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POM基本参数
  • 产地
  • 中国
  • 品牌
  • 汇邦
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
POM企业商机

POM的耐热性较差,在成型温度下易降解放出皿醛,一般在造粒时加入稳定剂。具有较高的热变形温度,均聚为136℃,共聚为110℃。在220℃以上分解,产生甲醛气体,可在140℃下短期使用,长期使用温度为-40~100℃。 7.耐气候性:       POM耐气候性较差,长期在大气中曝晒会老化,长期在紫外光作用下,力学性能下降,表面发生粉化和龟裂。室外应用要添加稳定剂。 8.化学性:      POM耐药品性强,耐有机溶剂、油类、弱酸、弱碱,除了强酸、酚{TodayHot}类和有机卤化物外,对其他化学品稳定,在所有的工程塑料中聚甲醛耐有机溶剂和耐油性十分突出。其色母的制作,也远比一般树脂苛刻。聚甲醛因其结晶性,不能够用染料着色。 9. 电学性:        POM的电绝缘性较好,几乎不受温度和湿度的影响;耐电弧性极好,并可在高温下保持。上海 和氏璧化工 提供 POM ,改性POM,增强POM,耐磨POM, 如有 需求 ,欢迎致电 我司。长春UV改性POM

聚甲醛POM端基中含有半缩醛结构。当加热至100℃左右时,可从其端基的半缩醛处逐渐解聚,因此其耐热性较低。当加热到170℃左右时,可从分子链的任何一处发生自动氧化反应而放出甲醛,甲醛在高温有氧时会被氧化成为甲酸,甲酸对聚甲醛的降解反应有自动加速催化作用,因此常在均聚甲醛树脂中加人热稳定剂、抗氧化剂、甲醛吸收剂等,以满足成形加工的需要。由于共聚甲醛分子链中含有一定量的C-C键,它可以阻止聚甲醛分子链的氧化降解,因而共聚甲醛比均聚甲醛的热稳定性能要好得多。但是无论是均聚甲醛还是共聚甲醛,在加工和应用时应充分重视其热稳定性和热氧稳定差的缺点。福州POM价格对比上海 和氏璧化工 提供 POM ,改性POM,聚甲醛现货,耐磨POM, 如有 需求 ,欢迎致电 我司。

POM优点: 尺寸稳定性好,价格便宜, 表面硬度高而且表面致密,能耐一般化学药品和溶剂,电性能好。力学性能和刚性好,接近金属材料,虽然收缩率大,但尺寸稳定。质轻,是替代铜、铸锌、铝等金属材料的理想材料;耐疲劳性和耐蠕变性极好,外力撤去后,立即恢复原样,耐磨损、自润性和摩擦性好,与UHMWPE、PA、F4一起称为四大耐磨塑料材料;热稳定性和化学稳定性高,介电性能好,电绝缘性优良。耐溶剂,无应力开裂。

二.POM缺点: 加热易分解,成型收缩率大,成型较尼龙困难。密度大,耐酸及耐燃性不好,耐候性不高。熔点不很高;热降解在较高温度下相当迅速。在氧的存在下还有热氧降解发生。

聚甲醛材料都具有以下的共性:高结晶、高刚性、强度、自润滑、抗疲劳强度、耐化学品、抗蠕变性能、低吸水性、尺寸稳定性等等。聚甲醛因为其综合性能优异,尤其是它的耐磨性、耐化学药品性和耐疲劳性能突出,因此获得了的应用。

聚甲醛的物理力学性能优良,是在塑料中力学性能接近金属材料的品种之一,而且它的尺寸稳定性好,耐水、耐油、耐化学药品及耐磨耗等性能都十分优良,其产量在整个工程塑料中次于尼龙和聚碳酸酯而居在第三位。 上海 和氏璧化工 提供 POM原料 ,改性POM,增强POM,耐磨POM, 如有 需求 ,欢迎致电 我司。

均聚甲醛POM的合成一般以甲醛的水溶液在酸的存在下缩合聚合。得到聚合度为100以上的a-聚甲醛,然后将其加热分解成甲醛气体,经精制和脱水后,通常利用部分预聚合的方法纯化单体,然后通入含少量引发剂的干燥溶剂中进行聚合。因为水的存在,使分子量***降低。引发剂可用路易斯酸或碱等。但大多用叔胺进行负离子加成聚合,反应如下:聚甲醛的端基为半缩醛(—CH2OH),当温度高于100℃时,端基易断裂,一般需经端基处理使之稳定化。稳定化处理后可耐热到230℃。多聚甲醛可在170~200℃的温度下加工,如注射、挤出、吹塑等。主要用作工程塑料,用于汽车、机械部件等。上海 和氏璧化工 提供 POM ,改性POM,汽车内饰用POM,耐磨POM, 如有 需求 ,欢迎致电 我司。贵阳UV改性POM

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一、聚甲醛POM的发展历史POM在行业内有一个美称叫“赛钢”或“超钢”,我们就来聊一聊它的历史。要说到POM的历史呢,要追溯到上上个世纪,前苏联的化学家发现了POM的前身——甲醛二聚体。上世纪初,德国化学家奥尔巴赫和巴塞尔在实验室合成了真正意义上的聚甲醛。之后的二三十年,是由德国化学家,1953年诺贝尔化学奖获得者赫尔曼·施陶丁格(德语:HermannStaudinger)发现的POM。他在1920年代研究高分子时发现了POM的结构与聚合过程,对POM进行了相对比较系统的研究。但是由于热稳定性的问题,POM当时并未实现商业化。在1952年,杜邦公司的化学家合成了另一种POM,并且在1956年为其均聚物申请了专利。杜邦公司将RNMacDonald作为高分子量POM专利发明人。MacDonald和他同事的**描述了端基为半缩醛(~O–CH2OH)的高分子量POM的制备方法。但是由于缺乏足够的热稳定性,这种POM还是不能够商用。具备热稳定性也意味着可以商用的POM是由DalNagore发明的,他发现用乙酸酐对POM进行端基处理可以将容易解聚的半缩醛转变成热为稳定的,可以融化的塑料。1962年,塞拉尼斯有了自己的共聚甲醛——Celcon®,并在美国实现了商业化生产。1963年。长春UV改性POM

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