POM è sinonimo di poliossimetilene, un polimero termoplastico ad alto peso molecolare che è ampiamente utilizzato per molte applicazioni industriali. È noto anche come poliacetale, acetale, poliformaldeide. Il copolimero POM di formaldeide è composto da -CH2Unità ripetitrici. I polimeri POM, in generale, offrono eccellenti proprietà meccaniche come alta resistenza alla trazione, basso attrito, elevata resistenza alla fatica e, migliore rigidità e robustezza. Inoltre, POM mostra elevate proprietà antigraffio e basso assorbimento di umidità. Inoltre, è resistente a molte basi forti, molti solventi organici e acidi deboli, tuttavia, a causa della struttura chimica del POM, non è stabile in condizioni acide (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 la differenza chiave tra POM-H e POM-C è il loro punto di fusione. Il punto di fusione di POM-C è compreso tra 160-175 ° C mentre, quello di POM-H è compreso tra 172-184 ° C. Le loro applicazioni sono determinate in base alle proprietà di POM-H e POM-C. Questo articolo elabora la differenza tra POM-H e POM-C.
poliossimetilene
POM-H sta per omopolimero di poliossimetilene. Quando confrontato con le altre varianti di POM, l'omopolimero ha un punto di fusione più alto ed è più resistente del 10-15% rispetto al copolimero. Tuttavia, entrambe le varianti hanno le stesse proprietà di impatto. POM-H è prodotto dalla polimerizzazione anionica di formaldeide, dove la cristallizzazione si verifica bene, con conseguente elevata rigidità e resistenza. In generale, POM-H ha migliori proprietà fisiche e meccaniche di POM-C. I POM-H sono indicati per applicazioni in cui sono richieste proprietà come buona resistenza all'abrasione e basso coefficiente di attrito.
POM-C sta per copolimero di poliossimetilene. Questo è prodotto dalla polimerizzazione cationica del triossano. Durante questo processo, viene aggiunta una piccola quantità di comonomeri per aumentare la tenuta, mentre si riduce la cristallinità. Tuttavia, il POM-C ha bassa rigidità e resistenza rispetto al POM-H. Ma la sua processabilità è alta rispetto a POM-H. Per questo motivo, POM-C è diventato il POM più utilizzato (75% delle vendite totali in POM). POM-C è adatto per applicazioni in cui è richiesta la proprietà come basso coefficiente di attrito.
POM-H: Il suo nome completo è POM omopolimero.
POM-C: Il suo nome completo è il copolimero POM.
POM-C: È prodotto dalla polimerizzazione anionica di formaldeide.
POM-H: È prodotto dalla polimerizzazione cationica del triossano
POM-H: POM-H è duro e rigido
POM-C: POM-C non è duro e rigido come POM-H.
POM-H: La processabilità è bassa.
POM-C: La processabilità è alta.
Punto di fusione
POM-H: Il punto di fusione è 172-184 ° C.
POM-C: Il punto di fusione è 160-175 ° C.
POM-H: La temperatura di elaborazione di POM-H è 194-244 ° C.
POM-C: La temperatura di lavorazione di POM-C è 172-205 ° C.
POM-H: Il modulo elastico è 4623.
POM-C: Il modulo elastico è 3105.
POM-H: La temperatura di transizione vetrosa è -85 ° C.
POM-C: La temperatura di transizione vetrosa è -60 ° C.
POM-H: La resistenza alla trazione è di 70 MPa.
POM-C: La resistenza alla trazione è di 61 MPa.
POM-H: L'allungamento è del 25%.
POM-C: L'allungamento è del 40-75%.
POM-H: POM-H rappresenta circa il 25% delle vendite totali in POM.
POM-C: POM-C rappresenta circa il 75% delle vendite totali in POM.
POM-H: Cuscinetti, ingranaggi, maglie del nastro trasportatore, cinture di sicurezza e accessori per la macinazione di miscele a mano sono alcuni esempi di POM-H.
POM-C: Bollitori elettrici, brocche per acqua, componenti con attacchi a scatto, pompe chimiche, bilancia pesapersone, tastiere telefoniche, custodie per applicazioni domestiche, ecc. Sono alcune applicazioni di POM-C.
Riferimenti:
Cugini, Keith. La plastica e il mercato dei piccoli elettrodomestici: una relazione del gruppo di analisi industriale di Rapra. iSmithers Rapra Publishing, 1998.
Platt, David K. Rapporto sul mercato delle materie plastiche ad alte prestazioni e ingegneria: un rapporto sul mercato Rapra. iSmithers Rapra Publishing, 2003.
Olabisi, Olagoke e Kolapo Adewale, eds. Manuale di materiali termoplastici. Vol. 41. Stampa CRC, 2016.
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