de contaminación ambiental y es complejo y costoso.

4. Galvanoplastia al Vacío
Principio y Proceso
En un entorno de vacío, el metal se evapora y luego se deposita sobre la superficie de la carcasa de plástico, regulando la tasa de deposición, el espesor de la película y otros parámetros.
Ventajas
La textura metálica formada es fina y uniforme, y el rendimiento ambiental es relativamente bueno.
Desventajas
Se requiere una gran inversión en equipos y la eficiencia de producción es relativamente baja.
5. Serigrafía
Principio y Proceso
Mediante la fabricación de una pantalla de serigrafía, la mezcla de tinta y el control de parámetros como la presión y la velocidad de la rasqueta, se realiza la serigrafía en la carcasa de plástico.
Ventajas
Permite una impresión de patrones rica y precisa con una buena relación coste-eficacia.
Desventajas
El resultado de impresión de áreas grandes con colores planos o degradados no es óptimo, y es probable que se produzcan problemas de deformación y borrosidad del patrón al imprimir en superficies curvas.

6. Tampografía
Principio y Proceso
Primero, se graba la placa de acero, y luego se utiliza el tampón de silicona para recoger la tinta de la placa de acero y transferirla a la carcasa de plástico, controlando la presión y el tiempo de contacto del tampón de silicona.
Ventajas
Se puede lograr una impresión de alta precisión, y presenta una buena adaptabilidad a superficies curvas.
Desventajas
La eficiencia de producción es relativamente baja, y los costos de fabricación de la placa de acero grabada, el cabezal de silicona especial y la tinta son altos.
7. Estampado en Caliente
Principio y Proceso
La lámina metálica se estampa sobre la carcasa de plástico utilizando altas temperaturas y presión; por lo tanto, parámetros como la temperatura, la presión y el tiempo deben ajustarse adecuadamente.
Ventajas
Presenta un aspecto de alta gama y lujoso, y el patrón tiene una buena durabilidad.
Desventajas
El costo es elevado y es difícil modificar el diseño debido a la flexibilidad limitada.

8. Grabado Láser
Principio y Proceso
El grabado láser se realiza en la carcasa de plástico utilizando un haz láser, ajustando parámetros como la potencia del láser y la velocidad de escaneo.
Ventajas
Ofrece una alta precisión de grabado y un considerable grado de libertad, no daña el material y es respetuoso con el medio ambiente.
Desventajas
La inversión en la compra del equipo es sustancial; la selección debe alinearse con su
moldeo por inyección de plástico
especificaciones y costos objetivo.


