价格 | 1.00元 |
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区域 | 广东省 - 东莞市 |
来源 | 东莞市瑞福祥塑胶经营部 |
详情描述:
POM,Lubricomp KL4040POM,Lubricomp KL4040塑胶原料供应(免费提供物性表,ROHS(SGS),MSDS,UL黄卡及FDA认证等,资料齐全。): 类别:POM型号/色号:Lubricomp KL4040制造商:SABIC Innovative PlasticsPOM,Lubricomp KL4040 POM(又称赛钢、特灵)。它是以甲醛等为原料聚合所得。POM-H(聚甲醛均聚物),POM-K(聚甲醛共聚物)是高密度、高结晶度的热塑性工程塑料。具有良好的物理、机械和化学性能,尤其是有优异的耐摩擦性能。 POM属结晶性塑料,熔点明显,一旦达到熔点,熔体粘度迅速下降。当温度超过一定限度或熔体受热时间过长,会引起分解。 铜是POM降解催化剂,与POM熔体接触的部位应避免使用铜或铜材料。 1、 塑料处理 POM吸水性小,一般为0.2%-0.5%。在通常情况下,POM不需干燥就能加工,但对潮湿原料必须进行干燥。干燥温度80℃以上,时间2小时以上,具体应按供应商资料进行。 再生料使用比例一般不超过20-30%。但要视产品的种类和终用途而定,有时可达100%。 2、 塑机的选用 POM除了要求螺杆无滞料区外,对注塑机没有特别要求,一般注塑即可。 3、 模具及浇口设计 常见模具温度控制为80-90℃,流道直径有3-6mm,浇口长度为0.5mm,浇口大小要视胶壁厚度而定,圆形浇口直径至少应制品厚度的0.5-0.6倍,长方形浇口的宽度通常是厚度的2倍或以上,深度为壁厚的0.6倍,脱模斜度40′-130′之间。 排气系统 POM-H 厚度0.01-0.02mm 宽3mm POM-K 厚度0.04mm 宽3mm 4、 熔胶温度 可用空射法量度 POM-H 可设为215℃ (190℃-230℃) POM-K 可设为205℃ (190℃-210℃) 5、 注射速度 常见为中速偏快,过慢易产生波纹,过快易产生射纹和剪切过热。 6、 背压 越低越好,一般不超过200bar 八、POM注塑工艺特性与工艺参数的设定1、POM也是典型的热敏性塑料,240℃下会严重分解。在210℃下,停留时间不能超过20min;即使在190℃下,停留时间好也不能超过1h。因此注塑时,在保证物料流动性的前提下,应尽量选用较低的成型温度和较短的受热时间。2、POM具有明显的熔点,均聚POM为175℃、共聚POM为165℃。成型时,料筒温度的分布:前段190~200℃,中段180~190℃,后段150~180℃,喷嘴温度为170~180℃。对于薄壁制品,料筒温度可适当提高些,但不能超过210℃。 3、POM吸湿性小,加工前树脂可不干燥。必要时,可在90~100℃下,干燥2~4h。4、POM的熔体粘度对剪切速率敏感。因此,要提高熔体流动性,不能单用提高温度,也要从提高注射速率和注射压力着手。大浇口、厚壁短流程、小面积的制品,注射压力为40~80MPa;一般制品为100MPa左右。小浇口、薄壁长流程、大面积的制品,注射压力较高,为120~140MPa 。5、模具温度通常控制在80~100℃,对薄壁长流程及形状复杂的制品,模温可提高至120℃。6、高结晶度使成型收缩率较高(2~2.14%),壁厚部位易产生凹痕、缩瘪等缺陷。 部分塑胶原料牌号:类别:POM型号/色号:Celcon M25制造商:Celanese Corporation 类别:PET+GF50型号/色号:Arnite AV2 390 XL制造商:DSM Engineering Plastics 类别:PC/PBT blend型号/色号:Cycoloy XCY620 76200制造商:SABIC IP 类别:PESU+10%PTFE+10%Graphit型号/色号:Ultrason E-KR 4113 mit Graphit制造商:BASF Corporation 类别:PC/ABS型号/色号:Cycoloy C2100 56098制造商:SABIC IP 类别:PC/ABS型号/色号:Bayblend KU2 1514 901510制造商:Covestro 类别:PC型号/色号:Makrolon 2407 250307制造商:CovestroPOM,Lubricomp KL4040塑胶原料供应(免费提供物性表,ROHS(SGS),MSDS,UL黄卡及FDA认证等,资料齐全。):行业新闻:Science精准计算聚合物的弹性解决百年难题弹性是聚合物的一种重要性质,过去百年不断有科研人员试图探索出一套可以量化预测材料弹性的方法,但是聚合物内存在诸多缺陷和一些影响材料弹性的未知因素使得这项研究工作变得异常困难,但是近MIT的科研人员取得了重大突破,以水凝胶网络聚合物为例,建立一种方法可以分析测量材料的内部缺陷,然后地计算出聚合物网络的弹性性能。首先科研人员计算了单个缺陷对材料弹性的影响,然后根据测量整个材料的缺陷获得材料整体缺陷对弹性的影响大小,而且理论计算与实际测试结果相符。通过试验不同材料后,研究人员将理论完善拓展至目前可以预测各种聚合物材料的弹性,对的,目前这套理论可以预测各种不同的聚合物材料的弹性性能,这是科研人员首次建立一种理论可以通过缺陷预测聚合物的弹性,这项研究成果意义重大,因为可以帮助研究人员更加精准地设计所需弹性性能的材料。这项研究成果发布在新的《Science》杂志上。POM,Lubricomp KL4040
联系人 | 张志豪经理 |
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