POM (homo): Polioximetileno (homopolímero)

ETP

Engineering Thermoplastics

Propiedades generales

Nombre abreviado: POM (homo)

Denominación: Polioximetileno (homopolímero)


El polioximetileno, también denominado POM-H, pertenece a los plásticos técnicos clásicos. Tiene una estructura lineal large y se produce principalmente a partir de formaldehído mediante polimerización. Como homopolímero, el POM es muy cristalino; el grado de Cristalinidad / Grado de cristalinidadLa cristalinidad se refiere al grado de orden estructural de un sólido. En un cristal, la disposición de los átomos o moléculas es coherente y repetitiva. Muchos materiales, como la vitrocerámica y algunos polímeros, pueden prepararse de forma que produzcan una mezcla de regiones cristalinas y amorfas.cristalinidad suele oscilar entre el 64% y el 77%.

Fórmula estructural

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Propiedades

Temperatura de transición vítrea-85 a -75°C
Temperatura de fusión175 a 190°C
Entalpía de fusión316 a 335 J/g
Temperatura de Reacción de descomposiciónUna reacción de descomposición es una reacción inducida térmicamente de un compuesto químico que forma productos sólidos y/o gaseosos. descomposición365 a 390°C
Módulo de Young2600 a 3200 MPa
Coeficiente de dilatación térmica lineal (CLTE/CTE)El coeficiente de dilatación térmica lineal (CLTE) describe el cambio de longitud de un material en función de la temperatura.Coeficiente de expansión térmica lineal160 a 180 *10-6/K
Capacidad calorífica específica (cp)La capacidad calorífica es una magnitud física específica de un material, determinada por la cantidad de calor suministrada a la probeta, dividida por el aumento de temperatura resultante. La capacidad calorífica específica está relacionada con una unidad de masa de la muestra.Capacidad calorífica específica1.48 a 1,50 J/(g*K)
Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.Conductividad térmica0.30 a 0,37 W/(m*K)
DensidadLa densidad de masa se define como la relación entre la masa y el volumen. Densidad1.39 a 1,43 g/cm³
MorfologíaPolímero semicristalino
Propiedades generalesBuena rigidez, tenacidad y resistencia. Baja absorción de humedad. Buena resistencia a la fluencia y a la fatiga. Alta capacidad de recuperación. Buenas propiedades de deslizamiento. Compatible con alimentos
ProcesadoMoldeo por inyección, extrusión, moldeo por soplado
AplicacionesIndustria del automóvil. Ingeniería de instrumentos y aparatos. Industria eléctrica y electrónica. Industria alimentaria. Electrodomésticos

NETZSCH Medición

Los resultados de la calorimetría diferencial de barrido (DSC) muestran dos curvas de calentamiento con las temperaturas críticas y los valores de entalpía en rojo y azul.
Masa de la muestra10.88 mg
Velocidad de calentamiento10 K/min
CrisolAl, tapa perforada
AtmósferaN2 (40 ml/min)

Evaluación

El alto grado de Cristalinidad / Grado de cristalinidadLa cristalinidad se refiere al grado de orden estructural de un sólido. En un cristal, la disposición de los átomos o moléculas es coherente y repetitiva. Muchos materiales, como la vitrocerámica y algunos polímeros, pueden prepararse de forma que produzcan una mezcla de regiones cristalinas y amorfas.cristalinidad del POM-H se refleja en la curva DSC anterior. Está dominada por un efecto de fusión distintivo a 183°C (1er calentamiento, azul, temperatura pico) y 181°C ( calentamiento, rojo, también temperatura pico) así como un paso de transición vítrea bastante small a -77°C (punto medio). La altura del paso de transición vítrea ΔCapacidad calorífica específica (cp)La capacidad calorífica es una magnitud física específica de un material, determinada por la cantidad de calor suministrada a la probeta, dividida por el aumento de temperatura resultante. La capacidad calorífica específica está relacionada con una unidad de masa de la muestra.cp es una medida del contenido amorfo en el material, mientras que la entalpía de fusión (aquí 195 J/g en el calentamiento) está relacionada con el contenido cristalino (en este caso 62% -basado en una entalpía teórica de un material 100% cristalino de 316 J/g); cuanto mayor sea la entalpía de fusión, mayor será el contenido cristalino. Para los polímeros semicristalinos, la magnitud de la transición vítrea y la altura de la entalpía de fusión son inversamente proporcionales (es decir, si aumenta el calor de fusión, el paso de transición vítrea se hace más pequeño y viceversa).

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