بودكاست – كيف تعمل عملية التشكيل بالحقن لبلاستيك POM؟

آلة التشكيل بالحقن لإنتاج الأجزاء البلاستيكية POM
كيف تعمل عملية التشكيل بالحقن لبلاستيك POM؟
03 نوفمبر - MouldAll - اكتشف البرامج التعليمية المتخصصة ودراسات الحالة والأدلة حول تصميم القالب وقولبة الحقن. تعلم المهارات العملية لتحسين مهاراتك في MouldAll.

حسنًا، سنتعمق اليوم في قوالب حقن البلاستيك POM. وأنا متحمس حقًا للقفز إلى هذا معك.
نعم، أنا متحمس أيضا. أعتقد أن هذا سيكون أمرًا مثيرًا للاهتمام حقًا.
نعم بالتأكيد. أعني، كما تعلمون، عندما تفكرون في كمية البلاستيك الموجودة في حياتنا، يبدو الأمر كما لو أنه موجود في كل مكان، أليس كذلك؟
إنه حقا كذلك.
وهي تأتي في أشكال وأحجام معقدة، وكما تعلمون، كيف يفعلون ذلك؟
يمين.
وهذا ما سننظر إليه اليوم. لذا، نعم، دعونا. دعونا نقفز مباشرة، على ما أعتقد. لذلك، بلاستيك POM، أو بولي أوكسي ميثيلين، غالبًا ما يُطلق عليه اسم البطل الخارق للبلاستيك، وأعتقد أن هذا اسم مناسب حقًا.
نعم، أعتقد ذلك أيضًا. إنه. إنها قوية بشكل لا يصدق، وصلبة، ومقاومة للمواد الكيميائية.
نعم.
لذلك يمكنها حقًا أن تصمد أمام الكثير. الكثير من سوء المعاملة.
نعم. ويتم استخدامه في الكثير من التطبيقات عالية الأداء أيضًا. يمين. أعلم أنه يستخدم في التروس والمحامل وجميع أنواع الأشياء من هذا القبيل.
نعم بالضبط.
لذا، نعم، ربما يمكنك أن تنهار من أجلنا، مثل ماذا. ما الذي يجعل POM مميزًا جدًا؟
بالتأكيد. إذًا، كما تعلمون، على المستوى الجزيئي، POM هو في الأساس سلسلة طويلة من الجزيئات المرتبطة ببعضها البعض. و. وهذا الهيكل هو الذي يمنحه قوته وصلابته. وكما تعلم، أحد الأشياء المثيرة للاهتمام حول POM هو أن هناك في الواقع نوعين رئيسيين. هناك البوليمر المتجانس POM وبوم البوليمر المشترك.
أوه، مثيرة للاهتمام. حسنًا، ما الفرق بين هذين؟
لذا فإن البوليمر المتجانس POM يتكون من نوع واحد من الوحدات المتكررة في سلسلته الجزيئية. وهذا يمنحها أقصى قدر من القوة والصلابة. لذلك غالبًا ما يتم استخدامه في التطبيقات التي تحتاج فيها، مثل، إلى قوة عالية جدًا في صلابة الأشياء مثل التروس والمحامل.
أوه، حسنًا، مثل التروس الصغيرة الموجودة في هاتفي.
بالضبط.
هذا جنون. ثم ماذا عن البوليمر المشترك؟
لذا فإن بوم كوبوليمر، الأمر مختلف قليلاً. لديها نوعين مختلفين من الوحدات المتكررة في سلسلتها الجزيئية. وهذا يجعلها أكثر مرونة قليلاً ويمنحها أيضًا مقاومة أفضل للصدمات. لذلك غالبًا ما تجده يستخدم في أشياء مثل لوحات عدادات السيارة أو العبوات الكهربائية، وهي أشياء يجب أن تكون قوية، ولكنها أيضًا قادرة على الانحناء قليلًا دون أن تنكسر.
أوه، حسنا، هذا مثير للاهتمام. لذلك لا يتعلق الأمر بالقوة فقط. يتعلق الأمر أيضًا، كما تعلمون، بالمادة المناسبة للتطبيق الصحيح.
بالضبط.
إذًا كيف يمكن لهذا الاختلاف في البنية الجزيئية أن يترجم إلى خصائص العالم الحقيقي تلك؟ مثل، هل يمكنك بالفعل رؤية الفرق بين البوليمر المتجانس والبوليمر المشترك؟
لا يمكنك رؤية العين المجردة بالطبع، ولكن، نعم، إذا نظرت إليها تحت المجهر، فبالتأكيد سترى اختلافًا في طريقة ترتيب الجزيئات. نعم. كما تعلمون، يمكنك التفكير في البوليمر المتجانس PO باعتباره جدارًا من الطوب مكدسًا بشكل مثالي. نعم، إنها قوية وصلبة جدًا لأن كل الطوب مصطف بشكل مثالي، في حين أن البوليمر المشترك POM يشبه كومة من الصخور. إنها لا تزال قوية، لكنها تتمتع بالمزيد من القوة لأن الصخور كلها مختلطة.
أوه، حسنا. أستطيع أن أتصور ذلك. نعم. لذا فإن البوليمر المتجانس يشبه جدار الطوب، والبوليمر المشترك يشبه كومة الصخور.
بالضبط.
هذا تشبيه جيد. لذلك دعونا نتحدث عن كيفية انتقالنا من هذه المادة الخام إلى المنتج النهائي. وأنا أعلم أن القولبة بالحقن هي العملية المستخدمة لصنع أجزاء POM. فهل يمكنك إرشادنا خلال هذه العملية قليلاً؟
بالتأكيد. لذا فإن القولبة بالحقن هي في الأساس عملية حيث تقوم بتسخين بلاستيك POM حتى يذوب، ثم تقوم بحقنه في قالب تحت ضغط عالٍ. نعم. وعندما يبرد البلاستيك، فإنه يتصلب ويأخذ شكل القالب.
أوه، حسنا. لذا فالأمر أشبه بعصر معجون الأسنان من الأنبوب.
نعم، هذا تشبيه جيد، ولكن مع.
المزيد من الحرارة والضغط.
بالضبط.
ومن ثم القوالب نفسها، أعتقد أنها يجب أن تكون دقيقة بشكل لا يصدق لإنشاء كل تلك الأشكال المعقدة.
نعم بالتأكيد.
ما هي تلك القوالب المصنوعة عادة من؟
لذا فإن القوالب عادة ما تكون مصنوعة من الفولاذ، لأن الفولاذ صلب للغاية ومقاوم للتآكل. ونحتاج إلى التأكد من أن القوالب يمكنها تحمل درجات الحرارة والضغوط العالية لعملية القولبة بالحقن.
أوه، نعم، بالطبع. إذن ما هو نوع الفولاذ المستخدم عادةً؟
هناك نوعان مختلفان من الختم الشائع الاستخدام. أحدهما يسمى الفولاذ P20، والآخر يسمى الفولاذ H13.
تمام. وكلاهما، مثل، الفولاذ الصلب والمتين حقًا. حسنًا، لدينا البلاستيك، والقالب. نقوم بتسخين البلاستيك، ونحقنه في القالب، فيبرد ويتصلب. لكنني أتخيل أن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير. مثل، ما هي بعض التحديات التي ينطوي عليها القولبة بالحقن؟ قصيدة.
بالتأكيد. لذا فإن أحد أكبر التحديات هو التحكم في درجة الحرارة حيث أن PM لديها نقطة انصهار عالية نسبيًا. لذلك علينا التأكد من تسخين البلاستيك إلى درجة الحرارة المناسبة قبل حقنه في القالب. إذا لم يكن الجو حارًا بدرجة كافية، فلن يتدفق بشكل صحيح. إذا كان الجو حارًا جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى تحلل المادة.
أوه، واو. لذلك فهو مثل الوضع المعتدل.
بالضبط.
ليس حارًا جدًا، وليس باردًا جدًا، صحيح تمامًا.
بالضبط.
وماذا عن الضغط؟
نعم الضغط مهم أيضاً نحن بحاجة للتأكد من أننا نستخدم ما يكفي من الضغط لحقن البلاستيك في القالب بالكامل. لكننا لا نريد استخدام الكثير من الضغط لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف القالب أو الجزء.
حسنًا، الأمر كله يتعلق بإيجاد هذا التوازن.
بالضبط.
الآن، لقد ذكرت التبريد في وقت سابق. لماذا يعد التبريد مهمًا جدًا في قولبة الحقن؟
لذا فإن التبريد مهم لأنه يحدد مدى سرعة تجمد البلاستيك. ويمكن أن يؤثر معدل تبريد البلاستيك على خصائصه. على سبيل المثال، إذا برد البلاستيك بسرعة كبيرة جدًا، فقد يصبح هشًا. لذلك نحن بحاجة للتأكد من أن البلاستيك يبرد بالمعدل الصحيح لضمان حصوله على الخصائص المطلوبة.
أوه، هذا مثير للاهتمام. لذلك أنت لا تحاول فقط جعل البلاستيك يصلب. أنت أيضًا تحاول التحكم في كيفية ترسيخه. بالضبط. فكيف يمكنك التحكم في معدل التبريد؟
لذلك نقوم بالتحكم في معدل التبريد عن طريق استخدام قنوات التبريد الموجودة في القالب.
قنوات التبريد؟ ما هي تلك؟
لذا فإن قنوات التبريد هي في الأساس مجرد قنوات محفورة في القالب.
نعم.
ونقوم بضخ الماء عبر هذه القنوات لتبريد القالب والبلاستيك.
أوه، حسنا. لذا فهو مثل نظام سباكة صغير.
بالضبط.
ويساعد الماء على تنظيم درجة حرارة القالب.
بالضبط.
هذا رائع حقًا. لذا فإن قنوات التبريد هذه مهمة حقًا.
نعم، إنهم حاسمون للغاية. إذا لم يكن لدينا قنوات تبريد، فسوف يبرد البلاستيك ببطء شديد، وسينتهي بنا الأمر بالكثير من العيوب.
أوه، واو. تمام. إذن لدينا هذا البلاستيك المذهل والقوي والمتعدد الاستخدامات، لكننا نحتاج أيضًا إلى التحكم في العملية برمتها، بدءًا من درجة الحرارة والضغط وحتى تصميم القالب نفسه ونظام التبريد للتأكد من أننا سنحصل في النهاية على جودة عالية. جزء.
بالضبط.
هذا رائع. لم أدرك أبدًا مدى تعقيد عملية صب الحقن.
نعم، الأمر أكثر تعقيدًا بكثير مما يعتقده الناس.
حسنًا ، شكرًا لإرشادنا خلال ذلك.
على الرحب والسعة.
الآن، تحدثنا كثيرًا عن قنوات التبريد، ولكن لدي فضول لمعرفة المزيد عنها. مثل، لماذا هي مهمة جدًا وكيف تعمل بالفعل؟ لذلك ربما يمكننا الغوص في ذلك أكثر قليلاً في الجزء التالي.
يبدو جيدا بالنسبة لي.
حسنًا. ًيبدو جيدا. تمام. لذلك نحن نتحدث عن قنوات التبريد، هذه الممرات المائية الصغيرة المنحوتة في القالب.
بالضبط. مثل نظام السباكة المصغر للبلاستيك.
يمين. وكنا نقول إن حجم هذه القنوات والتباعد بينها أمر مهم حقًا. ولكن لماذا هذا؟
حسنًا، فكر في الأمر وكأنه طريق سريع. إذا كانت الممرات ضيقة جدًا، فستحصل على اختناقات مرورية. الأمور تتباطأ. إنه نفس الشيء مع قنوات التبريد. إذا كانت صغيرة جدًا، فلن يتمكن الماء من التدفق من خلالها بكفاءة، وقد يؤدي ذلك إلى إنشاء نقاط ساخنة في القالب.
حسنًا، الأمر كله يتعلق بالحفاظ على تدفق المياه بسلاسة، تمامًا مثل نظام الطرق السريعة المصمم جيدًا.
بدقة.
ولكن ماذا لو كانت القنوات كبيرة جدًا؟
يمكن أن يكون ذلك أيضًا مشكلة. إذا تدفق الماء بسرعة كبيرة، فلن يكون لديه الوقت الكافي لامتصاص الحرارة من القالب. إنه مثل محاولة تبريد مقلاة ساخنة عن طريق رش القليل من الماء عليها.
يمين. لن تكون فعالة للغاية.
بالضبط.
لذا فإن الأمر كله يتعلق بإيجاد منطقة المعتدل.
نعم. ليست كبيرة جدًا، وليست صغيرة جدًا. مجرد حق.
الآن، لقد ذكرت التباعد أيضًا.
نعم. يعد التباعد مهمًا لأننا نريد التأكد من أن التبريد موحد عبر القالب بأكمله.
حسنًا، لماذا هذا مهم جدًا؟
حسنًا، إذا لم يكن التبريد منتظمًا، فإن أجزاء مختلفة من البلاستيك سوف تتصلب بمعدلات مختلفة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تشويه أو تشويه الجزء النهائي.
أوه، أرى. لذلك يبدو الأمر كما لو كنت تريد أن يبرد كل شيء بنفس المعدل. لذلك نحن نتحدث بشكل أساسي عن الهندسة الدقيقة على نطاق مصغر هنا.
بدقة.
إنه أمر لا يصدق التفكير في كل هذه التفاصيل الصغيرة التي تدخل في صنع الجزء البلاستيكي.
إنه حقا كذلك.
وليس فقط حجم القنوات وتباعدها هو المهم.
يمين. نحتاج أيضًا إلى التفكير في وضع المداخل والمنافذ.
المداخل والمخارج، تلك هي.
النقاط التي يدخل فيها الماء ويخرج من القالب.
حسنًا، وأين تضعها عادةً؟
حسنًا، نريد التأكد من وضع المداخل والمخارج بشكل متناظر في القالب بحيث يتدفق الماء بالتساوي عبر جميع القنوات.
أوه، حسنا. هذا منطقي. لذلك، لا تريد أن يبرد جانب واحد من القالب بشكل أسرع من الجانب الآخر.
بالضبط.
وهذا من شأنه أن يؤدي بالتأكيد إلى بعض المشاكل.
سوف يفعل.
لقد تحدثنا كثيرًا عن قنوات التبريد نفسها، لكن ماذا عن مادة القالب؟ هل يلعب ذلك دورًا في عملية التبريد أيضًا؟
قطعاً.
إذن ما الذي يستخدم عادةً لمواد القالب؟
حسنًا، كما ذكرت سابقًا، الفولاذ هو المادة الأكثر شيوعًا لأنه صلب ومقاوم للتآكل.
يمين. ونحن بحاجة إلى شيء يمكنه تحمل درجات الحرارة والضغوط العالية تلك.
بالضبط.
حسنًا، لكن هل جميع أنواع الفولاذ متساوية؟
ليس بالضبط. هناك في الواقع درجات مختلفة من الفولاذ، وبعض الدرجات أكثر ملاءمة للقولبة بالحقن من غيرها.
أوه، مثيرة للاهتمام. إذن ما هي بعض الأشياء التي تبحث عنها في قالب الفولاذ الجيد؟
حسنًا، نريد فولاذًا يتمتع بصلابة عالية حتى يتمكن من مقاومة التآكل. نريد أيضًا فولاذًا يتمتع بموصلية حرارية جيدة حتى يتمكن من نقل الحرارة بعيدًا عن البلاستيك بسرعة.
حسنًا، وهل هناك أي درجات محددة من الفولاذ تلبي هذه المعايير؟
نعم، هناك نوعان من الدرجات التي تحظى بشعبية كبيرة في مجال قولبة الحقن. أحدهما يسمى الفولاذ P20، والآخر يسمى الفولاذ H13.
حسنًا، إذن P20 وH13.
بالضبط.
إذن، هذه هي العناصر الفولاذية التي ستمنحك أفضل أداء في معظم الحالات.
نعم.
الآن، لقد تحدثنا كثيرًا عن التفاصيل الفنية لقولبة الحقن، ولكنني أشعر بالفضول لمعرفة المزيد عن بعض الأشياء التي يتم استخدام POM من أجلها.
بالتأكيد. يتم استخدام POM في مجموعة واسعة من التطبيقات. يتم استخدامه في كل شيء بدءًا من التروس والمحامل وحتى الأجهزة الطبية والمنتجات الاستهلاكية.
واو، هذا نطاق واسع جدًا.
إنها.
إذن ما هي بعض الأمثلة المحددة؟
حسنًا، أحد الأمثلة هو أقلام الأنسولين.
أقلام الأنسولين؟
نعم. غالبًا ما يستخدم PLM لجسم أقلام الأنسولين.
أوه، واو. لذلك فهو يساعد حرفيًا في إنقاذ الأرواح.
إنها.
هذا مذهل.
مثال آخر هو مكونات نظام الوقود.
مكونات نظام الوقود؟
نعم. POM مقاوم جدًا للمواد الكيميائية، لذلك غالبًا ما يستخدم لأشياء مثل خطوط الوقود وخزانات الوقود.
أوه، أرى. لذلك يتم استخدامه في الكثير من التطبيقات الهامة.
إنها.
لا، لقد تحدثنا سابقًا عن النوعين المختلفين من البوم، الهيموبوليمر والبوليمر المشترك.
يمين.
وقد ذكرت أن لديهم خصائص مختلفة. فهل يمكنك أن تذكرنا ما هي هذه الاختلافات؟
بالتأكيد. لذا فإن البوليمر المتجانس POM معروف بقوته وصلابته العالية. كما أن لديها نقطة انصهار عالية وثبات حراري جيد.
حسنًا، وماذا عن بوم كوبوليمر؟
يعتبر Copolymer POM أكثر مرونة قليلاً من Homopolymer pom، كما أنه يتمتع بمقاومة أفضل للصدمات.
حسنًا، إنها أشبه بمادة صلبة ولكنها مرنة.
بالضبط.
الآن، ذكرت أيضًا أن هناك جدولًا يقارن بين خصائص هذين النوعين من البوم، لذلك ربما يمكننا مراجعة هذا الجدول بسرعة. بالتأكيد. لذا فإن الخاصية الأولى المطروحة على الطاولة هي قوة الشد.
يمين.
وهل يتمتع البوليمر المتجانس POM بقوة شد أعلى من البوليمر المشترك؟
نعم هذا صحيح.
تمام. وماذا عن قوة الانحناء؟
يتمتع Hamamapolymer POM أيضًا بقوة انحناء أعلى.
تمام. ونقطة الانصهار؟
لدى Homopolymer POM نقطة انصهار أعلى قليلاً.
تمام. والاستقرار الحراري؟
يتمتع كوبوليمر POM في الواقع بثبات حراري أفضل قليلاً.
أوه، مثيرة للاهتمام. لذلك فهي أكثر مقاومة للتدهور في درجات الحرارة المرتفعة.
بالضبط.
تمام. ثم الخاصية الأخيرة على الطاولة هي المقاومة الكيميائية.
يمين.
وكلاهما مقاومان جدًا للمواد الكيميائية. نعم، هم كذلك، ولكن هناك بعض الاختلافات الدقيقة.
نعم. على سبيل المثال، يعتبر البوليمر المشترك POM أكثر مقاومة للقلويات.
تمام. لذلك من المهم اختيار النوع المناسب من بوم.
نعم. اعتمادا على التطبيق.
لقد تحدثنا الآن كثيرًا عن خصائص البوم، ولكنني أيضًا أشعر بالفضول لمعرفة المزيد عن عملية القولبة بالحقن الفعلية.
بالتأكيد.
لقد ذكرت أن قنوات التبريد يبلغ قطرها عادةً حوالي 8 إلى 12 ملم. لماذا نطاق الحجم المحدد هذا؟
حسنًا، كما ناقشنا سابقًا، الأمر كله يتعلق بإيجاد هذا التوازن بين تبريد القالب بسرعة وبشكل متساوٍ. إذا كانت القنوات صغيرة جدًا، فسيتم تقييد تدفق المياه وسيكون التبريد بطيئًا وغير متساوٍ. لكن إذا كانت القنوات كبيرة جدًا، فسوف يتدفق الماء عبرها بسرعة كبيرة، ولن يتوفر لها الوقت الكافي لامتصاص الحرارة.
أوه، حسنا. لذلك يبدو الأمر مثل المعتدل والدببة الثلاثة مرة أخرى. إنه كذلك، لكن الأمر لا يتعلق فقط بتبريد القالب نفسه. يمين. نحن نحاول أيضًا التحكم في تبريد البلاستيك.
هذا صحيح.
إذًا كيف يؤثر معدل التبريد على البلاستيك؟
حسنًا، يمكن أن يؤثر معدل التبريد على تبلور البلاستيك.
البلورة؟
نعم، درجة ترتيب الجزيئات بنمط منتظم.
تمام. وكيف يؤثر ذلك على خصائص البلاستيك؟
حسنًا، تميل المواد البلاستيكية البلورية إلى أن تكون أقوى وأكثر صلابة من المواد البلاستيكية غير المتبلورة.
تمام. لذا، إذا كنت تريد جزءًا قويًا وصلبًا، فأنت بحاجة إلى التأكد من أن البلاستيك يبرد ببطء بما يكفي للسماح بتكوين البلورات.
بالضبط.
هذا مثير للاهتمام حقًا.
إنها.
إنه لأمر مدهش كيف كل هذه التفاصيل الصغيرة.
يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المنتج النهائي.
إنه حقا كذلك.
وهذا ما يجعل القولبة بالحقن عملية رائعة.
إنها. إنه توازن دقيق بين العلم والفن.
بالضبط.
حسنًا، أعتقد أننا قد غطينا الكثير من الأمور اليوم.
لدينا.
ولكن لا يزال هناك الكثير لاستكشافه.
هنالك.
لذلك ربما يمكننا مواصلة هذه المناقشة في الجزء التالي.
أود ذلك.
تمام. لقد تعمقنا حقًا، أليس كذلك؟ مثل، في هذا العالم من بوم. يبدو الأمر كما لو أننا انتقلنا من هذه الجزيئات الصغيرة جدًا إلى هذه المنتجات النهائية، كما تعلمون، إنه أمر لا يصدق.
نعم، إنه لأمر مدهش حقًا أن نرى كيف يجتمع كل ذلك معًا.
وأعتقد أن أحد الأشياء التي لفتت انتباهي حقًا هو مدى تنوع POM. كما تعلمون، يمكن استخدامه للعديد من الأشياء المختلفة، بدءًا من تلك التروس الصغيرة جدًا في هواتفنا الذكية وحتى الأجهزة الطبية المنقذة للحياة.
نعم بالضبط. وهذا أحد الأشياء التي تجعل العمل معها أمرًا رائعًا.
نعم بالتأكيد. لكن بالطبع، كما تعلم، مع كل هذا الحديث عن البلاستيك، لا يمكننا تجاهل التأثير البيئي، أليس كذلك يا مايك؟
بالطبع.
أعني أن النفايات البلاستيكية تمثل مشكلة كبيرة وهو أمر يجب علينا جميعًا التفكير فيه.
قطعاً. أعني أن إنتاج البلاستيك له تأثير على البيئة وعلينا أن نضع ذلك في الاعتبار.
نعم بالتأكيد. لذا أعتقد أن السؤال هو، ماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟
حسنًا، هناك بعض الأشياء. شيء واحد هو تقليل استهلاكنا للبلاستيك.
حسنًا، استخدم كمية أقل من البلاستيك.
بالضبط.
لكن هذا ليس بالأمر السهل دائمًا، أليس كذلك؟
لا، ليس كذلك، لكنه شيء يمكننا جميعًا أن نسعى لتحقيقه.
نعم. وماذا عن إعادة التدوير؟
إعادة التدوير مهمة أيضًا. ولكن ليست كل المواد البلاستيكية قابلة لإعادة التدوير.
يمين.
وحتى المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير لا يتم إعادة تدويرها دائمًا.
نعم هذا صحيح. إذن ماذا يمكننا أن نفعل؟
حسنًا، هناك شيء آخر يمكننا القيام به وهو دعم الشركات التي تعمل على إيجاد حلول مستدامة.
حسنًا، مثل الشركات التي تستخدم البلاستيك المعاد تدويره أو تعمل على تطوير مواد بلاستيكية قابلة للتحلل.
بالضبط.
نعم، هذا منطقي. أعني أن الأمر سيتطلب الكثير من الجهد من العديد من الأشخاص المختلفين لمعالجة هذه المشكلة حقًا. سوف يحدث ذلك، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نحاول. كما تعلمون، لدينا كوكب واحد فقط وعلينا أن نعتني به.
قطعاً.
حسنًا، في هذه الملاحظة، أعتقد أنه ربما ينبغي علينا إنهاء الأمور.
ًيبدو جيدا.
لقد كان هذا بمثابة غوص عميق ورائع في عالم قوالب حقن البلاستيك PLM. لقد تعلمنا الكثير عن هذه المادة المذهلة والعملية المستخدمة في إنشائها.
نعم، لقد كانت مناقشة رائعة.
أريد أن أشكركم على الانضمام لي اليوم.
لقد كان من دواعي سروري.
وأريد أن أشكر جميع مستمعينا على متابعتهم. أتمنى أن تستمتعوا بهذا الغوص العميق وسنراكم بعد ذلك

البريد الإلكتروني: admin@moldall.com

WhatsApp: +86 138 1653 1485

или заполните кнтактدرجة фор.

البريد الإلكتروني: admin@moldall.com

WhatsApp: +86 138 1653 1485

أو املأ نموذج الاتصال أدناه: