产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.39 | g/cm3 | |
熔融指数 | 190℃, 2.16kg | ISO 1133 | 1 | g/10 min | |
吸水率 | ISO 62 | 0 | % | ||
机械性能 | 屈服伸长率 | 23℃ | ISO 527 | 8 | MPa |
断裂伸长率 | 23℃ | ISO 527 | 8 | % | |
拉伸强度 | 23℃ | ISO 527 | 52 | MPa | |
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2450 | MPa | |
弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 76 | MPa | |
简支粱冲击强度 | 缺口 | ISO 179 | 5.5 | kJ/m2 | |
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | 1×103 | Ω | |
热性能 | 熔点 | ISO 3146 | 165 | ℃ | |
热变形温度 | 1.8MPa | ISO 75 | 92 | ℃ |
⒈增强POM
主要增强材料为玻璃纤维、玻璃球或碳纤维等,并且玻璃纤维Zui常用,增强后的力学性能可提高2~3倍,热变形温度提高50℃以上。
⒉高润滑POM
在POM中加入石墨、F4、二硫化钼、润滑油及低分子量PE等,可提高其润滑性能。例如,在POM中加入5份F4,可降低摩擦因数60%,耐磨性提高1~2倍。再如,在POM中加入液体润滑油,可大幅度提高耐磨性和极限PV值。为提高由油的分散效果,需加入炭黑、氢氧化铝硫酸钡、乙丙橡胶等吸油载体。加入5%油POM的摩擦性提高72%,极限PV值可达3.9MPa·m/s(纯POM为0.213MPa·m/s),为其他工程塑料的3~20倍。