大連低摩擦POM

來源: 發布時間:2021-12-03

用于注射成型、注塑成型和擠出成型的縮醛樹脂都可買到。在加工過程中重要的是不要超溫或由于產生甲醛而引起的嚴重超 壓。聚合物在關機前應清洗干凈,以免在啟動過程中過熱。縮醛樹脂應在干燥的地方儲存。縮醛樹脂的表觀粘度對剪切應力和溫度的依賴性比聚烯烴小,但是其熔體 卻具有低彈性和低強度。低的熔體強度是應用吹塑成型時存在的一個問題。對吹塑成型來說,帶有支鏈結構的共聚物更適用。結晶速度很快,模塑后收縮可在成型后 的48h內完成。由于快速結晶很難制得透明薄膜。美國和加拿大l997年縮醛樹脂的市場需求量為3.68億lb。縮醛樹脂的應用包括:齒輪、輥筒、管道部件、泵零 件、風扇葉片、吹塑膜制的空氣溶膠容器、模制鏈輪和鎖鏈,它經常用以直接取代金屬。縮醛樹脂主要用于注射成型,其次用于擠出板材和棒材。縮醛樹脂的低摩擦 系數使之可用以制造良好的軸承。上海 和氏璧化工 提供 POM ,改性POM,增強POM,POM韌性好, 如有 需求 ,歡迎致電 我司。大連低摩擦POM

添加導電性炭黑是制造導電性POM的常用方法,所謂導電性炭黑是指粒徑較小、表面積較大且鎖狀構造較多的一類炭黑。炭黑一般是有各種有機烴類以不完全燃燒的方法或熱分解的方法制成的,為不溶不熔的微球狀粒子,其表面除孤對電子和芳香環外,還有醌式羰基及酚式羥基等極性官能團。導電性炭黑的添加量一般為0.5%-20%,若炭黑的導電性較好,則POM的表面電阻率或體積電阻率均可降低至1*10²數量等級。但由于炭黑表面上級性官能團的作用,往往會造成POM熱穩定性下降,進而造成物理力學性能的降低。為克服此缺點,可采取導電性炭黑和親水性高分子化合物(如PEG)并用的方法,以減少炭黑的使用量,也可以采用添加以甲醛捕捉劑為主的熱穩定劑方法,改進體系熱穩定性。與之相比,碳纖維的使用既能使POM的各種性能(包括自潤滑性)有較大的提高,又可達到良好的抗靜電性。如添加20%導電性較好的碳纖維時,POM的表面電阻率和體積電阻率均可達到1*10²數量級。大連低摩擦POM上海 和氏璧化工 提供 POM ,改性POM,碳纖增強POM,耐磨POM, 如有 需求 ,歡迎致電 我司。

均聚甲醛POM的合成一般以甲醛的水溶液在酸的存在下縮合聚合。得到聚合度為100以上的a-聚甲醛,然后將其加熱分解成甲醛氣體,經精制和脫水后,通常利用部分預聚合的方法純化單體,然后通入含少量引發劑的干燥溶劑中進行聚合。因為水的存在,使分子量***降低。引發劑可用路易斯酸或堿等。但大多用叔胺進行負離子加成聚合,反應如下:聚甲醛的端基為半縮醛(—CH2OH),當溫度高于100℃時,端基易斷裂,一般需經端基處理使之穩定化。穩定化處理后可耐熱到230℃。多聚甲醛可在170~200℃的溫度下加工,如注射、擠出、吹塑等。主要用作工程塑料,用于汽車、機械部件等。

聚甲醛POM分子鏈的柔順性大,鏈的結構規整性高,因而結晶度高,結晶能力強。均聚甲醛的結晶度為75%~85%,共聚甲醛為70%~75%,即使快速淬火,結晶度也能達到65%以上。完全非晶態的聚甲醛POM只有在-100℃時才能得到。高密度和高結晶度是聚甲醛具有優良勝能的主要原因,如硬度大和模量高,尺寸穩定性好,耐疲勞性突出,不易被化學介質腐蝕等。盡管聚甲醛POM分子鏈中C-O鍵有一定的極性,但由于高密度和高結晶度束縛了偶極矩的運動,從而使其仍具有良好的電絕緣性能和介電性能。上海 和氏璧化工 提供 POM ,改性POM,消音POM,耐磨POM, 如有 需求 ,歡迎致電 我司。

聚甲醛材料都具有以下的共性:高結晶、高剛性、強度、自潤滑、抗疲勞強度、耐化學品、抗蠕變性能、低吸水性、尺寸穩定性等等。聚甲醛因為其綜合性能優異,尤其是它的耐磨性、耐化學藥品性和耐疲勞性能突出,因此獲得了的應用。

聚甲醛的物理力學性能優良,是在塑料中力學性能接近金屬材料的品種之一,而且它的尺寸穩定性好,耐水、耐油、耐化學藥品及耐磨耗等性能都十分優良,其產量在整個工程塑料中次于尼龍和聚碳酸酯而居在第三位。 上海 和氏璧化工 提供 POM ,改性POM,增強POM,消音POM, 如有 需求 ,歡迎致電 我司。沈陽改性POM

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一、聚甲醛POM的發展歷史POM在行業內有一個美稱叫“賽鋼”或“超鋼”,我們就來聊一聊它的歷史。要說到POM的歷史呢,要追溯到上上個世紀,前蘇聯的化學家發現了POM的前身——甲醛二聚體。上世紀初,德國化學家奧爾巴赫和巴塞爾在實驗室合成了真正意義上的聚甲醛。之后的二三十年,是由德國化學家,1953年諾貝爾化學獎獲得者赫爾曼·施陶丁格(德語:HermannStaudinger)發現的POM。他在1920年代研究高分子時發現了POM的結構與聚合過程,對POM進行了相對比較系統的研究。但是由于熱穩定性的問題,POM當時并未實現商業化。在1952年,杜邦公司的化學家合成了另一種POM,并且在1956年為其均聚物申請了專利。杜邦公司將RNMacDonald作為高分子量POM專利發明人。MacDonald和他同事的**描述了端基為半縮醛(~O–CH2OH)的高分子量POM的制備方法。但是由于缺乏足夠的熱穩定性,這種POM還是不能夠商用。具備熱穩定性也意味著可以商用的POM是由DalNagore發明的,他發現用乙酸酐對POM進行端基處理可以將容易解聚的半縮醛轉變成熱為穩定的,可以融化的塑料。1962年,塞拉尼斯有了自己的共聚甲醛——Celcon?,并在美國實現了商業化生產。1963年。大連低摩擦POM

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