


Propriedades básicas POM | ||||||||||||||
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Visão Geral do Produto POM |
POM é a abreviação do nome químico polioximeletileno e geralmente também é chamado de poliacetal ou resina acetal. É uma resina termoplástica cristalina composta principalmente por unidades estruturais (-CH2O-). O POM inclui homopolímeros compostos por cadeias moleculares de polioximeletileno formadas a partir de formaldeído, e copolímeros formados a partir de trímeros de formaldeído—trioxano, óxido de etileno, etc. Polímero.O PBT é um representante típico deste copolímero; ele se concentra principalmente em aplicações em peças mecânicas, como engrenagens, parafusos e rolamentos. Aplicado em Equipamentos AV como leitores de DVD, leitores de disco Blu-ray, etc.; Equipamentos de escritório como impressoras, copiadoras, etc.; Eletrodomésticos como máquinas de lavar roupa, geladeiras, barbeadores, etc.; tampa do tanque de combustível, bomba de combustível, componentes do cinto de segurança e acessórios internos automotivos, entre outras peças automotivas. Também é aplicado a caixilhos de janelas e componentes de persianas em edifícios residenciais. campos relacionados e os consoles de jogos mais recentes, etc. [Homopolímeros e copolímeros] Como mencionado anteriormente, o poliacetal (POM) pode ser um homopolímero ou um copolímero. A cadeia principal do seu homopolímero é composta exclusivamente por ligações simples carbono-oxigênio, enquanto a cadeia principal de um copolímero A corrente também inclui ligações simples carbono-carbono.A diferença na estrutura molecular confere aos homopolímeros e copolímeros propriedades e funções diferentes. 1. A estabilidade térmica dos copolímeros é melhor do que a dos homopolímeros. 1) Portanto, durante o processo de moldagem, devido à lenta degradação, este copolímero apresenta menor alteração de cor, emite menos gases e pode ser adequado para uma gama mais ampla de processamento Janela de temperatura do molde. 2) Em altas temperaturas, o copolímero tem boa resistência à água quente, álcali e óleo. 2. Comparado com homopolímeros, a estrutura química dos copolímeros faz com que eles tenham cristalinidade ligeiramente inferior. 1) Portanto, sua resistência e rigidez são baixas, mas sua flexibilidade é excelente. 2) Além disso, como seu ponto de fusão e temperatura de deformação por calor também são ligeiramente inferiores em 10°C, não há diferença óbvia na temperatura de resistência ao calor na aplicação real. |

















