RU2106249C1 - Способ прессования пластика, который отверждается в результате реакции, в гнезде пресс-формы, прессующее вспомогательное вещество в виде таблетки, применяемое в этом способе, и держатель, состоящий из такого материала - Google Patents

Способ прессования пластика, который отверждается в результате реакции, в гнезде пресс-формы, прессующее вспомогательное вещество в виде таблетки, применяемое в этом способе, и держатель, состоящий из такого материала Download PDF

Info

Publication number
RU2106249C1
RU2106249C1 RU94036765A RU94036765A RU2106249C1 RU 2106249 C1 RU2106249 C1 RU 2106249C1 RU 94036765 A RU94036765 A RU 94036765A RU 94036765 A RU94036765 A RU 94036765A RU 2106249 C1 RU2106249 C1 RU 2106249C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressing
polymer material
plastic
auxiliary
mold
Prior art date
Application number
RU94036765A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94036765A (ru
Inventor
Йоханнес Теодорус Мария Пас Иренеус
Original Assignee
Йоханнес Теодорус Мария Пас Иренеус
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Йоханнес Теодорус Мария Пас Иренеус filed Critical Йоханнес Теодорус Мария Пас Иренеус
Publication of RU94036765A publication Critical patent/RU94036765A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2106249C1 publication Critical patent/RU2106249C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C45/00Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor
    • B29C45/17Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C45/46Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it into the mould
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C45/00Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor
    • B29C45/17Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C45/46Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it into the mould
    • B29C45/462Injection of preformed charges of material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C45/00Injection moulding, i.e. forcing the required volume of moulding material through a nozzle into a closed mould; Apparatus therefor
    • B29C45/17Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C45/46Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it into the mould
    • B29C45/462Injection of preformed charges of material
    • B29C45/463Injection of preformed charges of material using packaged or wrapped charges
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S425/00Plastic article or earthenware shaping or treating: apparatus
    • Y10S425/228Injection plunger or ram: transfer molding type

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
  • Injection Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

Использование: прессование пластика, отверждаемого в результате реакции. Сущность изобретения: в качестве вспомогательного полимерного материала 7, помещенного в загрузочную камеру 4 между литьевым поршнем 5 и перерабатываемым основным полимерным материалом 6, используют материал, который после отверждения может быть вновь переведен в пластичное состояние. В качестве такого материала используют термопласт, имеющий в условиях прессования более высокую вязкость, чем основной материал 6. Материал 7 может быть выполнен в виде таблетки. Из материала 7 может быть выполнена оболочка, заполненная или предназначенная для заполнения основным полимерным материалом 6. При прессовании основной материал 6 через литник 3 продавливают в гнездо 1 пресс-формы литьевым поршнем 5 через вспомогательный материал 7. 3 с. и 4 з.п.ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится в первую очередь к способу прессования пластика, который отверждается в результате реакции, из загрузочной камеры через, по крайней мере, один инжекционный канал и литник в гнездо пресс-формы, причем указанный способ содержит, по меньшей мере, следующие этапы:
- приложение избыточного давления к пластику с прессующим вспомогательным веществом в загрузочной камере;
- прессование пластика в гнездо пресс-формы; и
- отверждение пластика под давлением в гнезде пресс-формы, причем прессующего вспомогательного вещества достаточно для его выдавливания в зону литника гнезда пресс-формы.
Термин пластик, который отверждается в результате реакции, используют для обозначения таких пластиков, как, например, термореактивные пластики и фотополимеризуемые пластики, многокомпонентные пластики и тому подобные. Имеются пластики, которые отверждаются в результате нагревания или облучения светом, или после добавления химического соединения. Примеры таких пластиков, как правило, известны специалистам в этой области техники. В этом контексте также могут быть упомянуты пластики, которые отверждаются с помощью влаги или воздуха. Однако, как правило, используют термореактивные пластики.
Упомянутый выше способ, в основном, является известным и используется для получения разнообразных отливок из пластиков, которые отверждаются в результате реакции. Герметизация интегральных схем термореактивными пластиками и производство деталей автомобилей из таких пластиков может рассматриваться в этом контексте в качестве примеров.
В этом аспекте ссылка делается на патент США N US-A 3911075. В указанном описании раскрывается способ, в котором первый термореактивный полимерный материал применяют в качестве пластика, который отверждается в результате реакции. Кроме того, в качестве прессующего вспомогательного вещества применяют дешевый второй термореактивный полимерный материал. Путем прессования этих полимерных материалов вместе из загрузочной камеры через инжекционный канал и литник в гнездо пресс-формы, каналы до литника заполняются сравнительно дешевым термореактивным полимерным материалом.
Прессование пластиков, которые отверждаются в результате реакции в гнезде пресс-формы, является, как следствие свойств этих пластиков, обычно порционным (на загрузку) способом, поскольку реакция отверждения часто является экзотермической и реакцией, которая идет до завершения. Например, термореактивными пластиками являются пластики, которые плавятся при нагревании и отверждаются в результате экзотермической реакции. Как следствие этого, термореактивные пластики имеют сравнительно малое время хранения, а также должны храниться охлажденными. Аналогичные проблемы хранения возникают в случае пластиков, которые отверждаются в результате воздействия света, воздуха или влаги. Хотя многокомпонентные пластики, которые отверждаются в результате смешивания друг с другом различных компонентов, имеют меньше проблем хранения, реакция отверждения, обычно, после перемешивания идет до завершения.
Пластики, которые отверждаются в результате реакции, как правило, помещают в заданном количестве, например, в виде таблетки, вместе, например, с термореактивным прессующим вспомогательным веществом, в загрузочную камеру, которая соединяется инжекционными каналами с литниками гнезд пресс-формы, В этом способе преимуществом может быть, например, в случае термореактивных пластиков, нагревание плунжера или загрузочной камеры.
После заполнения гнезд пресс-формы пластиком, они должны быть выдержаны под действием в течение отверждения пластика, чтобы предотвратить образование пузырьков как результата захвата воздуха или влаги, которые могут присутствовать. Это осуществляют с помощью поджатия прессующего вспомогательного вещества.
За счет применения прессующего вспомогательного вещества преодолевают ряд значительных недостатков использования только пластика, который отверждается в результате реакции. Экономится сравнительно большое количество отвержденного пластика, который остается за указанными каналами и в загрузочной камере после отверждения.
Известные материалы, применяемые в качестве прессующих вспомогательных веществ, ограничиваются термореактивными пластиками (например, см. US-A-3911075). Эти пластики оказались вполне пригодными, хотя они еще обладают рядом важных недостатков. Термореаткивные материалы, как правило, имеют исключительно хорошую адгезионную прочность к пресс-форме (гнездо пресс-формы, инжекционные каналы и загрузочная камера) после их отвеждения. В настоящее время для уменьшения этой адгезионной прочности в пластик вводят антиадгезивы, например, ангиадгезивный воск, которые не являются достоинствами, если изделие, например интегральную схему, необходимо покрыть таким пластиком, когда антиаднгезив будет, соответственно, ухудшать адгезию к указанной интегральной схеме.
Термореактивные пластики всегда будут реагировать до завершения и поэтому не могут быть использованы повторно, что является проблемой в свете того факта, что они являются более дорогими и неблагоприятными пластиками для окружающей среды.
Кроме того, трудно предотвратить перемещение, при применении прессующего вспомогательного вещества, содержащего термореактивный пластик, при заполнении гнезда пресс-формы другим термопластичным пластиком. Перед отверждением термореактивеные пластики полностью расплавляются при относительно небольших различиях вязкости.
Целью настоящего изобретения является обеспечение технического решения для устранения указанных недостатков и в конечном счете настоящее изобретение отличается тем, что в качестве прессующего вспомогательного материала используется материал, который является пластически деформируемым при прессовании и после прессования обратимо коагулирует или твердеет.
Оказалось возможным во время одновременного прессования двух различных материалов, тем не менее, полностью заполнить гнездо пресс-формы пластиком, который отверждается в результате реакции и заполнить оставшееся пространство, то есть, скажем, оставшееся пространство в загрузочной камере и инжекционных каналах, по существу, прилагающих к зоне литника, по существу, несмешивающимся прессующим вспомогательным веществом. Кроме того, способ в соответствии с настоящим изобретением имеет то преимущество, что прессующее вспомогательное вещество является повторно используемым и может быть выбрано из благоприятных для окружающей среды материалов.
Предпочтительно, чтобы в условиях прессования прессующее вспомогательное вещество имело более высокую вязкость, чем у пластика, который полимеризуется в результате реакции. Предпочтительно, когда прессующее вспомогательное вещество является термопластом. Соответствующими термопластами являются, например, полиэфиры, полиэтилен, полипропилен и так далее. Преимущество применения термопластов заключается в том, что они могут быть использованы повторно и, кроме того, что они имеют относительно низкую адгезионную прочность к пресс-форме (гнездо пресс-формы, инжекционный канал и так далее). Кроме того, можно вводить антиадгезивы, поскольку введение антиадгезивов в прессующее вспомогательное вещество не оказывает влияния на получаемую отливку. Термопласты вновь размягчаются при повышении температуры.
В зависимости от используемого пластика, который отверждается в результате реакции, и формы, в которой его применяют, прессующее вспомогательное вещество в соответствии с настоящим изобретением может прессоваться в загрузочной камере с помощью очень большого числа различных способов. Если, например, применяют пластик в форме таблетки, то также предпочтительно прессовать прессующее вспомогательное вещество в виде таблетки в загрузочной камере с термопластом.
Однако также оказалось возможным размещать пластик, который отверждается в результате реакции, заранее в держателе и иногда в вакууме. В этом случае полезно изготавливать держатель из прессующего вспомогательного вещества в соответствии с настоящим изобретением, который может быть образован после заполнения его пластиком. Держатель локально может иметь при необходимости утолщенные секции, чтобы обеспечить требуемое количество прессующего вспомогательного вещества, которое необходимо для заполнения объема между гнездом пресс-формы и загрузочной камерой. Безусловно, можно также вводить прессующее вспомогательное вещество в виде таблетки в загрузочную камеру вместе с держателем или вводить в держатель вспомогательное прессующее вещество вместе с пластиком, который отверждается в результате реакции.
В немецком патенте E-A-1812217 описывается способ литья под давлением отверждаемых жидких масс для случаев применения формования и герметизации. Проблема, для решения которой создано техническое решение, заключается в том, что заполнение отверждаемых жидкостей в загрузочной камере существенно уменьшает скорость способа литья под давлением и что существует риск отверждения жидкости уже в загрузочной камере или инжекционных каналах до полного заполнения гнезда пресс-формы. Техническое решение заключается в том, чтобы использовать пакет, содержащий жидкую массу. Указанный пакет может быть изготовлен из алюминиевой фольги или из фольги Майлар-Полиэфир. Однако не раскрывается применение прессующего вспомогательного вещества.
Кроме того, настоящее изобретение для применения в способе в соответствии с настоящим изобретением предлагает прессующее вспомогательное вещество в виде таблетки, полученной из материала, который пластически деформируем в условиях прессования и обратимо коагулирует или твердеет после прессования.
Наконец, настоящее изобретение создает держатель, выполненный из материала, который является пластически деформируемым в условиях прессования и обратимо коагулирует или твердеет после прессования, наполненный или явно предназначенный для наполнения пластиком, который отверждается в результате реакции, для применения в способе в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг. 1-2 приведено схематическое представление различных подэтапов иллюстративного варианта воплощения способа в соответствии с настоящим изобретением; на фиг. 3 - пример пластика, который отверждается в результате реакции, в виде таблетки и прессующего вспомогательного вещества в виде таблетки; на фиг. 4 - держатель в форме стакана, выполненный из прессующего вспомогательного вещества, который имеет утолщенное основание и наполняется пластиком, который отверждается в результате реакции; на фиг. 5 - держатель в форме мешка, который изготавливают из прессующего вспомогательного вещества в соответствии с настоящим изобретением и наполняют пластиком, который отверждается в результате реакции, и гранулами прессующего вспомогательного вещества в соответствии с настоящим изобретением; на фиг. 6 - элемент, который состоит из двух отдельных компонентов пластика и прессующего вспомогательного вещества.
На фиг. 1-2 ссылочным номером 1 обозначено гнездо пресс-формы, ссылочным номером 2 - литник, ссылочным номером 3 - инжекционный канал и ссылочным номером 4 - загрузочная камера. Ссылочными номерами 1 и 11 схематически показаны две половины пресс-формы. Схематически показанный плунжер 5 (литьевой поршень) и таблетку 6, в этом случае состоящую из перерабатываемого термореактивного пластика, размещают в загрузочной камере 4. Как пример, прессующий вспомогательный материал 7, состоящий из полиэфира, в этом случае полиэтилентерефталат, вводят между таблеткой и плунжером. В этом случае несущественным является то, что прессующий вспомогательный материал представлен в загрузочной камере 5. Также можно использовать несколько небольших таблеток. Очевидно, что загрузочная камера 4 может быть соединена, известным способом с несколькими гнездами пресс-формы 1.
Если половины пресс-формы 1 и 11 нагревают и плунжер 5 перемещают в направлении таблетки термопластичного пластика 6, таблетка будет плавиться на своих верхней и нижней поверхностях и будет выдавливаться через инжекционный канал 3 и литник 2 в гнездо пресс-формы 1, как по этапам показано на фиг. 1b-2a.
В результате повышения температуры, которое начинается на обоих половинах пресс-формы 1 и 11 от тепла реакции отверждения термореактивного пластика, таблетка 7 полиэтилентерефталата размягчается и последняя может быть запрессована за термореактивным пластиком в инжекционный канал 3, как показано на фиг. 2b.
Каждый средний специалист в этой области техники способен выбрать такое количество полиэтилентерефталата, чтобы оно было достаточным для заполнения пространства в инжекционном канале 3 и оставшегося пространства в загрузочной камере 4. Поверхность раздела между термореактивным пластиком 6 и прессующим вспомогательным материалом 7, конечно, предпочтительно находится в литнике 2 или может быть также немного перед литником в инжекционном канале 3 или также немного после литника гнезде пресс-формы 1. Конкретные условия зависят от особенностей случая применения.
В состоянии, показанном на фиг. 2b, гнездо пресс-формы, которое заполняется термореактивным пластиком 6, может поддерживаться под давлением с помощью присутствия полиэтилентерефталата 7 с тем, чтобы предотвратить образование в отливке пузырька. После отверждения и раскрытия пресс-формы 1 и 11, отливка может быть отделена в месте литника 2 и избыток оставшегося материала, по существу, состоящий из полиэтилентерефталата, может быть использован повторно.
Использование прессующего вспомогательного материала в соответствии с настоящим изобретением также имеет то преимущество, что неиспользованные остаточные части инжекционных каналов 3 и загрузочной камеры 4 могут быть просто отделены от частей пресс-формы 1 и 11.
Очевидно, что способ в соответствии с настоящим изобретением может быть использован также в других областях, где возникают подобные проблемы.
На фиг. 3 показан перспективный вид перерабатываемого пластика, который отверждается в результате реакции, в форме таблетки 9, а также прессующий вспомогательный материал в виде таблетки 8, полученной из материала, который является пластически деформируемым в условиях прессования и обратимо коагулирует или твердеет после прессования.
На фиг. 4 схематически показано поперечное сечение стаканообразного держателя 10, который содержит крышку 11 и утолщенное основание 12 и наполняется пластиком 13, который отверждается в результате реакции. Держатель 10 может, например, быть помещен в вакуум, чтобы препятствовать притоку воздуха или влаги. Наполненный держатель 10 этого типа может быть помещен заполненным в загрузочную камеру, чтобы быть разгруженным прессованием в гнездо пресс-формы, при этом крышка разрушается. Когда держатель 10 разгружен, сам материал держателя будет также прессоваться, чтобы заполнить пространство между гнездом пресс-формы и загрузочной камерой и, таким образом, держать гнездо пресс-формы под давлением.
На фиг. 5 показан держатель в форме оболочки 13, который предпочтительно состоит из прессующего вспомогательного вещества в соответствии с настоящим изобретением и наполняется пластиком 14, который отверждается в результате реакции, и гранулами 15 прессующего вспомогательного вещества в соответствии с настоящим изобретением.
Наконец, на фиг. 6 схематически показан двухкомпонентный элемент пластика, который имеет два отделения 16 и 17, которые содержат два компонента, а также прессующий вспомогательный материал 18 в соответствии с настоящим изобретением. Два отделения 16 и 17 разделяются перегородкой 19. Когда в загрузочной камере к прессующему вспомогательному материалу 18 прикладывают давление, перегородка 19 разрушается и два компонента приходят в контактирование один с другим и прессуются в гнездо пресс-формы, где имеет место реакция отверждения.

Claims (7)

1. Способ прессования пластика, отверждаемого посредством реакции, при котором в загрузочную камеру, загружают перерабатываемый основной полимерный материал и вспомогательный полимерный материал, пластически деформируемый в условиях прессования и отверждаемый после прессования, при этом вспомогательный полимерный материал располагают между основным полимерным материалом и литьевым поршнем, а основной полимерный материал продавливают поршнем через вспомогательный материал в по меньшей мере одно формующее гнездо пресс-формы, отличающийся тем, что в качестве вспомогательного полимерного материала используют материал, который после отверждения может быть вновь переведен в пластичное состояние.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве вспомогательного полимерного материала используют материал, имеющий в условиях прессования более высокую вязкость, чем основной полимерный материал.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что в качестве вспомогательного полимерного материала используют термопласт.
4. Способ по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что вспомогательный полимерный материал помещают в загрузочную камеру в виде таблетки.
5. Способ по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что вспомогательный полимерный материал изготавливают в виде оболочки для основного полимерного материала, причем перед загрузкой в загрузочную камеру оболочку заполняют основным полимерным материалом.
6. Вспомогательный полимерный материал для литьевого прессования способом по любому из пп.1 - 3, выполненный в виде таблетки из пластически деформируемого в условиях прессования и отверждаемого после прессования полимерного материала, отличающийся тем, что в качестве полимерного материала использован материал, который после отверждения может быть вновь переведен в пластичное состояние.
7. Держатель вспомогательного материала для применения в способе по любому из пп.1 - 3, характеризующийся тем, что выполнен в виде оболочки из пластически деформируемого в условиях прессования и отверждаемого после прессования полимерного материала, который после отверждения может быть переведен в пластичное состояние, заполненной или предназначенной для заполнения основным полимерным материалом.
RU94036765A 1992-01-23 1993-01-22 Способ прессования пластика, который отверждается в результате реакции, в гнезде пресс-формы, прессующее вспомогательное вещество в виде таблетки, применяемое в этом способе, и держатель, состоящий из такого материала RU2106249C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9200127 1992-01-23
NL9200127A NL9200127A (nl) 1992-01-23 1992-01-23 Werkwijze voor het in een vormholte persen van een door een reactie uithardende kunststof, een daarbij te gebruiken pilvormig pershulpmateriaal alsmede een houder uit dergelijk materiaal.
PCT/NL1993/000024 WO1993014920A1 (en) 1992-01-23 1993-01-22 Method for pressing a plastic, which cures by means of a reaction, into a mould cavity, a pressing auxiliary in pill form to be used in this method and a holder composed of such material

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94036765A RU94036765A (ru) 1996-05-20
RU2106249C1 true RU2106249C1 (ru) 1998-03-10

Family

ID=19860342

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94036765A RU2106249C1 (ru) 1992-01-23 1993-01-22 Способ прессования пластика, который отверждается в результате реакции, в гнезде пресс-формы, прессующее вспомогательное вещество в виде таблетки, применяемое в этом способе, и держатель, состоящий из такого материала

Country Status (14)

Country Link
US (1) US5431854A (ru)
EP (1) EP0624123B1 (ru)
JP (1) JP3225042B2 (ru)
KR (1) KR100260761B1 (ru)
AT (1) ATE158224T1 (ru)
AU (1) AU3576193A (ru)
CA (1) CA2128228A1 (ru)
DE (1) DE69314009T2 (ru)
ES (1) ES2107656T3 (ru)
HK (1) HK1000488A1 (ru)
NL (1) NL9200127A (ru)
RU (1) RU2106249C1 (ru)
SG (1) SG73416A1 (ru)
WO (1) WO1993014920A1 (ru)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL9302265A (nl) * 1993-12-24 1995-07-17 Asm Fico Tooling Werkwijze en pellet voor het omhullen van leadframes en inrichting voor het vervaardigen van pellets.
EP0730937B1 (en) * 1994-11-21 1998-02-18 Apic Yamada Corporation A resin molding machine with release film
JPH10511323A (ja) * 1994-12-23 1998-11-04 アモコ・コーポレイション 半導体をカプセル封入するのに有用なプレフォームをつくるための改良方法
EP0742586A3 (en) * 1995-05-02 1998-03-11 Texas Instruments Incorporated Improvements in or relating to integrated circuits
US6531083B1 (en) * 1995-05-02 2003-03-11 Texas Instruments Incorporated Sproutless pre-packaged molding for component encapsulation
EP0759349B1 (en) * 1995-08-23 2002-06-05 Apic Yamada Corporation Automatic molding machine using release film
US5885506A (en) * 1996-05-02 1999-03-23 Texas Instruments Incorporated Pre-packaged molding for component encapsulation
DE19731202A1 (de) * 1997-07-21 1999-01-28 Siemens Ag Materialtablette sowie Verfahren zum Herstellen eines Kunststoffverbundkörpers
US6592943B2 (en) 1998-12-01 2003-07-15 Fujitsu Limited Stencil and method for depositing solder
US6544816B1 (en) 1999-08-20 2003-04-08 Texas Instruments Incorporated Method of encapsulating thin semiconductor chip-scale packages
US6558600B1 (en) * 2000-05-04 2003-05-06 Micron Technology, Inc. Method for packaging microelectronic substrates
US20020116250A1 (en) * 2001-02-20 2002-08-22 Menachem Levanoni Adaptive analysis techniques for enhancing retail outlets placements
US6666997B2 (en) * 2001-10-02 2003-12-23 Micron Technology, Inc. Method for removing cleaning compound flash from mold vents
US7264456B2 (en) * 2001-10-10 2007-09-04 Micron Technology, Inc. Leadframe and method for reducing mold compound adhesion problems
US7288292B2 (en) * 2003-03-18 2007-10-30 International Business Machines Corporation Ultra low k (ULK) SiCOH film and method
NL1026001C2 (nl) * 2004-04-22 2005-10-25 Fico Bv Doseereenheid met omhulmateriaal en werkwijze voor het vervaardigen van zo een doseereenheid.
US20060261498A1 (en) * 2005-05-17 2006-11-23 Micron Technology, Inc. Methods and apparatuses for encapsulating microelectronic devices
US7833456B2 (en) 2007-02-23 2010-11-16 Micron Technology, Inc. Systems and methods for compressing an encapsulant adjacent a semiconductor workpiece
CN102246261B (zh) * 2008-11-17 2015-08-12 先进封装技术私人有限公司 用于密封半导体裸片的系统
US20140124926A1 (en) * 2012-11-07 2014-05-08 Corey Reichman Method And System For A Chaser Pellet In A Semiconductor Package Mold Process

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3483287A (en) * 1966-04-12 1969-12-09 Goodrich Co B F Transfer molding method
DE1812217A1 (de) * 1968-01-24 1969-08-14 Dow Corning Verfahren zum Pressspritzen von fluessigen Massen
US3870449A (en) * 1973-07-23 1975-03-11 Gen Tire & Rubber Co Permanent flashpad for transfer molding
US3911075A (en) * 1974-02-28 1975-10-07 Western Electric Co Transfer molding thermosetting polymeric material
JPS56100429A (en) * 1980-01-16 1981-08-12 Hitachi Ltd Resin molding method
JPS56107559A (en) * 1980-01-30 1981-08-26 Mitsubishi Electric Corp Manufacture of resin-sealed semiconductor device
JPS5715427A (en) * 1980-06-30 1982-01-26 Mitsubishi Electric Corp Method of plastic sealing for semiconductor device
JPS59151436A (ja) * 1983-02-17 1984-08-29 Rohm Co Ltd 半導体装置の樹脂封止方法
US5043199A (en) * 1988-10-31 1991-08-27 Fujitsu Limited Resin tablet for plastic encapsulation and method of manufacturing of plastic encapsulation using the resin tablet
JPH03157942A (ja) * 1989-11-15 1991-07-05 Nec Yamaguchi Ltd 樹脂封止型半導体集積回路の製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
JPH07503418A (ja) 1995-04-13
JP3225042B2 (ja) 2001-11-05
SG73416A1 (en) 2000-06-20
WO1993014920A1 (en) 1993-08-05
ES2107656T3 (es) 1997-12-01
EP0624123A1 (en) 1994-11-17
AU3576193A (en) 1993-09-01
CA2128228A1 (en) 1993-08-05
US5431854A (en) 1995-07-11
HK1000488A1 (en) 1998-03-27
NL9200127A (nl) 1993-08-16
RU94036765A (ru) 1996-05-20
ATE158224T1 (de) 1997-10-15
KR950700159A (ko) 1995-01-16
EP0624123B1 (en) 1997-09-17
DE69314009D1 (de) 1997-10-23
DE69314009T2 (de) 1998-02-19
KR100260761B1 (ko) 2000-07-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2106249C1 (ru) Способ прессования пластика, который отверждается в результате реакции, в гнезде пресс-формы, прессующее вспомогательное вещество в виде таблетки, применяемое в этом способе, и держатель, состоящий из такого материала
US5955115A (en) Pre-packaged liquid molding for component encapsulation
US6531083B1 (en) Sproutless pre-packaged molding for component encapsulation
US5965078A (en) Method for manufacturing prepackaged molding compound for component encapsulation
CN100450890C (zh) 用于装纳与展示化妆品的包装件及其制造方法
JPH0948044A (ja) 金型内被覆成形用金型および型内被覆方法
ES2077605T3 (es) Dispositivo para la fabricacion mediante moldeo por inyeccion de una pieza de material sintetico termoplastico.
EP0614741B1 (en) Method of making an elongate component and injection mold assembly for making the same
JP2844942B2 (ja) 樹脂中空成形品の製造方法
KR20140024716A (ko) 실런트용 카트리지
JPS601834A (ja) 半導体装置用樹脂封止装置
JP3410154B2 (ja) 型内部分塗装方法
EP0681897A1 (en) Resin sealing method and device
JP3022419B2 (ja) 半導体樹脂封止金型
JPH064262B2 (ja) 複合射出成形体及びその成形方法並びに複合射出成形装置
JPH06218754A (ja) 樹脂モールド装置及びその制御方法
KR101638926B1 (ko) 사출압출공법을 적용한 표피재 일체 성형을 위한 금형 및 수지 성형품
JPS6112313A (ja) 樹脂成形品の製造方法及び装置
JP3700552B2 (ja) ガラス繊維強化熱硬化性樹脂成形品の製造方法
CA1118977A (en) Method of manufacturing plastic articles
CA2465383A1 (en) Process for producing in-mold-coated molded product
JPH09201878A (ja) 光造形物とその作製方法
JPS649925B2 (ru)
CN115895186A (zh) 热固性密封剂膜
JPH0557742A (ja) 熱硬化性樹脂製品の成形方法