| Dostępność: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość: | |||||||||
| POM-C to ekonomiczne tworzywo konstrukcyjne z kopolimeru acetalowego, charakteryzujące się dobrą stabilnością termiczną, łatwą przetwarzalnością i odpornością na kwasy i zasady. Jest szczególnie odpowiedni do zastosowań odpornych na zużycie w wilgotnym środowisku, a jego cena jest w przybliżeniu o połowę niższa niż w przypadku homopolimeru POM. | |||||||||
Kopolimer polioksymetylenowy (acetal kopolimerowy) to jeden z głównych typów POM, wytwarzany przez kopolimeryzację dwóch różnych monomerów.
W porównaniu do homopolimeru POM (POM-H):
Lepsza stabilność termiczna
Szersze okno przetwarzania
Bardziej odporny na korozję chemiczną
Mniej podatny na rozkład
Wyższa opłacalność
Dlatego:
POM-C jest obecnie najpowszechniej stosowanym typem POM na rynku.
POM-C eksponaty:
Wysoka wytrzymałość
Wysoka twardość
Wysoka sztywność
Doskonała wydajność kompresji
Jego właściwości mechaniczne są zbliżone do niektórych materiałów metalicznych, dlatego jest znany jako „Race-Steel”.
Nadaje się do: elementów konstrukcyjnych, części mechanicznych, elementów precyzyjnych
Jedna z największych zalet POM-C:
Niski współczynnik tarcia
Doskonałe właściwości samosmarujące
Długa żywotność
Wysoka graniczna wartość PV
Działa przez długi czas bez dodatkowego smarowania.
Szczególnie nadaje się do: przekładni, prowadnic, łożysk, szyn prowadzących, części systemów przenośników
Co więcej: w wilgotnym środowisku POM-C zapewnia lepszą odporność na zużycie niż nylon.
POM-C zapewnia:
Silna odporność na wielokrotne uderzenia
Wysoka odporność na zmęczenie
Odporność na pękanie przy długotrwałym, cyklicznym użytkowaniu
Nadaje się do: elastycznych zatrzasków/klipsów, konstrukcji sprężynowych, części ruchomych o wysokiej częstotliwości
Funkcje POM-C:
Niska absorpcja wody
Minimalny wpływ wilgoci
Stabilny skurcz
Odporność na odkształcenia
Charakterystyczny:
Bardzo dobra precyzyjna stabilność wymiarowa.
Szczególnie nadaje się do: części obrabianych CNC, precyzyjnych elementów automatyki, części urządzeń półprzewodnikowych
POM-C jest bardziej odporny na korozję chemiczną niż homopolimer POM.
Odporny na:
Benzyna
Oleje smarowe
Alkohole
Etery
Słabe kwasy
Słabe zasady
Oferuje również:
Dobra odporność na olej
Dobra odporność na rozpuszczalniki
Szeroko stosowane w: samochodowych układach paliwowych, korpusach zaworów, korpusach pomp, sprzęcie chemicznym
W porównaniu do POM-H:
POM-C jest mniej podatny na rozkład termiczny.
Zalety:
Szerszy zakres temperatur przetwarzania
Łatwiejsze do formowania wtryskowego
Mniej prawdopodobne, że będzie generować gaz formaldehydowy
Lepsza stabilność formowania
Nadaje się do: produktów wielkogabarytowych, złożonych części konstrukcyjnych, długotrwałego, ciągłego przetwarzania
POM-C oferuje:
Wysoka rezystancja izolacji
Niskie straty dielektryczne
Odporność na łuk
Ponadto:
Praktycznie niewrażliwy na temperaturę i wilgotność.
Nadaje się do: elementów izolacji elektrycznej, złączy elektronicznych, części konstrukcyjnych urządzeń
POM-C ma współczynnik absorpcji wody około: 0,22% – 0,25%
Dlatego:
Jest odporny na obrzęki
Stabilny wymiarowo
Stabilne właściwości mechaniczne
Lepiej nadaje się niż nylon do: środowisk wilgotnych, sprzętu do uzdatniania wody, elementów mających kontakt z cieczą
Charakterystyka przetwarzania POM-C:
Łatwe do wytłaczania
Łatwe do formowania wtryskowego
Łatwy w obróbce
Gładka obrobiona powierzchnia
Nadaje się do produkcji:
Arkusze POM
Pręty POM
Rurki POM
Precyzyjne części CNC
Powierzchnia materiału POM-C to:
Gładki
Gęsty
Niskie tarcie
Dobry wygląd
Nadaje się do: Precyzyjnych elementów ślizgowych, Wyglądowych części konstrukcyjnych, Części mechanicznych o wysokim połysku
Właściwość Typowa wartość
Gęstość 1,41–1,43 g/cm³
Absorpcja wody 0,22–0,25%
Długotrwała temperatura pracy -40°C ~ 100°C
Wytrzymałość na rozciąganie ≥60 MPa
Temperatura ugięcia pod wpływem ciepła 100–110°C
Współczynnik tarcia Bardzo niski
Współczynnik skurczu formy ok. 2%
Pompy paliwowe
Klamki do drzwi
Klipy/zatrzaski
Systemy wycieraczek
Korpusy zaworów
Namiar
Przekładnie
Szyny prowadzące
Slajdy
Elementy przenośnika
Złącza
Przełącz komponenty
Części izolacji elektrycznej
Sprzęt do uzdatniania żywności i wody
Zawory
Szybkozłącza
Obudowy pomp
Elementy ekspresu do kawy
Elementy oczyszczacza wody
Urządzenia medyczne
Elementy wstrzykiwacza
Precyzyjne części medyczne
Struktury transmisji medycznej
W porównaniu do POM-H (homopolimer POM):
POM-C to:
Bardziej odporny na korozję chemiczną
Bardziej odporny na rozkład termiczny
Łatwiejsze w obróbce
Bardziej stabilny
Lepiej nadaje się do produkcji na dużą skalę
Bardziej opłacalne
Główne wady POM-C
Chociaż POM-C ma doskonałą ogólną wydajność, nadal ma pewne ograniczenia:
Umiarkowana ognioodporność
Umiarkowana długoterminowa odporność na warunki atmosferyczne
Ograniczona stabilność UV
Trudne do sklejenia/przyklejenia
Może rozkładać się w wysokich temperaturach
Dlatego w przypadku użytku na zewnątrz zazwyczaj wymagane są modyfikacje:
Stabilizacja UV
Modyfikacja przeciwstarzeniowa
Właściwości użytkowe serii JUTAIPOM® NA-C przedstawiono w poniższej tabeli:
Nieruchomość |
Norma testowa |
Jednostka |
JUTAIPOM® NA-C |
|---|---|---|---|
Gęstość |
ISO 1183-1 |
g/cm3 |
1,41 ± 0,02 |
Temperatura topnienia |
ISO11357 |
℃ |
≥165 |
Wytrzymałość na rozciąganie |
ISO 527-2 |
MPa |
≥60 |
Moduł rozciągania |
ISO 527-2 |
GPa |
≥2,8 |
Wydłużenie przy zerwaniu |
ISO 527-2 |
% |
≥32 |
Nacięta siła uderzenia |
ISO179 |
kJ/m² |
≥6,0 |
Wytrzymałość na zginanie |
ISO178 |
MPa |
≥85 |
Moduł sprężystości |
ISO178 |
GPa |
≥2,8 |
Twardość Rockwella |
ISO 2039-2 |
Zarządzanie zasobami ludzkimi |
≥82 |
Temperatura ugięcia pod wpływem ciepła |
ISO 75-2 |
℃ |
≥95 |
Długoterminowa temperatura pracy |
- |
℃ |
-40 ~ 100 |
Absorpcja wody (24h) |
ISO62 |
% |
≤0,25 |
Rezystywność objętościowa |
IEC 62631-3-1 |
Ω·cm |
10¹² – 10¹⁶ |
Oporność powierzchniowa |
IEC 62631-3-1 |
Ω |
10¹² – 10¹⁵ |
Wytrzymałość dielektryczna |
IEC 60243-1 |
kV/mm |
≥15 |
Stała dielektryczna |
IEC 62631-2-1 / IEC 60250 |
- |
3,4 – 3,8 |
Współczynnik rozproszenia dielektrycznego |
IEC 62631-2-1 / IEC 60250 |
- |
≤8 × 10⁻³ |