| Disponibilidad: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad: | |||||||||
| POM-C es un plástico de ingeniería de copolímero acetálico rentable con buena estabilidad térmica, fácil procesabilidad y resistencia a ácidos y álcalis. Es particularmente adecuado para aplicaciones resistentes al desgaste en ambientes húmedos y su precio es aproximadamente la mitad que el del homopolímero POM. | |||||||||
El copolímero de polioximetileno (copolímero acetal) es uno de los principales tipos de POM, producido mediante la copolimerización de dos monómeros diferentes.
En comparación con el homopolímero POM (POM-H):
Mejor estabilidad térmica
Ventana de procesamiento más amplia
Más resistente a la corrosión química
Menos propenso a la descomposición
Mayor rentabilidad
Por lo tanto:
POM-C es el tipo de POM más utilizado en el mercado actual.
POM-C exhibe:
Alta resistencia
Alta dureza
Alta rigidez
Excelente rendimiento compresivo
Sus propiedades mecánicas son cercanas a las de algunos materiales metálicos, por lo que se le conoce como 'Race-Steel'.
Adecuado para: Componentes estructurales, Piezas mecánicas, Componentes de precisión
Una de las mayores ventajas de POM-C:
Bajo coeficiente de fricción
Excelentes propiedades autolubricantes
Larga vida útil
Valor PV límite alto
Funciona durante largos períodos sin lubricación adicional.
Especialmente adecuado para: Engranajes, Correderas, Cojinetes, Rieles guía, Piezas de sistemas transportadores
Además: en ambientes húmedos, el POM-C ofrece una mejor resistencia al desgaste que el nailon.
POM-C proporciona:
Fuerte resistencia al impacto repetido.
Alta resistencia a la fatiga
Resistencia al agrietamiento bajo uso cíclico a largo plazo.
Adecuado para: Broches/clips elásticos, Estructuras de resorte, Piezas móviles de alta frecuencia
Características de POM-C:
Baja absorción de agua
Influencia mínima de la humedad.
Contracción estable
Resistencia a la deformación
Característica:
Muy buena estabilidad dimensional de precisión.
Especialmente indicado para: Piezas mecanizadas CNC, Componentes de automatización de precisión, Piezas de equipos semiconductores.
POM-C es más resistente a la corrosión química que el homopolímero POM.
Resistente a:
Gasolina
aceites lubricantes
alcoholes
Éteres
Ácidos débiles
Bases débiles
También ofrece:
Buena resistencia al aceite
Buena resistencia a los disolventes
Ampliamente utilizado en: sistemas de combustible automotrices, cuerpos de válvulas, cuerpos de bombas, equipos químicos.
Comparado con POM-H:
POM-C es menos propenso a la descomposición térmica.
Ventajas:
Rango de temperatura de procesamiento más amplio
Más fácil de moldear por inyección
Es menos probable que genere gas formaldehído.
Mejor estabilidad del moldeo
Adecuado para: Productos de gran tamaño, Piezas estructurales complejas, Procesamiento continuo de larga duración
POM-C ofrece:
Alta resistencia de aislamiento
Baja pérdida dieléctrica
Resistencia al arco
Además:
Prácticamente no se ve afectado por la temperatura y la humedad.
Adecuado para: Componentes de aislamiento eléctrico, Conectores electrónicos, Piezas estructurales de electrodomésticos.
POM-C tiene una tasa de absorción de agua de aproximadamente: 0,22% – 0,25%
Por lo tanto:
Resiste la hinchazón
Dimensionalmente estable
Propiedades mecánicas estables
Más adecuado que el nailon para: entornos húmedos, equipos de tratamiento de agua, componentes en contacto con líquidos
Características de procesamiento POM-C:
Fácil de extruir
Molde fácil de inyectar
Fácil de mecanizar
Superficie mecanizada lisa
Adecuado para producir:
Hojas de POM
varillas de POM
tubos POM
piezas de precisión cnc
La superficie del material POM-C es:
Liso
Denso
Baja fricción
buena apariencia
Adecuado para: Componentes deslizantes de precisión, Piezas estructurales de apariencia, Piezas mecánicas de alto brillo
Valor típico de la propiedad
Densidad 1,41–1,43 g/cm³
Absorción de agua 0,22–0,25%
Temperatura de servicio a largo plazo -40°C ~ 100°C
Resistencia a la tracción ≥60 MPa
Temperatura de deflexión por calor 100–110°C
Coeficiente de fricción Muy bajo
Tasa de contracción del moldeo Aprox. 2%
bombas de combustible
Manijas de puertas
Clips/broches
Sistemas de limpiaparabrisas
Cuerpos de válvulas
Aspectos
Engranajes
Rieles guía
Diapositivas
Componentes del transportador
Conectores
Cambiar componentes
Piezas de aislamiento eléctrico
Equipos de tratamiento de agua y alimentos
válvulas
Accesorios de conexión rápida
Carcasas de bombas
Componentes de la cafetera
Componentes del purificador de agua
Dispositivos médicos
Componentes de la pluma de inyección
Piezas médicas de precisión.
Estructuras de transmisión médica.
En comparación con POM-H (Homopolímero POM):
POM-C es:
Más resistente a la corrosión química
Más resistente a la descomposición térmica.
Más fácil de procesar
Más estable
Más adecuado para producción de gran volumen
Más rentable
Principales desventajas del POM-C
Aunque POM-C tiene un rendimiento general excelente, todavía tiene algunas limitaciones:
Retardancia de llama moderada
Intemperización moderada a largo plazo
Estabilidad UV limitada
Difícil de unir/adherir
Puede descomponerse a altas temperaturas.
Por lo tanto, para uso en exteriores, normalmente se requieren modificaciones:
Estabilización UV
Modificación anti-envejecimiento
Las propiedades de rendimiento de la serie JUTAIPOM® NA-C se muestran en la siguiente tabla:
Propiedad |
Estándar de prueba |
Unidad |
JUTAIPOM® NA-C |
|---|---|---|---|
Densidad |
ISO 1183-1 |
gramos/cm³ |
1,41 ± 0,02 |
Punto de fusión |
ISO 11357 |
℃ |
≥165 |
Resistencia a la tracción |
ISO 527-2 |
MPa |
≥60 |
Módulo de tracción |
ISO 527-2 |
GPa |
≥2,8 |
Alargamiento en rotura |
ISO 527-2 |
% |
≥32 |
Resistencia al impacto con muescas |
ISO 179 |
kJ/m² |
≥6.0 |
Resistencia a la flexión |
ISO 178 |
MPa |
≥85 |
Módulo de flexión |
ISO 178 |
GPa |
≥2,8 |
Dureza Rockwell |
ISO 2039-2 |
gestión de recursos humanos |
≥82 |
Temperatura de deflexión del calor |
ISO 75-2 |
℃ |
≥95 |
Temperatura de servicio a largo plazo |
- |
℃ |
-40 ~ 100 |
Absorción de agua (24h) |
ISO 62 |
% |
≤0,25 |
Resistividad de volumen |
CEI 62631-3-1 |
Ω·cm |
10¹² – 10¹⁶ |
Resistividad superficial |
CEI 62631-3-1 |
Ω |
10¹² – 10¹⁵ |
Rigidez dieléctrica |
CEI 60243-1 |
kV/mm |
≥15 |
Constante dieléctrica |
CEI 62631-2-1 / CEI 60250 |
- |
3,4 – 3,8 |
Factor de disipación dieléctrica |
CEI 62631-2-1 / CEI 60250 |
- |
≤8 × 10⁻³ |
¡El contenido está vacío!