POM无害,但是加工方法不当就会产生毒气。在加工时,POM会释放一种刺激性难闻气体,但对人体的危害是不大的,产品做出来后的POM制品(聚甲醛)常温下裂解是相当缓慢的但是如果在特殊条件下,比如说高温,或者裂解催化剂存在的条件下会进行的很快,聚甲醛(POM)在注塑生产过程中会有少量的甲醛气体产生,在正常的生产条件下,不会产生严重的问题。
但是聚甲醛在高温220摄氏度下就会发生热降解,尤其是在长时间处于高温下时,容易产生大量的甲醛气体。这种气体是刺激性的,对眼部和咽喉都有伤害。
吸入过多会有晕眩恶心感。POM热分解时会挥发出有毒气体,对人体产生危害。
但是,这与加工成型工艺有很大关系。加工工艺好和工作环境好的工厂,是不会出现安全问题的,放心工作好了 POM 被用于制造各种滑动、转动机械零件。高流动性POMM270
POM:合成树脂中的一种,又名聚甲醛树脂、POM塑料、赛钢料等,为第三大通用塑料。适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件。
主要特性高刚度:低摩擦系数、高耐磨性、高耐热性、低吸水率、良好的电气和介电性能、优异的尺寸稳定性、高光泽表面。
POM应用程序是***可回收利用原料。
但是回收利用的条件会涉及到很多,括地方立法,塑料部分设计,使用分类设施和区域物流和回收成本。生产采用标准热塑技术
POM优点广大可得:
低摩擦
强而有弹性
可回收
POM缺点:
只有不透光等级可取得
如果产品暴露在紫外线外下需要使用添加剂 POM增韧级F20-03不同的生产工艺可以制造出不同种类的均聚甲醛和共聚甲醛。
POM在行业内有一个美称叫“赛钢”或“超钢”,要说到POM的历史呢,要追溯到上上个世纪,前苏联的化学家发现了POM的前身——甲醛二聚体。上世纪初,德国化学家奥尔巴赫和巴塞尔在实验室合成了真正意义上的聚甲醛。
之后的二三十年,是由德国化学家,1953年诺贝尔化学奖获得者赫尔曼·施陶丁格(德语:HermannStaudinger)发现的POM。他在1920年代研究高分子时发现了POM的结构与聚合过程,对POM进行了相对比较系统的研究。但是由于热稳定性的问题,POM当时并未实现商业化。
POM(又称赛钢、特灵)。它是以甲醛等为原料聚合所得。POM-H(聚甲醛均聚物),POM-K(聚甲醛共聚物)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。
POM属结晶性塑料,熔点明显,一旦达到熔点,熔体粘度迅速下降。当温度超过一定限度或熔体受热时间过长,会引起分解。
铜是POM降解催化剂,与POM熔体接触的部位应避免使用铜或铜材料。
POM除了要求螺杆无滞料区外,对注塑机没有特别要求,一般注塑即可。POM的长期耐热性能不高,但短期可达到160℃。
SABIC新推出的聚缩醛聚甲醛共聚物,以玻璃纤维为增强材料,用于注塑成型领域。因其具有优异的刚度和耐磨性能,以及出众的抗热、抗氧化降解功效、防潮和耐化学品性,该产品适用于需要**度和尺寸稳定性的一般工业用途。此外,SABITAL™还拥有低摩擦因数和易于加工等优势。
自宝理塑料创办以来,就不断在为客户提出不仅包含材料,还包含设计技术在内的综合解决方案,实实在在地促进了各种产品的品质提升,塑料齿轮的降噪就是其中之一。实现塑料齿轮的降噪,要求能够灵活掌握金属所不具备的塑料特性。
宝理塑料的DURACOND©POM占据约60%的日本市场份额和约30%的全球市场份额。特别是“DURACONLW-02”,由于具有非常明显的齿轮噪音改善效果,近年来在亚洲的应用案例急剧增长。 聚甲醛 POM不同的生产工艺可以制造出不同种类的均聚甲醛和共聚甲醛。POM增韧级F20-03
共聚甲醛熔点低,热稳定性,耐化学腐蚀性,流动特性,加工性均优于均聚甲醛。高流动性POMM270
POM在成形加工过程中极易结晶,生成尺寸较大的球晶,当材料受到冲击时,这些尺寸较大的球晶容易形成应力集中点,造成材料的破坏,所以POM缺口敏感性大,缺口冲击强度低,成型收缩率高,制品易产生内应力,难于紧密成型。这极大地限制了POM的使用范围,在某些方面不能满足工业要求。所以为了扩大POM的应用,常常需要通过改性来达到此目。
常见的POM改性的方法有:a)增韧改性;b)增强改性;c)耐磨改性;d)阻燃改性;e)填充改性等。 高流动性POMM270
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