POM吸水率大于0.2%,成型前应预干燥,POM熔融温度与分解温度相近,成型性较差,可进行注塑、挤出、吹塑、滚塑、焊接、粘接、涂膜、印刷、电镀、机加工、注塑是极重要的加工方法,成型收缩率大,模具温度宜高些,或进行退火处理,或加入增强材料(如无碱玻璃纤维)。POM强度高,质轻,常用来代替铜、锌、锡、铅等有色金属,广大用于工业机械、汽车、电子电器、日用品、管道及配件、精密仪器和建材等部门。它是以甲醛等为原料聚合所得。POM-H(聚甲醛均聚物),POM-K(聚甲醛共聚物)是高密度、高结晶度的热塑性工程塑料。具有良好的物理、机械和化学性能,尤其是有优异的耐摩擦性能。POM的摩擦因数小,耐磨性好(POM>PA66>PA6>ABS>HPVC>PS>PC),极限PV值很大,自润滑性好。POM588P耐高温
(POM)聚甲醛的结构与密度的关系:1.(POM)聚甲醛没有侧链;2.C—O键的键长比C—C键的键长短;3.C和O原子是螺旋构型,分子链间距小,密度大;如:均聚甲醛密度1.425~1.430g/cm3>聚乙烯0.960g/cm34.高密度的线性聚合物(POM)聚甲醛的结构与结晶度的关系:1.聚甲醛没有侧链;2.分子链柔顺性大;3.链的结构规整性高;如:均聚甲醛结晶度75~85%,共聚甲醛70~75%;结晶速度快,即使快速猝火,结晶度仍达到65%以上4.高结晶度线性聚合物,具有很好的自润滑性,富于弹性;⑶电性能优良;⑷吸水率低(0.20~0.27%),尺寸稳定,⑸较好的耐化学品性;2、成本低:低于其他许多工程塑料的成本,替代一些金属(如替代锌、黄铜、铝和钢),广泛应用于电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车、建材、农业等领域。美国杜邦POM100T耐磨POM的耐溶剂性良好,可耐烃类、醇类、醛类、醚类、汽油、润滑油及弱碱等。
聚甲醛主要分为:均聚甲醛(三聚甲醛或甲醛的均聚体)和共聚甲醛(三聚甲醛与少量二氧五环的共聚)。从结构上看,均聚甲醛由纯的-C-O-键连续构成,而共聚甲醛则在若干个C-O-键中分布着-C-C-键,由于–C-C-键较-C-O-键稳定好,故共聚POM的耐热稳定性和耐化学稳定性都好。两种聚甲醛结构上虽有一定差异,但共聚甲醛分子链中—C—C—键所占比例甚小(3%或5%),所以两种聚甲醛的性能基本还是相近的。同大多数热塑性塑料一样,可以采用注射、挤出、吹塑等方法加工成所需要的各种精密注射件、片材、棒材、型材或中空制件。
1859年,俄国化学家布特列洛夫在发现甲醛的同时得到了它的聚合物。1920年,高分子学科奠基人、德国科学家斯道丁格尔开始了高分子科学的早期工作。1948年,杜邦公司的研究者发现了甲醛聚合物具有优良的耐溶剂性。1956年,杜邦公司研发的均聚甲醛产品被命名为“Delrin”。1960年,杜邦公司的均聚甲醛实现销售。塞拉尼斯公司宣传将它的共聚甲醛产品“Celcon”产业化。1962年,塞拉尼斯在德克萨斯州比肖普(Bishop)的共聚甲醛工厂开始生产“Celcon”树脂。1962年,塞拉尼斯公司还与日本大赛璐公司宣布建立合资企业Polyplastic。开始输入美国树脂,使用合资企业的商品名Duracon(实际公司法律上成立日期是1964年)1968年,日本本土装置产出产品1963年,德国赫斯特公司(Hoechst)与塞拉尼斯在法兰克福建立的合资企业开始出售其产品“Hostaform-C”1963年,塞拉尼斯与英国帝国化学公司ICI宣布合作以Kematal商品名在欧洲出售共聚甲醛(pom)1987年,德国赫斯特公司收购了美国塞拉尼斯公司,自此Ticona成为赫斯特集团的工程塑料部门的名字日本是目前世界上唯*有多家大公司生产聚甲醛的国家1968年,宝理公司的7500吨/年装置投产,日本产的Duracon开始销售,次年便发表产能倍增计划***用于工业机械、汽车、电子电器、日用品、管道及配件、精密仪器和建材等部门。
聚甲醛是一种表面光滑,有光泽,硬而致密的材料,外观为淡黄或白色。聚甲醛具有高力学性能,优良的电绝缘性,耐溶剂性和加工性,可在-40-100°C温度范围内长期使用。是继聚酰胺之后一种综合性能优良的工程塑料,是五大通用工程塑料之一。聚甲醛的性能及应用:1、性能优良:聚甲醛(pom)是一种性能优良的工程塑料,在国外有“夺钢”、“超钢”之称,在热塑性树脂中是*坚韧的。⑴具有类似金属的硬度、强度、钢性和良好的耐疲劳性;⑵具有很好的自润滑性,富于弹性;⑶电性能优良;⑷吸水率低(0.20~0.27%),尺寸稳定,⑸较好的耐化学品性;2、成本低:低于其他许多工程塑料的成本,替代一些金属(如替代锌、黄铜、铝和钢),广泛应用于电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车、建材、农业等领域。耐绝缘性好且不受湿度影响;耐化学药品性优。POM500T热稳定性
除了强酸、酚类和有机卤化物外,对其他化学品稳定,耐油。POM588P耐高温
POM在行业内有一个美称叫“赛钢”或“超钢”,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。POM588P耐高温