polyeteeni-uhmw-bannerikuva

Uutiset

Antistaattisen POM-levyn alan näkymät

POM-levyä on käytetty viime vuosina laajalti kuumana teknisenä muovina, jolla on vahvat ja kattavat ominaisuudet. Sitä on käytetty laajalti rakennusteollisuudessa ja valmistavassa teollisuudessa. Jotkut jopa ajattelevat, että POM-levy voi korvata metallimateriaaleja, kuten terästä, sinkkiä, kuparia ja alumiinia. Koska POM-levy on termoplastinen tekninen muovi, jolla on korkea sulamispiste ja korkea kiteisyys, sitä on modifioitava ja päivitettävä, kun sitä käytetään eri sovellustilanteissa.

POM-materiaalilla on ominaisuuksia, kuten korkea kovuus, kulutuskestävyys, kosteudenkestävyys, kemikaalien kestävyys jne. Sillä on vahva polttoaineenkestävyys, väsymiskestävyys, korkea iskulujuus, korkea sitkeys, korkea virumiskestävyys, hyvä mittapysyvyys, itsevoiteleva rakenne, korkea suunnitteluvapaus ja sitä voidaan käyttää pitkään -40–100 °C:n lämpötilassa. Suuren suhteellisen tiheyden vuoksi lovimainen iskulujuus on kuitenkin alhainen, lämmönkestävyys on huono, se ei sovellu palonestoaineeksi, se ei sovellu painatukseen, ja muovauskutistumisnopeus on suuri, joten POM-modifiointi on väistämätön valinta. POM kiteytyy helposti muovausprosessin aikana ja tuottaa suurempia sferuliitteja. Kun materiaaliin kohdistuu iskuja, nämä suuremmat sferuliitit ovat alttiita jännityspisteiden muodostumiselle ja materiaalivaurioille.

13a5b7b143c21494b0fb5e90cc6d91a
8b97e932b9a06476e7cb75cf56de4ef

POMilla on korkea loviherkkyys, alhainen iskulujuus ja korkea muovauskutistumisnopeus. Tuote on altis sisäiselle rasitukselle ja sitä on vaikea muovata tiiviisti. Tämä rajoittaa merkittävästi POM:n käyttöaluetta eikä se täytä teollisia vaatimuksia joiltakin osin. Siksi, jotta se sopeutuisi paremmin vaativiin työympäristöihin, kuten suureen nopeuteen, korkeaan paineeseen, korkeaan lämpötilaan ja suureen kuormitukseen, ja laajentaisi edelleen POM:n käyttöaluetta, on tarpeen parantaa edelleen POM:n iskulujuutta, lämmönkestävyyttä ja kitkankestävyyttä.

POM-muovien modifioinnin avain on komposiittijärjestelmän faasien välinen yhteensopivuus, ja monitoimisten yhteensopivuusaineiden kehittämistä ja tutkimusta tulisi lisätä. Uusi geelijärjestelmä ja in situ polymeroitujen ionomeerien lujittaminen muodostavat komposiittijärjestelmän stabiilin, lomittuneeseen verkostoon perustuvan verkon, mikä on uusi tutkimussuunta faasien välisen yhteensopivuuden ratkaisemiseksi. Kemiallisen modifioinnin avain on monitoimisten ryhmien lisääminen molekyyliketjuun valitsemalla komonomeerejä synteesiprosessin aikana, jotta luodaan olosuhteet jatkomodifikaatiolle; säätämällä komonomeerien määrää, optimoimalla molekyylirakenteen suunnittelua sekä syntetisoimalla serialisointia ja funktionalisointia sekä korkean suorituskyvyn POM-muovien valmistusta.


Julkaisun aika: 18.10.2022