POM (copo) : Polyoxyméthylène (copolymère)

ETP

Engineering Thermoplastics

Propriétés générales

Nom court : POM (copo)

Nom : Polyoxyméthylène (copolymère)


Contrairement à l'homopolymère, le copolymère POM, également appelé POM-C, est formé par copolymérisation du trioxane et du 1,4-dioxane. Les propriétés du POM-H et du POM-C sont similaires ; toutefois, les deux polymères se distinguent par des propriétés telles que la résistance aux chocs, la résistance chimique (le POM-C est plus résistant), la dureté et la solidité (le POM-H est plus stable). En outre, le POM-C a une Températures et enthalpies de fusionL'enthalpie de fusion d'une substance, également connue sous le nom de chaleur latente, est une mesure de l'apport d'énergie, généralement de la chaleur, nécessaire pour convertir une substance de l'état solide à l'état liquide. Le point de fusion d'une substance est la température à laquelle elle passe de l'état solide (cristallin) à l'état liquide (fusion isotrope). température de fusion inférieure à celle du POM-H.

Formule structurelle

Dessin abstrait d'une éclaboussure d'encre noire, exprimant la créativité et l'art pour des projets de conception ou à des fins d'image de marque.

Propriétés

Température de transition du verre-75 à -60°C
Température de Températures et enthalpies de fusionL'enthalpie de fusion d'une substance, également connue sous le nom de chaleur latente, est une mesure de l'apport d'énergie, généralement de la chaleur, nécessaire pour convertir une substance de l'état solide à l'état liquide. Le point de fusion d'une substance est la température à laquelle elle passe de l'état solide (cristallin) à l'état liquide (fusion isotrope). fusion140 à 175°C
Enthalpie de Températures et enthalpies de fusionL'enthalpie de fusion d'une substance, également connue sous le nom de chaleur latente, est une mesure de l'apport d'énergie, généralement de la chaleur, nécessaire pour convertir une substance de l'état solide à l'état liquide. Le point de fusion d'une substance est la température à laquelle elle passe de l'état solide (cristallin) à l'état liquide (fusion isotrope). fusion181 à 220 J/g
Température de Réaction de décompositionUne réaction de décomposition est une réaction thermiquement induite d'un composé chimique formant des produits solides et/ou gazeux. décomposition385 à 400°C
Module d'Young2600 à 3200 MPa
Coefficient de dilatation thermique linéaire (CLTE/CTE)Le coefficient de dilatation thermique linéaire (CLTE) décrit la variation de longueur d'un matériau en fonction de la température.Coefficient de dilatation thermique linéaire110 à 150 *10-6/K
Capacité thermique spécifique1.48 à 1,50 J/(g*K)
Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.Conductivité thermique0.23 à 0,31 W/(m*K)
Densité1.39 à 1,43 g/cm³
MorphologiePolymère semi-cristallin
Propriétés généralesBonne rigidité, ténacité et stabilité. Faible absorption d'humidité. Bonne stabilité dimensionnelle. Bonnes propriétés d'isolation électrique. Bonne résistance au fluage et à la fatigue. Bonnes propriétés de glissement
TraitementMoulage par injection, extrusion
Domaines d'applicationIndustrie automobile. Ingénierie des instruments et des appareils. Industrie électrique/électronique. Ingénierie médicale. Articles ménagers. Technologie alimentaire

NETZSCH Mesures

Graphique de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) montrant des transitions thermiques avec des pics de chauffage marqués à 168,1°C et 169,8°C.
Masse de l'échantillon10.55 mg
Taux de chauffage10 K/min
CreusetAl, couvercle percé
AtmosphèreN2 (40 ml/min)

L'évaluation

En tant que polymère semi-cristallin, le POM-C présente une transition vitreuse à -71°C (les deux chauffages, points médians) avec des hauteurs de pas (ΔCapacité thermique spécifique (cp)La capacité thermique est une grandeur physique spécifique au matériau, déterminée par la quantité de chaleur fournie à l'échantillon, divisée par l'augmentation de température qui en résulte. La capacité thermique spécifique est liée à une unité de masse de l'échantillon.cp) de 0,09 J/(g*K) et des températures de Températures et enthalpies de fusionL'enthalpie de fusion d'une substance, également connue sous le nom de chaleur latente, est une mesure de l'apport d'énergie, généralement de la chaleur, nécessaire pour convertir une substance de l'état solide à l'état liquide. Le point de fusion d'une substance est la température à laquelle elle passe de l'état solide (cristallin) à l'état liquide (fusion isotrope). fusion maximales de 170°C (1er chauffage, bleu) et 168°C (2ème chauffage, rouge). La différence entre les valeurs de Températures et enthalpies de fusionL'enthalpie de fusion d'une substance, également connue sous le nom de chaleur latente, est une mesure de l'apport d'énergie, généralement de la chaleur, nécessaire pour convertir une substance de l'état solide à l'état liquide. Le point de fusion d'une substance est la température à laquelle elle passe de l'état solide (cristallin) à l'état liquide (fusion isotrope). température de fusion est due au meilleur contact entre l'échantillon et le fond du creuset après la première Températures et enthalpies de fusionL'enthalpie de fusion d'une substance, également connue sous le nom de chaleur latente, est une mesure de l'apport d'énergie, généralement de la chaleur, nécessaire pour convertir une substance de l'état solide à l'état liquide. Le point de fusion d'une substance est la température à laquelle elle passe de l'état solide (cristallin) à l'état liquide (fusion isotrope). fusion du matériau. La température maximale (2ème chauffage, 168°C) du POM-C est inférieure de 13 K à celle du POM-H, et l'enthalpie de Températures et enthalpies de fusionL'enthalpie de fusion d'une substance, également connue sous le nom de chaleur latente, est une mesure de l'apport d'énergie, généralement de la chaleur, nécessaire pour convertir une substance de l'état solide à l'état liquide. Le point de fusion d'une substance est la température à laquelle elle passe de l'état solide (cristallin) à l'état liquide (fusion isotrope). fusion diffère d'environ 9% (178 J/g pour le POM-C, 195 J/g pour le POM-H). Cependant, il n'y a pas de relation linéaire entre ces résultats et les degrés réels de cristallinité des échantillons actuels, car les valeurs bibliographiques des enthalpies de Températures et enthalpies de fusionL'enthalpie de fusion d'une substance, également connue sous le nom de chaleur latente, est une mesure de l'apport d'énergie, généralement de la chaleur, nécessaire pour convertir une substance de l'état solide à l'état liquide. Le point de fusion d'une substance est la température à laquelle elle passe de l'état solide (cristallin) à l'état liquide (fusion isotrope). fusion pour une cristallinité de 100 % (316 à 335 J/g pour le POM (Homo) et 181 à 192 J/g pour le POM (Copo)) s'écartent fortement.

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