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POM塑料是高密度、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。也正是因为这些优异的化学和物理性能可以和钢铁媲美,而重量又轻于钢,才称之为“赛钢”!
均聚甲醛的密度、结晶度、熔点都高,力学性能较好,热变形温度高,但不易加工,热稳定性差,加工温度范围窄(约10℃),对酸碱稳定性略低;力学性能随温度变化小。
共聚甲醛密度、结晶度、熔点、强度都较低,力学性能较均聚差,热变形温度低,但热稳定性好,有较高的连续使用温度,不易分解,加工温度范围宽(约50℃),对酸碱稳定性较好,耐候性能较好。
POM是一种没有侧链,高密度,高结晶性的线性聚合物,具有优异的综合性能。导电防静电POM具有高刚性、高硬度、机械强度高、耐磨、自润滑性、较高弹性模量、耐化学药品性等性能。导电POM是以POM原料为基料,添加碳纤、炭黑、金属纤维、金属粉、永久性抗静电母粒等混炼而成,可达到抗静电,静电消散,导电和电磁波干扰(EMI) 屏蔽等功能。
POM的拉伸强度达70MPa,吸水性小,尺寸稳定,有光泽,这些性能都比尼龙好,POM为高度结晶的树脂,在热塑性树脂中是最坚韧的。具抗热强度,弯曲强度,耐疲劳性强度均高,耐磨性和电性能优良。
机械性质
聚缩醛树脂的玻璃转化温度约在-60℃,所以在使用温度的范围内机械性质的温度依赖性比较大是其特征。
聚缩醛是结晶性高的树脂,优点是韧性及刚性的谐调很出色。
耐Creep特性优秀,并且还有自体润滑性所以耐磨耗摩擦特性也非常突出。
热性质-
聚合物的热性质必须要考虑热变形温度和因热造成的热化。非结晶性树脂热变形温度在此温度以上时会引起大的变形所以可以认为是高的使用温度,
但是结晶性树脂聚缩醛即使超过热变形温度也不会引起大的变形所以使用可能温度的上限要根据设计条件计算蠕变变形量来判断。
因热造成热化时树脂的寿命推定可测定随着温度变化的物性变化,利用ArrtheniusPolt的 Extrapolation indicates来估计。
缩醛共聚物因热的分解可通过添加各种稳定剂来改善很多所以会出现根据Grade的差异。而且均质聚合物在结构上比共聚物更容易热化。
耐化学性
为判断树脂的耐药品性必须要考虑通过化学药品的溶解,通过吸附的重量增加, 对于高纯度可卡因, leaf破坏的药品的影响等。
聚缩醛因持有结晶性所以有机溶剂不会渗透,但是在芳香族系,Chlorinated,酮类,酯类等溶剂会稍微增加重量,
所以机械性质或尺寸等会变化,例外六氟等会溶解聚缩醛。对于汽油或润滑油也有耐性,但是为提高性能添加酸性添加剂的话耐性可能会不足。
共聚物对于碱有强的耐性,但是均质聚合物对碱性药品耐性不足。
对于无机药品通常耐性强,但对于像ZnCl-药品会随着温度或浓度的条件变化有时会渗透。
耐药品性也与因热的影响一样,根据实际使用时的药品浓度,温度等环境必须要考虑可以使用的寿命 。举例的话,耐热水性在共聚物连续使用
1年时使用温度约在90℃, 使用10年时约变成65℃ 。
均质聚合物根据其化学结构比起共聚物寿命相当会变短。
耐候性
聚缩醛树脂对紫外线的耐性虽然不是很好,但是通过稳定剂和紫外线吸收剂处方可以改善质量到实用地使用水准为止。
而且通过碳的黑色着色或使用适当的颜料来着色时也可提高对紫外线的耐性。但是在户外使用时不仅会受到因紫外线的热化影响,
同时还会受大气中的SOx, NOx, 臭氧等的影响,所以耐候性的检讨-判断需要慎重。
举例的话,作为促进耐候性实验会做Weather-O-Meter, Xenon arc, Fade-O-Meter等的调查,这时即使判断结果很好但实际在户外
使用的话在很大程度上受环境状态的影响,所以高纯度可卡因发生变色等会比预想的要快。