POM简介
聚甲醛是一种表面光滑,有光泽的硬而致密的材料,淡黄或白色,可在-40-100°C温度范围内长期使用。
它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数通用塑胶优越,又有良好的耐油,耐过氧化物性能。很不耐酸,不耐强碱和不耐太阳光紫外线的辐射。
化学和物理特性:
POM是一种坚韧有弹性的材料,即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性。POM既有均聚物材料也有共聚物材料。
均聚物材料具有很好的延展强度、抗疲劳强度,但不易于加工。共聚物材料有很好的热稳定性、化学稳定性并且易于加工。无论均聚物材料还是共聚物材料,都是结晶性材料并且不易吸收水分。POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率,可高达到2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。
均聚甲醛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-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,使分子量显著降低。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。

PO M力学性能
POM强度、刚度高,弹性好,减磨耐磨性好。其力学性能优异,比强度可达50.5MPa,比刚度可达2650MPa,与金属十分接近。POM的力学性能随温度变化小,共聚POM比均聚POM的变化稍大一点。POM的冲击强度较高,但常规冲击不及和PC;POM对缺口敏感,有缺口可使冲击强度下降90%之多。POM的疲劳强度十分突出,10交变载荷作用后,疲劳强度可达35MPa,而PA和仅为28MPa。POM的蠕变性与PA相似,在20℃、21MPa、3000h时仅为2.3%,而且受温度的影响很小。POM的摩擦因数小,耐磨性好(POM>>>ABS>HPVC>PS>PC),极限PV值很大,自润滑性好。POM制品对磨时,高载荷作用时易产生类似尖叫的噪声。



PO M电学性能
POM的电性较好,几乎不受温度和湿度的影响;介电常数和介电损耗在很宽的温度、湿度和频率范围内变化很小;耐电弧性极好,并可在高温下保持。POM的介电强度与厚度有关,厚度0.127mm时为82.7kV/mm,厚度为1.88mm时为23.6kV/mm。

POM优点
1、具高机械强度和刚性;2、最高的疲劳强度;3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳;
4、耐反覆冲击性强;5、广泛的使用温度范围(-40℃~120℃);6、良好的电气性质;
7、复原性良好;8、具自已润滑性、耐磨性良好;9、尺寸安定性优

POM用途
多聚甲醛为高甲醛含量的固态甲醛,呈固体颗粒状、便于贮存和运输。在较高的温度下能变成甲醛蒸气,易于代替高浓度甲醛参与各种反应,有利于化工、制药等化学合成及其他工业领域的应用,特别是在要求使用无水甲醛作原料的合成方面,用途广泛。主要有以下几方面(1)农药:合成乙草胺、丁草胺和草甘膦等;(2)涂料:合成高档汽车用漆;(3)树脂:合成脲醛树脂、酚醛树脂、聚缩醛树脂、蜜胺树脂、离子交换树脂等及各种粘合剂;(4)造纸:合成纸张增强剂; (5)铸造:翻砂脱膜剂、合成铸造粘合剂;(6)养殖业:薰蒸消毒剂。(7)有机原料:用于制备、三羟甲基丙烷、甘油、丙烯酸、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、N-羟基甲基丙烯酰胺、烷基苯酚、等。(8)其他:医药及消毒
产品说明:
Kepital® F20-02
是一种 聚甲醛(POM)共聚物 材料。 可在 北美洲、欧洲或亚太地区 中获得, 价格为 注射成型。
Kepital®
F20-02 的重要属性有:
典型应用包括:
| 总体 | |
材料状态 | |
资料 1 | - Technical Datasheet
(English)
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UL 黄卡 2 | |
搜索 UL
黄卡 | - Korea Engineering Plastics Co., Ltd
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供货地区 | |
性能特点 | |
用途 | |
外观 | |
形式 | |
加工方法 | |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.41 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率 | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 (3.00 mm) | 2.0 | % | ASTM D955 |
吸水率 (平衡, 23°C, 60%
RH) | 0.22 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 (M
计秤) | 80 | | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 (屈服,
23°C) | 61.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂,
23°C) | 60 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 (23°C) | 2600 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 (23°C) | 90.0 | MPa | ASTM D790 |
剪切强度 (2.00
mm) | 55.0 | MPa | ASTM D732 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 (3.20
mm) | 64 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | | | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 158 | °C | |
1.8 MPa, 未退火 | 110 | °C | |
熔融温度 | 165 | °C | |
线形膨胀系数 -
流动 (20 到
80°C) | 0.00013 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohm | ASTM D257 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohm·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 19 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (1
MHz) | 3.70 | | ASTM D150 |
耗散因数 (1
MHz) | 0.0070 | | ASTM D150 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL
阻燃等级 (0.800
mm) | HB | | UL 94 |