Egenskaper, modifikasjon og anvendelse av polyoksymetylen (POM)

Aug 21, 2025

Legg igjen en beskjed

 

Polyoksymetylen (POM), hvis primære strukturelle enhet er -CH₂O-, er den mest brukte generell-tekniske plasten etter polyamid (PA) og polykarbonat (PC). Den er for tiden mye brukt i avansert elektronikk, bildeler, mekaniske komponenter, gir og andre områder.

 

Den kan fungere i lange perioder i temperaturer som varierer fra -40 grader til 100 grader, og opprettholder utmerket kryping, tretthet, slitasje og kjemisk motstandskraft selv under tøffe driftsforhold. Disse egenskapene og kostnadsfordelene gjør det til et levedyktig alternativ til ikke-jernholdige metaller som messing, aluminium og sink i gir, elektriske hus, andre bildeler og avansert elektronikk. Det har blitt kalt "metallet i plast" og blir ofte referert til som "plaststål" eller "superstål."

Performance Charakjennetegn

1. Metallaktig-

Polyoksymetylen er en svært krystallinsk polymer med metall-som hardhet, styrke og stivhet, noe som gjør den til en av de tekniske plastene med mekaniske egenskaper som er nærmest metallets.

2. Selv-smøring og tretthetsmotstand

Polyoksymetylen viser utmerket selv-smøring og motstand mot utmatting over et bredt temperatur- og fuktighetsområde. Det har også fordeler som lav friksjonskoeffisient, motstand mot organiske løsemidler og enkel støping.

3. Termisk stabilitet

POM plastic machining

Polyoksymetylen (POM) har lav vannabsorpsjon og er dimensjonsstabil, noe som muliggjør lang-bruk over et bredt temperaturområde (-40 grader til 100 grader). Den viser også høy varmestyrke, bøyestyrke og tretthetsmotstand. Varmeavbøyningstemperaturen til homopolyoksymetylen er 136 grader, mens den for kopolymerer er 110 grader. Polyoksymetylen kan brukes i lange perioder i høytemperaturmiljøer med minimal endring i mekaniske egenskaper.

 

4. Slitasjemotstand

 

Polyoksymetylen viser utmerket slitestyrke på grunn av sin høye bindingsenergi og høye kohesive energi. Den amorfe delen samler seg på overflaten av sfærulittene, fungerer som et smøremiddel og reduserer friksjon og slitasje.

 

Modifikasjonsalternativer

 

1. Polyoksymetylenforsterkning

 

Fylling og glassfiberarmering (GF) er vanlige modifikasjonsmetoder. Fillermodifikasjon kan kategoriseres som enten uorganisk eller organisk.

Modifisering av fyllstoff kan redusere råvarekostnadene, men det ofrer visse egenskaper for å oppnå ønsket ytelsesforbedring. Glassfiberarmering gjør at fibrene tåler visse påkjenninger, og forbedrer derved den mekaniske styrken og dimensjonsstabiliteten til komposittmaterialet. Dette kan imidlertid redusere slitestyrken.

 

2. Modifikasjon av slitasjemotstand av polyoksymetylen

 

Slitestyrkemodifisering av polyoksymetylen (POM) kan oppnås gjennom kjemisk og fysisk modifikasjon. Kjemisk modifikasjon innebærer å legge til nye monomerer under polymerisasjonstrinnet for å pode smørende molekylsegmenter på molekylkjeden, og dermed forbedre slitestyrken til POM. Fysisk blanding er en vanlig modifikasjonsmetode som er enkel å betjene og gir betydelige resultater.

Fysisk blanding øker vanligvis slitestyrken til polyoksymetylen (POM) ved å tilsette tilsetningsstoffer. Vanlige tilsetningsstoffer inkluderer funksjonelle polymerer, vanlige metallpulver, silikonolje, mineralolje, fett og andre smøremidler.

 

3. Toughening Modifikasjon av polyoksymetylen

 

Fordi POM mangler seighet og er utsatt for brudd under delbearbeiding, krever det modifisering av herding. Vanlige metoder inkluderer elastomer-herding, modifikasjon av stive partikler og legering. Elastomer-seighet forbedrer slagfastheten til polyoksymetylen ved å introdusere elastomerpartikler. Denne metoden er enkel å betjene og gir betydelige resultater. Stiv partikkelherding forbedrer ikke bare materialets slagfasthet, men forbedrer også dets styrke, stivhet og varmebestandighet.

 

Legeringsmodifisering innebærer å blande polyoksymetylen med andre harpikser og tilsetningsstoffer for å danne legeringer, noe som øker dens seighet og slitestyrke samtidig som de utmerkede egenskapene til polyoksymetylen opprettholdes.

 

Hovedapplikasjoner

 

1. Bilindustrien

 

Produksjon av bilpumper, forgasserkomponenter, drivstoffledninger, kraftventiler, universalleddlager, motorgir, veivaksler, håndtak, instrumentpaneler, vindusheiser, elektriske brytere, sikkerhetsbeltespenner, etc.

 

2. Mekanisk produksjon

 

Mye brukt i transmisjonskomponenter som gir, drivaksler, kjeder, ventiler, ventilstammemuttere, lagre, kammer, impellere, ruller, dyser, føringer, foringer, rørdeler og andre mekaniske strukturelle komponenter.

 

3. Elektrisk og elektronisk industri

 

Den viser utmerket elektrisk isolasjon, varmebestandighet og kjemisk motstand, noe som gjør den ofte brukt i produksjon av elektriske isolatorer, stikkontakter, brytere, kontakter og andre elektroniske komponenter.

 

4. Hvitevarer

 

På grunn av sin utmerkede styrke, stivhet og slitestyrke, er polyoksymetylen mye brukt i produksjon av husholdningsapparater og husholdningsartikler. For eksempel kan den brukes til å lage apparathus, møbler, hjemmedekorasjonsmaterialer, vasker, varmtvannsberederkomponenter, etc.

 

5. Presisjonsinstrumenter

 

Den brukes til å produsere hyllestøtter, deksler, friksjonsputer og deler til klokker, kameraer og andre presisjonsinstrumenter.

 

I tillegg til de ovennevnte applikasjonene kan POM-modifisert plast også brukes i korrosjonsbestandige-brannhydranter, pennetønner og pennhetter, leker, digitale produkter, glidelåser, mascarastaver og andre forbrukerprodukter.

Sende bookingforespørsel
Kontakt ossHvis det har noe spørsmål

Du kan kontakte oss på telefon, e -post eller skjemaet på nettet nedenfor. Vårt relevante personell som har ansvar vil kontakte deg så snart som mulig.

Kontakt nå!