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20碳纤导电POM CH-20 日本宝理

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  • 广东 东莞 所在地
东莞市凯硕塑胶原料有限公司
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【产品详情】


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聚甲醛的历史

最早发现 POM的是德国化学家、1953年诺贝尔化学奖得主赫尔曼·施陶丁格(德语: Hermann Staudinger)20世纪20年代,他在研究聚合物时发现了 POM的结构和聚合过程。但由于热稳定性问题,当时 POM还没有商品化。

一九五二年,杜邦化学家又合成了一种POM,并于一九五六年申请了其均聚物专利。杜邦公司把 RN MacDonald作为 POM聚合物的专利发明人。Mac Donald及其同事在其专利中描述了一种端基半缩醛(~ OCH2OH)聚合物 POM的制备方法。

但由于缺乏足够的热稳定性,这种POM仍然无法进行商业应用。具有热稳定性的 POM也意味着可商业使用的 POMDalNagore发明的,他发现在POM上用乙酸酐端基处理可将易于解聚的半缩醛转化为热稳定的可融化塑料。

聚甲醛的介绍

聚甲醛(英文: polyformaldehyde,简称 POM)是一种热塑性结晶聚合物,被称为“超钢”或“赛钢”,也称为聚氧亚甲基。

作为继聚酰胺后又一种综合性能优良的工程塑料,它具有强度、模量、耐磨性、韧性、耐疲劳性和抗蠕变性等高力学性能,同时还具有优异的绝缘性、耐溶剂性和加工性能,是世界五大通用工程塑料之一。



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产品物性

日本宝理DURACON CH-20是一种聚甲醛(POM)共聚物产品,含有的填充物为20% 碳纤维增强材料。

产品名称:POMCH-20日本宝理Duracon

简介


共聚甲醛(POM-H),化学分子式(-O-CH2-) n,最初由杜邦公司开发,在20世纪60年代早期,作为一种热塑性工程塑料,在某些应用领域可用作金属的替代品,而 POM (POM-C)和 Celcon(1962)及 Hostaform(1963)的成功应用促使 POM替代金属的出现。同均聚甲醛相比,共聚甲醛在耐化性、耐燃油、耐紫外线、长期热稳定性等方面都有较大改善。


优良的机械性能:高模量,高强度

尺寸稳定性好:所用温度范围为-40~100℃

优异的电气性能

自动润滑性能

广泛的耐化学特性:耐溶剂、清洁剂、燃料、油和强碱(PH4-PH14)

良好的韧性(低至-40℃)

抗环境应力而产生的裂纹

极好的回弹性:在应力消除之后可以恢复原状

极好的加工稳定性


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POM CH-20日本宝理Duracon物性:

基本信息


黄卡编号 E45034-235710

填料/增强材料 碳纤维增强材料, 20% 填料按重量

特性 导电

耐磨损性良好

UL文件号 E45034

形式 粒子

加工方法 注射成型

部件标识代码 (ISO 11469) POM-CF10

物理性能 额定值 单位制 测试方法
密度 1.47 g/cm3 ISO 1183
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16 kg) 4 g/10 min ISO 1133
溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16 kg) 3.3 cm3/10min ISO 1133
硬度 额定值 单位制 测试方法
洛氏硬度(M 计秤) 95
ISO 2039-2
机械性能 额定值 单位制 测试方法
拉伸模量 8800 MPa ISO 527-2
拉伸应力 116 MPa ISO 527-2
拉伸应变(断裂) 2 % ISO 527-2
弯曲模量 7500 MPa ISO 178
弯曲应力 170 MPa ISO 178
摩擦系数

JIS K7218
Dynamic1 0.37
JIS K7218
与钢 - 动态2 0.28
JIS K7218
磨损因数

JIS K7218
0.49 MPa, 0.30 m/sec3 10 10^-8 mm3/N·m JIS K7218
0.060 MPa, 0.15 m/sec4 200 10^-8 mm3/N·m JIS K7218
0.49 MPa, 0.30 m/sec5 500 10^-8 mm3/N·m JIS K7218
0.060 MPa, 0.15 m/sec6 10000 10^-8 mm3/N·m JIS K7218
冲击性能 额定值 单位制 测试方法
简支梁缺口冲击强度 3 kJ/m2 ISO 179/1eA
热性能 额定值 单位制 测试方法
热变形温度(1.8 MPa, 未退火) 163 °C ISO 75-2/A
线形热膨胀系数

内部方法
基本信息


黄卡编号 E45034-235710

填料/增强材料 碳纤维增强材料, 20% 填料按重量

特性 导电

耐磨损性良好

UL文件号 E45034

形式 粒子

加工方法 注射成型

部件标识代码 (ISO 11469) POM-CF20

物理性能 额定值 单位制 测试方法
密度 1.47 g/cm3 ISO 1183
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16 kg) 2.5 g/10 min ISO 1133
溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16 kg) 2 cm3/10min ISO 1133
硬度 额定值 单位制 测试方法
洛氏硬度(M 计秤) 95
ISO 2039-2
机械性能 额定值 单位制 测试方法
拉伸模量 14000 MPa ISO 527-2
拉伸应力 144 MPa ISO 527-2
拉伸应变(断裂) 1.5 % ISO 527-2
弯曲模量 12000 MPa ISO 178
弯曲应力 205 MPa ISO 178
摩擦系数

JIS K7218
Dynamic1 0.35
JIS K7218
与钢 - 动态2 0.24
JIS K7218
磨损因数

JIS K7218
0.49 MPa, 0.30 m/sec3 5 10^-8 mm3/N·m JIS K7218
0.060 MPa, 0.15 m/sec4 50 10^-8 mm3/N·m JIS K7218
0.49 MPa, 0.30 m/sec5 300 10^-8 mm3/N·m JIS K7218
0.060 MPa, 0.15 m/sec6 10000 10^-8 mm3/N·m JIS K7218
冲击性能 额定值 单位制 测试方法
简支梁缺口冲击强度 5 kJ/m2 ISO 179/1eA
热性能 额定值 单位制 测试方法
热变形温度(1.8 MPa, 未退火) 163 °C ISO 75-2/A
线形热膨胀系数

内部方法
流动 : 23 到 55°C 1.00E-05 cm/cm/°C 内部方法
横向 : 23 到 55°C 8.00E-05 cm/cm/°C 内部方法
电气性能 额定值 单位制 测试方法
表面电阻率 50 ohms IEC 60093
体积电阻率 1.00E 02 ohms·cm IEC 60093
可燃性 额定值 单位制 测试方法
UL 阻燃等级 HB
UL 94

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