banner02

Správy

Priemyselná perspektíva antistatickej dosky POM

Ako horúci technický plast so silnými komplexnými vlastnosťami v posledných rokoch je POM doska široko používaná v stavebnom priemysle a spracovateľskom priemysle.Niektorí ľudia si dokonca myslia, že POM doska môže nahradiť kovové materiály ako oceľ, zinok, meď a hliník.Pretože doska POM je termoplastický technický plast s vysokou teplotou topenia a vysokou kryštalinitou, je potrebné ju upraviť a upgradovať, keď sa používa v rôznych aplikačných scenároch.

Materiál POM má vlastnosti vysokej tvrdosti, odolnosti proti opotrebeniu, odolnosti voči vlhkosti, chemickej odolnosti atď. Má silnú odolnosť voči palivu, únave, vysokú rázovú pevnosť, vysokú húževnatosť, vysokú odolnosť proti tečeniu, dobrú rozmerovú stabilitu, samomazací, má vysoký stupeň voľnosti dizajnu a je možné ho používať dlhodobo pri teplote -40 až 100 °C.Vzhľadom na vysokú relatívnu hustotu je však vrubová rázová húževnatosť nízka, tepelná odolnosť je slabá, nie je vhodná na spomaľovanie horenia, nie je vhodná na tlač a miera zmršťovania pri formovaní je veľká, takže modifikácia POM je nevyhnutná voľba.POM veľmi ľahko kryštalizuje počas procesu tvarovania a vytvára väčšie sférolity.Pri náraze na materiál sú tieto väčšie sférolity náchylné na vytváranie bodov koncentrácie napätia a spôsobujú poškodenie materiálu.

13a5b7b143c21494b0fb5e90cc6d91a
8b97e932b9a06476e7cb75cf56de4ef

POM má vysokú vrubovú citlivosť, nízku vrubovú rázovú húževnatosť a vysokú mieru zmrštenia pri formovaní.Výrobok je náchylný na vnútorné napätie a je ťažké ho tesne tvarovať.To značne obmedzuje rozsah použitia POM a v niektorých aspektoch nemôže spĺňať priemyselné požiadavky.Preto, aby sa lepšie prispôsobili drsným pracovným prostrediam, ako je vysoká rýchlosť, vysoký tlak, vysoká teplota a vysoké zaťaženie, a aby sa ďalej rozšíril rozsah použitia POM, je potrebné ďalej zlepšovať rázovú húževnatosť, tepelnú odolnosť a odolnosť proti treniu. POM.

Kľúčom k úprave POM je kompatibilita medzi fázami kompozitného systému a mal by sa zvýšiť vývoj a výskum multifunkčných kompatibilizátorov.Novo vyvinutý gélový systém a in situ polymerizované ionomérne spevnenie vytvárajú z kompozitného systému stabilnú interpenetrujúcu sieť, čo je nový smer výskumu na vyriešenie medzifázovej kompatibility.Kľúč k chemickej modifikácii spočíva v zavedení multifunkčných skupín do molekulárneho reťazca výberom komonomérov počas procesu syntézy, aby sa poskytli podmienky pre ďalšiu modifikáciu;úprava počtu komonomérov, optimalizácia návrhu molekulárnej štruktúry a syntetizácia serializácie a funkcionalizácie a vysokovýkonného POM.


Čas odoslania: 18. októbra 2022