POM韩国工程F20-02中粘度,中间流动性类,一般成型用
POM韩国工程F20-03低粘度,热稳定性,中间流动性类,一般成型用。
POM韩国工程F30-03热稳定性,低粘度,适合与要求高的流动性成型品。
POM韩国工程FG2025玻纤填充Glass Fiber
POM日本宝理CP15X抗蠕变性
POM日本宝理HP25X高刚性,高粘度。
POM日本宝理M25-44 M25S高粘度
POM日本宝理M270 M270S M270-44 ***0-44共聚甲醛,高流动性及短周期
POM日本宝理***0 ***0-04 ***0S共聚甲醛
POM日本宝理***0-45耐候性
POM日本宝理SF-20高耐冲击,柔韧性。
POM日本宝理EB-20防静电
POM日本宝理CH-10 CH-20 CH-30碳纤维增强导电级
POM日本三菱F30-03低粘度,高流动性
POM日本旭化成4520通用级平衡的流动性和机械性能
POM日本旭化成7520高流动级 适合于薄壁、长流动距离的注塑
供应POM 日本宝理 ***0 共聚甲醛
供应POM 日本宝理 ***0S 均聚甲醛
供应POM 日本宝理 M25S共聚甲醛,高粘度
供应POM 日本宝理 M25-44 标准级 高粘度
供应POM 日本宝理 M25-04 共聚甲醛
供应POM 日本宝理 ***0-04 注塑级,共聚甲醛
供应POM 日本宝理 ***0-44 共聚甲醛,高流动性及短周期。
供应POM 日本宝理 ***0-45 耐候级
供应POM 日本宝理 M270-44高流动性
供应POM 日本宝理 GB-25 玻璃珠增强
供应POM 日本宝理 SX-35 质软,消音
供应POM 日本宝理 TR-10D无机物增强,高刚性,低翘曲
供应POM 日本宝理 SW-41 SW-01高滑动,高刚性
供应POM 日本宝理 SW-22高滑动,高刚性
供应POM 日本宝理 GH-20 ,GH-25 玻纤增强高强度高刚性
供应POM 日本宝理 GH-25D 玻纤增强 高流动性
供应POM 日本宝理 CH-10碳纤维增强,导电,耐摩擦磨耗 62
供应POM 日本宝理 EB-20 防静电
供应POM 日本宝理 NW-02 高滑动
供应POM 日本宝理 M270-48 M270S防静电,高流动性
供应POM 日本宝理 M270-UP ***0-02 ***0-71
供应POM 日本宝理 GB-25 GC-25 GH-25 GH-25D GR-20 CH-10
供应POM 日本宝理 SU-25 SW-22 SX-35 SW-41 WC-11
供应POM 日本宝理 ***0-04 ***0-44 ***0-45 ***0S ***0-35 TR-10D
供应POM 日本宝理 ES-5 EB-10 M25-04 M25-44 M270-44 M270-36 M270-35
POM NW-02--POM可通过各种增强改性来进一步提高适用范围,比如通过玻纤增强可极大的提高材料本身的刚性及强度,亦可通过跟其他包括TPU,PVC等合金或者助剂来提高韧性及冲击强度,也可通过矿物填充提高产品的表面外观及平整性等,通过添加铁氟龙或者二硫化钼进一步改善耐磨性等,但是POM无法通过改性来达到阻燃的级别,因为POM在热成型过程中很容易分解,比如在热成型过程中阻燃剂的分解会加快POM的大量分解,另外由于此种材料分子结构原因
有人研究了POM的热稳定指数与各种PA低聚物的活性端基含量的关系,得知当括性端基摩尔分数小于0.05%时,以甲醛发气量表示的POM的热稳定指数较小且变化比较平稳.而当活性端基摩尔分数太子0 05%时,热稳定指数呈直线增加,说明POM的热稳定性因活性端基古量的增加而变差 由此表明,PA低檗物对POM 的热稳定化散果是显著的,且与其共聚酰胺中单体的种类无关。使用甲酸***剂对提高POM的耐热性也有一定的帮助,但必须选择碱性适当的化合物并严格地控制其添加量。如果使用的甲酸***剂碱性过强.则POM虽可保持较好的熔体粘度,但往往会出现严重的变色或发泡现象;若其碱性过弱.体系虽不出现变色或发泡现象,但其熔体牯度会有所降低。
POM NW-02--世界POM原材料的生产与应用目前主要集中在欧美一些工业相对发达的地区。据数据显示,世界POM产能已达到900千吨 以上,而消耗量也已突破800千吨。近几年国内工业的高速发展,尤其是我国汽车工业的国产化进程日益加快,电子电器领域近年来的飞跃发展,中国已成为在POM应用消费领域增速***快的***之一,目前已超过西欧成为***大的POM需求市场。但由于我国设备落后,生产力总量跟不上,国内市场主要由国外产品占领。因此,消化吸收国外的***技术,加强研发,争取能够自给自足已满足国内的需求。
物理性能 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
密度
|
1.41
|
g/cm³
|
ISO 1183 |
吸水率 (23°C, 24 hr)
|
1.3
|
%
|
ISO 62 |
机械性能 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
拉伸应力
|
49.0
|
MPa
|
ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂)
|
7.5
|
%
|
ISO 527-2 |
弯曲模量
|
2800
|
MPa
|
ISO 178 |
弯曲强度
|
84.0
|
MPa
|
ISO 178 |
摩擦系数
|
JIS K7218 | ||
vs. Unknown - Dynamic 3
|
0.43
|
|
|
与钢 - 动态 4
|
0.47
|
|
|
Wear Factor
|
JIS K7218 | ||
0.98 MPa, 0.30 m/sec 5
|
< 1.0
|
10^-8 mm³/N·m
|
|
0.060 MPa, 0.15 m/sec 6
|
40
|
10^-8 mm³/N·m
|
|
0.98 MPa, 0.30 m/sec 7
|
80
|
10^-8 mm³/N·m
|
|
0.060 MPa, 0.15 m/sec 8
|
1200
|
10^-8 mm³/N·m
|