A polioximetilén (POM), amelynek elsődleges szerkezeti egysége a -CH₂O-, a poliamid (PA) és a polikarbonát (PC) után a legszélesebb körben használt általános- műszaki műanyag. Jelenleg széles körben használják a csúcskategóriás-elektronikában, autóalkatrészekben, mechanikai alkatrészekben, hajtóművekben és más területeken.
Hosszú ideig képes működni -40 fok és 100 fok közötti hőmérsékleten, kiváló kúszással, fáradással, kopással és vegyszerállósággal még zord üzemi körülmények között is. Ezek a tulajdonságok és költségelőnyök életképes alternatívájává teszik a nem-vasfémek, például a sárgaréz, az alumínium és a cink a fogaskerekekben, elektromos házakban, egyéb autóalkatrészekben és csúcskategóriás elektronikában. Ezt "fémnek a műanyagban" nevezték, és gyakran "műanyag acélnak" vagy "szuperacélnak" nevezik.
Performance Charajellemzők
1. Fém-szerű
A polioximetilén egy erősen kristályos polimer, amelynek fémei -mint keménysége, szilárdsága és merevsége, így az egyik olyan műszaki műanyag, amelynek mechanikai tulajdonságai a legközelebb állnak a fémekhez.
2. Ön-kenés és fáradtságállóság
A polioximetilén kiváló önkenéssel{0}} és kifáradásállósággal rendelkezik széles hőmérséklet- és páratartalom-tartományban. Előnyei is vannak, mint például az alacsony súrlódási együttható, a szerves oldószerekkel szembeni ellenállás és a könnyű formázás.
3. Hőstabilitás

A polioximetilén (POM) alacsony vízfelvételi képességgel rendelkezik, és méretei stabilak, így széles hőmérsékleti tartományban (-40 és 100 fok között){0}}hosszú ideig használhatók. Nagy melegszilárdságot, hajlítószilárdságot és fáradásállóságot is mutat. A homopolioximetilén hőeltérítési hőmérséklete 136 fok, a kopolimereké 110 fok. A polioximetilén hosszú ideig használható magas hőmérsékletű környezetben, a mechanikai tulajdonságok minimális változása mellett.
4. Kopásállóság
A polioximetilén kiváló kopásállóságot mutat magas kötési energiájának és nagy kohéziós energiájának köszönhetően. Az amorf rész a szferulitok felületén aggregálódik, kenőanyagként működik, és csökkenti a súrlódást és a kopást.
Módosítási lehetőségek
1. Polioximetilén erősítés
A töltés és az üvegszál-erősítés (GF) általános módosítási módszerek. A töltőanyag módosítása szervetlen vagy szerves kategóriába sorolható.
A töltőanyag módosítása csökkentheti a nyersanyagköltségeket, de bizonyos tulajdonságokat feláldoz a kívánt teljesítményjavulás elérése érdekében. Az üvegszál-erősítés lehetővé teszi, hogy a szálak ellenálljanak bizonyos igénybevételeknek, ezáltal javítva a kompozit anyag mechanikai szilárdságát és méretstabilitását. Ez azonban csökkentheti a kopásállóságot.
2. A polioximetilén kopásállóságának módosítása
A polioximetilén (POM) kopásállóságának módosítása kémiai és fizikai módosítással érhető el. A kémiai módosítás magában foglalja az új monomerek hozzáadását a polimerizációs szakaszban, hogy kenő molekulaszegmenseket oltsanak a molekulaláncra, ezáltal javítva a POM kopásállóságát. A fizikai keverés egy elterjedt módosítási módszer, amely egyszerűen kezelhető és jelentős eredményeket kínál.
A fizikai keverés jellemzően adalékanyagok hozzáadásával növeli a polioximetilén (POM) kopásállóságát. A gyakori adalékok közé tartoznak a funkcionális polimerek, közönséges fémporok, szilikonolajok, ásványi olajok, zsírok és egyéb kenőanyagok.
3. A polioximetilén edző módosítása
Mivel a POM-nak nincs szívóssága, és hajlamos a törésre az alkatrészfeldolgozás során, edzett módosítást igényel. Az általános módszerek közé tartozik az elasztomer edzés, a merev részecskék módosítása és az ötvözés. Az elasztomer edzett elasztomer részecskék bejuttatásával javítja a polioximetilén ütésállóságát. Ez a módszer egyszerűen használható, és jelentős eredményeket kínál. A merev szemcsés keményítés nemcsak az anyag ütésállóságát, hanem szilárdságát, merevségét és hőállóságát is javítja.
Az ötvözetmódosítás során a polioximetilént más gyantákkal és adalékanyagokkal keverik ötvözetek kialakítására, növelve annak szívósságát és kopásállóságát, miközben megtartják a polioximetilén kiváló tulajdonságait.
Fő alkalmazások
1. Autóipar
Gépjárműszivattyúk, karburátor-alkatrészek, üzemanyag-vezetékek, erősáramú szelepek, kardáncsukló csapágyak, motorhajtóművek, főtengelyek, fogantyúk, műszerfalak, ablakemelők, elektromos kapcsolók, biztonsági övcsat gyártása stb.
2. Mechanikai gyártás
Széles körben használják sebességváltó-alkatrészekben, mint például fogaskerekek, hajtótengelyek, láncok, szelepek, szelepszár anyák, csapágyak, bütykök, járókerekek, görgők, fúvókák, vezetők, perselyek, csőszerelvények és egyéb mechanikus szerkezeti alkatrészek.
3. Elektromos és elektronikai ipar
Kiváló elektromos szigetelést, hőállóságot és vegyszerállóságot mutat, ezért általánosan használják elektromos szigetelők, aljzatok, kapcsolók, csatlakozók és egyéb elektronikus alkatrészek gyártásában.
4. Háztartási gépek
Kiváló szilárdsága, merevsége és kopásállósága miatt a polioximetilént széles körben használják háztartási gépek és háztartási cikkek gyártásában. Készíthető belőle például készülékházak, bútordarabok, lakberendezési anyagok, mosogatók, vízmelegítő alkatrészek stb.
5. Precíziós műszerek
Polctartók, burkolatok, dörzsbetétek, valamint órák, kamerák és egyéb precíziós műszerek alkatrészeinek gyártására használják.
A fenti alkalmazásokon kívül a POM{0}}módosított műanyagok korrózióálló-tűzcsapokban, tolltartókban és tollsapkákban, játékokban, digitális termékekben, cipzárokban, szempillaspirál-pálcákban és más fogyasztói termékekben is használhatók.
