POM steht für Polyoxymethylen, ein thermoplastisches Polymer mit hohem Molekulargewicht, das für viele industrielle Anwendungen weit verbreitet ist. Es ist auch als Polyaketal-, Acetal-, Polyformaldehyd bekannt. Das Pom -Copolymer von Formaldehyd besteht aus -ch2O-wiederholte Einheiten. POM -Polymere bieten im Allgemeinen hervorragende mechanische Eigenschaften wie eine hohe Zugfestigkeit, geringe Reibung, hohe Müdigkeitsbeständigkeit und bessere Steifheit und Zähigkeit. Darüber hinaus zeigt POM hohe Kratzerwiderstandeigenschaften und niedrige Feuchtigkeitsabsorption. Darüber hinaus ist es resistent gegen viele starke Basen, viele organische Lösungsmittel und schwache Säuren, aufgrund der chemischen Struktur des POM ist es jedoch unter sauren Bedingungen nicht stabil (pH <4) and elevated temperatures as the polymer is degraded under these conditions. Hence, the POM is often copolymerized with cyclic ethers such as ethylene oxide or dioxilane to disturb the chemical structure, thus enhancing the stability of the polymer. POM is available in two variants; copolymers (POM-Cs) and homopolymers (POM-Hs). These two types of POM differ in many ways, but the Schlüsselunterschied zwischen POM-H und POM-C ist ihr Schmelzpunkt. Der Schmelzpunkt von POM-C liegt zwischen 160-175 ° C, während der von POM-H zwischen 172-184 ° C liegt. Ihre Anwendungen werden auf der Grundlage der Eigenschaften von POM-H und POM-C ermittelt. Dieser Artikel erläutert den Unterschied zwischen POM-H und POM-C.
Polyoxymethylen
POM-H steht für Polyoxymethylen-Homopolymer. Im Vergleich zu den anderen Varianten von POM hat das Homopolymer einen höheren Schmelzpunkt und ist 10-15% stärker als das Copolymer. Beide Varianten weisen jedoch die gleichen Auswirkungseigenschaften auf. POM-H wird durch anionische Polymerisation von Formaldehyd produziert, wobei die Kristallisation gut auftritt, was zu einer hohen Steifheit und Stärke führt. Im Allgemeinen hat POM-H bessere physikalische und mechanische Eigenschaften als POM-C. POM-H eignet sich am besten für Anwendungen, bei denen Eigenschaften wie eine gute Abriebfestigkeit und ein geringer Reibungskoeffizient erforderlich sind.
POM-C steht für Polyoxymethylen-Copolymer. Dies wird durch kationische Polymerisation von Trioxan erzeugt. Während dieses Prozesses wird eine kleine Menge Comonomer hinzugefügt, um die Enge zu erhöhen und gleichzeitig die Kristallinität zu senken. Der POM-C hat jedoch eine geringe Steifheit und Festigkeit als POM-H. Aber seine Verarbeitbarkeit ist im Vergleich zu POM-H hoch. Aus diesem Grund ist POM-C zum am häufigsten verwendeten POM geworden (75% des Gesamtverkaufs des POM). POM-C eignet sich gut für Anwendungen, bei denen die Eigenschaft wie ein niedriger Reibungskoeffizient benötigt wird.
POM-H: Sein vollständiger Name ist Pom Homopolymer.
POM-C: Sein vollständiger Name ist Pom Copolymer.
POM-C: Es wird durch anionische Polymerisation von Formaldehyd produziert.
POM-H: Es wird durch kationische Polymerisation von Trioxan produziert
POM-H: Pom-H ist hart und steif
POM-C: POM-C ist nicht so hart und steif wie Pom-H.
POM-H: Verarbeitbarkeit ist gering.
POM-C: Verarbeitbarkeit ist hoch.
Schmelzpunkt
POM-H: Der Schmelzpunkt ist 172-184 ° C.
POM-C: Der Schmelzpunkt ist 160-175 ° C.
POM-H: Die Verarbeitungstemperatur von POM-H beträgt 194-244 ° C.
POM-C: Die Verarbeitungstemperatur von POM-C beträgt 172-205 ° C.
POM-H: Der elastische Modul ist 4623.
POM-C: Der elastische Modul ist 3105.
POM-H: Die Übergangstemperatur von Glas beträgt -85 ° C.
POM-C: Die Glasübergangstemperatur beträgt -60 ° C.
POM-H: Die Zugfestigkeit beträgt 70 MPa.
POM-C: Die Zugfestigkeit beträgt 61 MPa.
POM-H: Die Dehnung beträgt 25%.
POM-C: Die Dehnung beträgt 40-75%.
POM-H: POM-H macht rund 25% des gesamten POM-Umsatzes aus.
POM-C: POM-C macht rund 75% des gesamten POM-Umsatzes aus.
POM-H: Lager, Zahnräder, Förderbandlinks, Sicherheitsgurte und Schleifbehörden von Handmischungen sind einige Beispiele für POM-H.
POM-C: Elektrische Kessel, Wasserkrüge, Komponente mit Snap -Anfällen, Chemikalienpumpen, Badezimmerskalen, Telefon -Tastaturen, Gehäuse für Haushaltsanwendungen usw. sind einige Anwendungen von POM-C.
Verweise:
Cousins, Keith. Kunststoffe und der Markt für kleine inländische Geräte: Ein Bericht aus der Rapra -Branchenanalysegruppe. Ismithers Rapra Publishing, 1998.
Platt, David K. Marktbericht für technische und leistungsstarke Kunststoffe: Ein Rapra -Marktbericht. Ismithers Rapra Publishing, 2003.
Olabisi, Olagoke und Kolapo Adewale, Hrsg. Handbuch der Thermoplastik. Vol. 41. CRC Press, 2016.
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