聚甲醛有优良的综合性能,有金属塑料之称,可替代金属,特别是铜、铝、锌、锡等有色金属及合金制品,在工业机械、汽车、电子电器、农业、轻工、化工、建材和日用消费品等领域广泛应用。
目前世界上从事POM树脂工业化生产的公司有近20家,均聚POM树脂的产能约占总产能的15%左右,且除杜邦公司全部生产均聚POM树脂,日本旭化成公司部分生产均聚POM树脂外,国内外各公司均全部生产共聚POM树脂。
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。
机械性能受温度影响小,具有较高的热变形温度。美国杜邦POM100ST耐疲劳
尼龙是杜邦发明的,大家都应该知道;POM也是杜邦发明的,你们知道吗?
POM较早是由德国化学家,1953年诺贝尔化学奖获得者赫尔曼·施陶丁格(德语:HermannStaudinger)发现的。他在1920年代研究高分子时发现了POM的结构与聚合过程。但是由于热稳定性的问题,POM当时并未实现商业化
在1952年,杜邦公司的化学家合成了另一种POM,并且在1956年为其均聚物申请了专利。杜邦公司将RNMacDonald作为高分子量POM专利发明人。MacDonald和他同事的**描述了端基为半缩醛(~O–CH2OH)的高分子量POM的制备方法。
但是由于缺乏足够的热稳定性,这种POM还是不能够商用。具备热稳定性也意味着可以商用的POM是由DalNagore发明的,他发现用乙酸酐对POM进行端基处理可以将容易解聚的半缩醛转变成热为稳定的,可以融化的塑料。
耐老化POM塑料燃烧特性为容易燃烧 离火后继续燃烧 火焰上端呈黄色 下端呈蓝色,发生熔融滴落 有强烈的刺激性甲醛味、鱼腥臭。
在1952年,杜邦公司的化学家合成了另一种POM,并且在1956年为其均聚物申请了专利。
美国杜邦公司将RNMacDonald作为高分子量POM专利发明人。MacDonald和他同事的**描述了端基为半缩醛(~O–CH2OH)的高分子量POM的制备方法。但是由于缺乏足够的热稳定性,这种POM还是不能够商用。具备热稳定性也意味着可以商用的POM是由DalNagore发明的,他发现用乙酸酐对POM进行端基处理可以将容易解聚的半缩醛转变成热为稳定的,可以融化的塑料。
POM吸水性小,一般为0.2%-0.5%。在通常情况下,POM不需干燥就能加工,但对潮湿原料必须进行干燥。干燥温度80℃以上,时间2小时以上,具体应按供应商资料进行。
再生料使用比例一般不超过20-30%。但要视产品的种类和**终用途而定,有时可达***。
常见模具温度控制为80-90℃,流道直径有3-6mm,浇口长度为0.5mm,浇口大小要视胶壁厚度而定,圆形浇口直径至少应制品厚度的0.5-0.6倍,长方形浇口的宽度通常是厚度的2倍或以上,深度为壁厚的0.6倍,脱模斜度40′-1°30′之间。 聚甲醛 POM缓慢溶于冷水,在热水中溶解较快。
聚甲醛(POM)再生聚甲醛加什么可以增加韧性和光泽?
由于POM结晶度较高,结晶晶粒较大,缺口冲击强度低,往往以脆性方式断裂,所以改善POM的冲击韧性主要有2种方法:
(1) 弹性体增韧(常用的弹性体如TPU、EPDM、丁腈橡胶、硅橡胶等);
(2) 刚性粒子增韧(常用的有滑石粉、硅藻土、二氧化钛、碳酸钙、玻璃微珠等),POM料本身具有表面光滑,有光泽的特点,所以也可以通过从加工助剂方面来提高其光泽性,如加入适量的脱模剂,内润滑剂等。
聚甲醛为白色粉末,一般不透明。美国杜邦POM500T高韧性
新开发的产品为超高流动(快速成型),耐冲击和降低模具沉积牌号,也有无机填充,增强牌号。美国杜邦POM100ST耐疲劳
近年来,随着现代新型橡塑的不断发展,人们节能环保意识增强,注塑模具加工工业也随着变化。在此基础上,发展出了各种新兴的注射成型技术。但从整体来看我国与国外塑料模具的优先水平相比,依然存在不小的差距。随着相关部门通过实施禁塑政策的陆续出台,品牌所有者将更多地采用可再生材料,以替换多种类型的塑料包装。这些趋势将影响PC+ABS 合金原料,PC-聚碳酸脂,ABS-工程塑料,PMMA-亚克力行业。目前,有限责任公司(自然)制造企业在整个模具行业中所占比例高达30%,塑料模具加工技术的革新对于模具行业具有重要的意义。塑料制品应用范围的扩展,对于产品质量、形态、数量的要求也在不断增加。随着科技不断深入,不少经过不断地更新换代,将发挥出更多的作用,推动塑料和包装行业向**前进。而且由于贸易型的接纳市场前景被看好,但是向**发展依旧是必然趋势。美国杜邦POM100ST耐疲劳