POM (copo): Polioksymetylen (kopolimer)

ETP

Engineering Thermoplastics

Właściwości ogólne

Nazwa skrócona: POM (copo)

Nazwa: Polioksymetylen (kopolimer)


W przeciwieństwie do homopolimeru, kopolimer POM, oznaczany również jako POM-C, powstaje w wyniku kopolimeryzacji trioksanu i 1,4-dioksanu. Właściwości POM-H i POM-C są podobne; jednak oba polimery różnią się właściwościami, takimi jak udarność, odporność chemiczna (POM-C jest bardziej odporny), twardość i wytrzymałość (POM-H jest bardziej stabilny). Dodatkowo, POM-C ma niższą temperaturę topnienia niż POM-H.

Wzór strukturalny

Abstrakcyjny projekt czarnego atramentu, przekazujący kreatywność i sztukę do projektów projektowych lub celów brandingowych.

Właściwości

Temperatura zeszklenia-75 do -60°C
Temperatura topnienia140 do 175°C
Entalpia topnienia181 do 220 J/g
Temperatura rozkładu385 do 400°C
Moduł Younga2600 do 3200 MPa
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej110 do 150 *10-6/K
Pojemność cieplna właściwa1.48 do 1,50 J/(g*K)
Przewodność cieplnaPrzewodność cieplna (λ z jednostką W/(m-K)) opisuje transport energii - w postaci ciepła - przez ciało o masie w wyniku gradientu temperatury (patrz rys. 1). Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, ciepło zawsze przepływa w kierunku niższej temperatury.Przewodność cieplna0.23 do 0,31 W/(m*K)
Gęstość1.39 do 1,43 g/cm³
MorfologiaPółkrystaliczny polimer
Właściwości ogólneDobra sztywność, wytrzymałość i stabilność. Niska absorpcja wilgoci. Dobra stabilność wymiarowa. Dobre właściwości izolacji elektrycznej. Dobra odporność na PełzaniePełzanie opisuje zależne od czasu i temperatury odkształcenie plastyczne pod wpływem stałej siły. Gdy stała siła jest przykładana do mieszanki gumowej, początkowe odkształcenie uzyskane w wyniku przyłożenia siły nie jest stałe. Odkształcenie będzie rosło wraz z upływem czasu.pełzanie i zmęczenie. Dobre właściwości ślizgowe
PrzetwarzanieFormowanie wtryskowe, wytłaczanie
ZastosowaniaPrzemysł samochodowy. Inżynieria przyrządów i aparatury. Przemysł elektryczny/elektroniczny. Inżynieria medyczna. Artykuły gospodarstwa domowego. Technologia żywności

NETZSCH Pomiar

Wykres różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) pokazujący przejścia termiczne z zaznaczonymi pikami grzania w 168,1°C i 169,8°C.
Masa próbki10.55 mg
Szybkość ogrzewania10 K/min
TygielAl, przebita pokrywa
AtmosferaN2 (40 ml/min)

Ocena

Jako polimer półkrystaliczny, POM-C wykazuje Punkt przecięciaW teście reologicznym, takim jak przemiatanie częstotliwości lub przemiatanie czas/temperatura, punkt przecięcia jest wygodnym punktem odniesienia wskazującym punkt "przejścia" próbki. przejście szkliste w temperaturze -71°C (oba podgrzewania, punkty środkowe) z wysokością stopnia (ΔPojemność cieplna właściwa (cp)Pojemność cieplna jest wielkością fizyczną specyficzną dla materiału, określoną przez ilość ciepła dostarczonego do próbki, podzieloną przez wynikający z tego wzrost temperatury. Pojemność cieplna właściwa jest związana z jednostką masy próbki.cp) 0,09 J/(g*K) i szczytowymi temperaturami topnienia 170°C (pierwsze podgrzewanie, niebieski) i 168°C (drugie podgrzewanie, czerwony). Różnica w wartościach temperatury topnienia wynika z lepszego kontaktu między próbką a dnem tygla po pierwszym stopieniu materiału. Temperatura szczytowa (drugie ogrzewanie, 168°C) POM-C jest o 13 K niższa niż POM-H, a entalpia topnienia różni się o ok. 9% (178 J/g dla POM-C, 195 J/g dla POM-H). Nie ma jednak liniowej zależności między tymi wynikami a rzeczywistymi stopniami krystaliczności obecnych próbek, ponieważ literaturowe wartości entalpii topnienia dla krystaliczności 100% (316 do 335 J/g dla POM (Homo) i 181 do 192 J/g dla POM (Copo)) są mocno rozbieżne.

AI Overview
An error occurred. Please try again.