食品级POM环境性能
POM不耐强酸和氧化剂,对烯酸及弱酸有一定的稳定性。POM的耐溶剂性良好,可耐烃类、醇类、醛类、醚类、汽油、润滑油及弱碱等,并可在高温下保持相当的化学稳定性。吸水性小,尺寸稳定性好。
POM的耐候性不好,长期在紫外线作用下,力学性能下降,表面发生粉化和龟裂。
聚甲醛(POM)可以是均聚物或共聚物。其均聚物的主链仅由碳-氧单键构成,而共聚物的主链同时还包括碳-碳单键。 分子结构上的差别使得均聚物和共聚物具有不同的性质和功能。
1、共聚物的热稳定性优于均聚物。
1) 因此,在模塑过程中,由于降解很慢,该共聚物颜色变化更小,排放的气体更少,并且可以适用于更宽的成型温度窗口。
2) 在高的温度下,该共聚物具备良好的耐热水、碱和油的能力。
2、和均聚物相比,共聚物的化学结构使得其具有略低的结晶度。
1) 因此,其强度和刚性都较低,但柔软性较好。
2) 此外,由于其熔点和热形变温度也略低10℃,在实际应用时的耐热温度并没有明显区别。
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POM中加入PTFE粉末后,摩擦系数和磨损量显著降低,这是由于PTFE具有较低的摩擦系数,它能在较短的时间内在对偶表面形成转移膜,使摩擦副变成PTFE内部的摩擦,它特别对啮合材料为POM时更有效。但PTFE的加入使改性POM的力学性能和加工性能劣化。为了克服加入大量PTFE造成的力学性能的下降,可以向共混物中加入经过钠2萘配合物四氢呋喃溶液处理过的PTFE,因其表面的极性基团增加,与POM的相容性提高,吸附在PTFE表面的氟化钠起着POM结晶成核剂的作用,从而共混物的力学性能大幅度提高。但要注意控制化学处理PTFE的加入量,否则会造成摩擦磨损性能的大幅度下降。
POM多聚甲醛为高甲醛含量的固态甲醛,呈固体颗粒状、便于贮存和运输。在较高的温度下能变成甲醛蒸气,易于代替高浓度甲醛参与各种反应,有利于化工、制药等化学合成及其他工业领域的应用,特别是在要求使用无水甲醛作原料的合成方面,用途广泛。