Azken urteotan propietate integral sendoak dituen ingeniaritza-plastiko bero gisa, POM taula asko erabili da eraikuntza-industrian eta manufaktura-industrian. Batzuek uste dute POM taulak altzairua, zinka, kobrea eta aluminioa bezalako metalezko materialak ordezkatu ditzakeela. POM taula urtze-puntu altua eta kristalinitate handiko ingeniaritza-plastiko termoplastikoa denez, aldatu eta hobetu egin behar da aplikazio-eszenatoki desberdinetan erabiltzen denean.
POM materialak gogortasun handiko, higadura-erresistentzia handiko, hezetasun-erresistentzia handiko eta erresistentzia kimiko handiko ezaugarriak ditu. Erregaiarekiko erresistentzia handia du, nekearekiko erresistentzia handikoa, inpaktuarekiko erresistentzia handikoa, gogortasun handikoa, arrastatze-erresistentzia handikoa, dimentsio-egonkortasun ona eta autolubrifikazioa. Diseinu-askatasun handia du eta denbora luzez erabil daiteke -40 eta 100 °C-tan. Hala ere, dentsitate erlatibo handia dela eta, inpaktu-erresistentzia txikia da, bero-erresistentzia eskasa da, ez da egokia suaren aurkako erresistentzia gisa erabiltzeko, ez da egokia inprimatzeko eta moldeatze-uzkurdura-tasa handia da, beraz, POM aldaketa aukera saihestezina da. POM oso erraz kristalizatzen da eratze-prozesuan eta esferulito handiagoak sortzen ditu. Materiala inpaktatzen denean, esferulito handiago hauek tentsio-kontzentrazio puntuak sortzeko eta materialaren kalteak eragiteko joera dute.


POMak koska-sentsibilitate handia, koska-erresistentzia txikia eta moldekatze-uzkurdura-tasa handia ditu. Produktua barne-tentsioarekiko joera du eta zaila da estutzen forma ematea. Horrek POMaren aplikazio-eremua asko mugatzen du eta ezin ditu bete industria-eskakizun batzuk alderdi batzuetan. Beraz, abiadura handiko, presio handiko, tenperatura handiko eta karga handiko lan-ingurune gogorretara hobeto egokitzeko eta POMaren aplikazio-eremua gehiago zabaltzeko, beharrezkoa da POMaren inpaktu-gogorra, bero-erresistentzia eta marruskadura-erresistentzia gehiago hobetzea.
POMaren aldaketaren gakoa sistema konposatuaren faseen arteko bateragarritasuna da, eta bateragarritzaile multifuntzionalen garapena eta ikerketa handitu behar dira. Garapen berriko gel sistemak eta in situ polimerizatutako ionomero gogortzeak sistema konposatuak sare egonkor bat osatzen du, eta hori ikerketa norabide berri bat da fase arteko bateragarritasuna konpontzeko. Aldaketa kimikoaren gakoa talde multifuntzionalak katean sartzean datza, sintesi prozesuan komonomeroak hautatuz aldaketa gehiago egiteko baldintzak emateko; komonomero kopurua doituz, egitura molekularraren diseinua optimizatuz, eta serializazioa eta funtzionalizazioa eta errendimendu handiko POM sintetizatuz.
Argitaratze data: 2022ko urriaren 18a