POM staat voor polyoxymethyleen, een thermoplastisch polymeer met een hoog molecuulgewicht dat op grote schaal wordt gebruikt voor vele industriële toepassingen. Het is ook bekend als polyacetal, acetal, polyformaldehyde. Het POM-copolymeer van formaldehyde is samengesteld uit -CH2O - herhalende eenheden. POM-polymeren bieden in het algemeen uitstekende mechanische eigenschappen zoals hoge treksterkte, lage wrijving, hoge weerstand tegen vermoeidheid en, betere stijfheid en taaiheid. Bovendien vertoont POM hoge krasbestendigheidseigenschappen en een lage vochtopname. Bovendien is het bestand tegen veel sterke basen, veel organische oplosmiddelen en zwakke zuren. Vanwege de chemische structuur van de POM is het echter niet stabiel in zure omstandigheden (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 Het belangrijkste verschil tussen POM-H en POM-C is hun smeltpunt. Het smeltpunt van POM-C ligt tussen 160-175 ° C, terwijl dat van POM-H tussen 172-184 ° C ligt. Hun toepassingen worden bepaald op basis van de eigenschappen van POM-H en POM-C. Dit artikel beschrijft het verschil tussen POM-H en POM-C.
polyoxymethyleen
POM-H staat voor polyoxymethyleen homopolymeer. In vergelijking met de andere varianten van POM heeft het homopolymeer een hoger smeltpunt en is 10-15% sterker dan het copolymeer. Beide varianten hebben echter dezelfde impacteigenschappen. POM-H wordt geproduceerd door anionische polymerisatie van formaldehyde, waar de kristallisatie goed plaatsvindt, wat resulteert in een hoge stijfheid en sterkte. Over het algemeen heeft POM-H betere fysische en mechanische eigenschappen dan POM-C. POM-H zijn het best geschikt voor toepassingen waar eigenschappen zoals goede slijtvastheid en lage wrijvingscoëfficiënt nodig zijn.
POM-C staat voor polyoxymethyleencopolymeer. Dit wordt geproduceerd door kationische polymerisatie van trioxaan. Tijdens dit proces wordt een kleine hoeveelheid comonomeren toegevoegd om de dichtheid te verhogen, terwijl de kristalliniteit wordt verlaagd. De POM-C heeft echter een lage stijfheid en sterkte dan POM-H. Maar de verwerkbaarheid is hoog in vergelijking met POM-H. Om deze reden is POM-C de meest gebruikte POM geworden (75% van de totale POM-verkoop). POM-C is zeer geschikt voor toepassingen waarbij de eigenschap, zoals een lage wrijvingscoëfficiënt, nodig is.
POM-H: De volledige naam is POM-homopolymeer.
POM-C: De volledige naam is POM-copolymeer.
POM-C: Het wordt geproduceerd door anionische polymerisatie van formaldehyde.
POM-H: Het wordt geproduceerd door kationische polymerisatie van trioxaan
POM-H: POM-H is hard en stijf
POM-C: POM-C is niet zo hard en stijf als POM-H.
POM-H: De verwerkbaarheid is laag.
POM-C: De verwerkbaarheid is hoog.
Smeltpunt
POM-H: Het smeltpunt is 172-184 ° C.
POM-C: Het smeltpunt is 160-175 ° C.
POM-H: De verwerkingstemperatuur van POM-H is 194-244 ° C.
POM-C: De verwerkingstemperatuur van POM-C is 172-205 ° C.
POM-H: Elastische modulus is 4623.
POM-C: Elastische modulus is 3105.
POM-H: De glasovergangstemperatuur is -85 ° C.
POM-C: Glasovergangstemperatuur is -60 ° C.
POM-H: Treksterkte is 70 MPa.
POM-C: Treksterkte is 61 MPa.
POM-H: Rek is 25%.
POM-C: Verlenging is 40-75%.
POM-H: POM-H vertegenwoordigt ongeveer 25% van de totale POM-verkoop.
POM-C: POM-C vertegenwoordigt ongeveer 75% van de totale POM-verkoop.
POM-H: Lagers, tandwielen, transportbandverbindingen, veiligheidsgordels en slijpaccessoires van handmengsels zijn enkele voorbeelden van POM-H.
POM-C: Waterkokers, waterkannen, onderdelen met klikpassingen, chemische pompen, weegschalen, telefoontoetsenborden, behuizingen voor huishoudelijke toepassingen, enz. Zijn enkele toepassingen van POM-C.
Referenties:
Neven, Keith. Kunststoffen en de markt voor kleine huishoudelijke apparaten: een rapport van de Industry Analysis Group van Rapra. iSmithers Rapra Publishing, 1998.
Platt, David K. Engineering en high performance plastics marktrapport: een Rapra-marktrapport. iSmithers Rapra Publishing, 2003.
Olabisi, Olagoke en Kolapo Adewale, eds. Handboek van thermoplasten. Vol. 41. CRC-pers, 2016.
Afbeelding met dank aan:
"Polyoxymethylene" By Yikrazuul - Eigen werk (Public Domain) via Commons Wikimedia