폴리옥시메틸렌 공중합체(Copolymer Acetal)는 두 가지 서로 다른 단량체를 공중합하여 생산되는 POM의 주요 유형 중 하나입니다.
단독중합체 POM(POM-H)과 비교:
더 나은 열 안정성
더 넓은 처리 창
화학적 부식에 대한 내성이 더 강함
분해되는 경향이 적습니다.
더 높은 비용 효율성
그러므로:
POM-C는 오늘날 시장에서 가장 널리 사용되는 POM 유형입니다.
POM-C는 다음을 보여줍니다.
고강도
높은 경도
높은 강성
뛰어난 압축 성능
그 기계적 특성은 일부 금속 재료의 기계적 특성과 유사하므로 '레이스-강철'로 알려져 있습니다.
적합 대상: 구조 부품, 기계 부품, 정밀 부품
POM-C의 가장 큰 장점 중 하나는 다음과 같습니다.
낮은 마찰 계수
우수한 자기 윤활 특성
긴 마모 수명
상한 PV 값
추가 윤활 없이 장기간 작동됩니다.
특히 적합한 대상: 기어, 슬라이드, 베어링, 가이드 레일, 컨베이어 시스템 부품
또한, 습한 환경에서 POM-C는 나일론보다 더 나은 내마모성을 제공합니다.
POM-C는 다음을 제공합니다.
반복적인 충격에 대한 강한 저항력
높은 피로 저항
장기간 주기적 사용 시 균열에 대한 저항성
적합 대상: 탄성 스냅/클립, 스프링 구조, 고주파 이동 부품
POM-C 기능:
낮은 수분 흡수
습도의 영향을 최소화
안정적인 수축
변형에 대한 저항
특성:
정밀한 치수 안정성이 매우 우수합니다.
특히 적합: CNC 가공 부품, 정밀 자동화 부품, 반도체 장비 부품
POM-C는 호모폴리머 POM보다 화학적 부식에 더 강합니다.
다음에 대한 내성:
가솔린
윤활유
알코올
에테르
약산
약한 염기
또한 다음을 제공합니다:
좋은 내유성
우수한 내용매성
널리 사용되는 분야: 자동차 연료 시스템, 밸브 본체, 펌프 본체, 화학 장비
POM-H와 비교:
POM-C는 열분해가 덜 발생합니다.
장점:
더 넓은 처리 온도 범위
사출 성형이 더 쉬움
포름알데히드 가스 발생 가능성이 적습니다.
성형 안정성 향상
적합 대상: 대형 제품, 복잡한 구조 부품, 장기간 연속 가공
POM-C는 다음을 제공합니다.
높은 절연 저항
낮은 유전 손실
아크 저항
게다가:
온도와 습도에 거의 영향을 받지 않습니다.
적합 대상: 전기 절연 부품, 전자 커넥터, 기기 구조 부품
POM-C의 수분 흡수율은 대략 0.22% – 0.25%입니다.
그러므로:
부종 방지
치수적으로 안정함
안정적인 기계적 성질
나일론보다 더 적합한 용도: 습한 환경, 수처리 장비, 액체 접촉 부품
POM-C 처리 특성:
압출이 용이함
사출 성형이 용이함
기계 가공이 용이함
매끄러운 가공 표면
생산에 적합:
POM 시트
POM 로드
POM 튜브
CNC 정밀 부품
POM-C 소재의 표면은 다음과 같습니다.
매끄러운
밀집한
낮은 마찰
좋은 외관
적합 대상: 정밀 슬라이딩 부품, 외관 구조 부품, 고광택 기계 부품
속성 일반적인 값
밀도 1.41~1.43g/cm³
수분 흡수율 0.22~0.25%
장기 사용 온도 -40°C ~ 100°C
인장 강도 ≥60MPa
열변형 온도 100~110°C
마찰계수 매우 낮음
성형 수축률 약. 2%
연료 펌프
도어 핸들
클립/스냅
와이퍼 시스템
밸브 몸체
문장
기어
가이드 레일
슬라이드
컨베이어 구성 요소
커넥터
스위치 구성 요소
전기 절연 부품
식품 및 수처리 장비
밸브
빠른 연결 피팅
펌프 하우징
커피머신 구성품
정수기 부품
의료기기
주입 펜 구성 요소
정밀의료부품
의료 전달 구조
POM-H(단독중합체 POM)와 비교:
POM-C는 다음과 같습니다.
화학적 부식에 대한 내성이 더 강함
열분해에 대한 내성이 더 강함
처리가 더 쉬워짐
더욱 안정적
대량 생산에 더 적합
더욱 비용 효율적
POM-C의 주요 단점
POM-C는 전반적으로 뛰어난 성능을 제공하지만 여전히 몇 가지 제한 사항이 있습니다.
적당한 난연성
적당한 장기 내후성
제한된 UV 안정성
접착/접착이 어려움
고온에서 분해될 수 있음
따라서 실외 사용의 경우 일반적으로 다음과 같은 수정이 필요합니다.
자외선 안정화
노화 방지 수정
JUTAIPOM® NA-C 시리즈의 성능 특성은 아래 표에 나와 있습니다.
재산 |
테스트 표준 |
단위 |
JUTAIPOM® NA-C |
|---|---|---|---|
밀도 |
ISO 1183-1 |
g/cm³ |
1.41±0.02 |
녹는점 |
ISO 11357 |
℃ |
≥165 |
인장 항복 강도 |
ISO 527-2 |
MPa |
≥60 |
인장 탄성률 |
ISO 527-2 |
평점 |
≥2.8 |
파단시 신장 |
ISO 527-2 |
% |
≥32 |
노치 충격 강도 |
ISO 179 |
kJ/m² |
≥6.0 |
굴곡강도 |
ISO 178 |
MPa |
≥85 |
굴곡 탄성률 |
ISO 178 |
평점 |
≥2.8 |
로크웰 경도 |
ISO 2039-2 |
인사 |
≥82 |
열변형 온도 |
ISO 75-2 |
℃ |
≥95 |
장기 서비스 온도 |
- |
℃ |
-40 ~ 100 |
수분 흡수(24시간) |
ISO 62 |
% |
≤0.25 |
체적 저항률 |
IEC 62631-3-1 |
Ω•cm |
10⊃1;⊃2; – 10⊃1;⁶ |
표면 저항률 |
IEC 62631-3-1 |
Ω |
10⊃1;⊃2; – 10⊃1;⁵ |
유전 강도 |
IEC 60243-1 |
kV/mm |
≥15 |
유전 상수 |
IEC 62631-2-1 / IEC 60250 |
- |
3.4 – 3.8 |
유전 소산 인자 |
IEC 62631-2-1 / IEC 60250 |
- |
≤8 × 10⁻⊃3; |
내용이 비어있습니다!