• head_banner_01

DURACON M90

Krótki opis:

Polioksymetylen (POM), znany również jako żywica acetalowa, żywica polioksymetylenowa i poliacetal, to termoplastyczny polimer krystaliczny, określany mianem „superstali” lub „lepszej stali”. Jako jedno z pięciu tworzyw konstrukcyjnych, POM charakteryzuje się wysokimi właściwościami mechanicznymi, takimi jak wytrzymałość, moduł sprężystości, odporność na ścieranie, udarność, odporność na zmęczenie i pełzanie, a także doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, odpornością na rozpuszczalniki i przetwarzalnością.

Cena: Do negocjacji USD/MT

Port: NINGBO, SZANGHAJ
Minimalne zamówienie: 1Mt
Numer sprawy: 9002-81-7
Kod HS: 3907101010
Płatność: TT, LC


Szczegóły produktu

Cechy

· Dobra zdolność przetwarzania
· Doskonała wydajność mechaniczna
· Doskonała odporność na zmęczenie i pełzanie
· Dobra wydajność elektryczna

Aplikacje

· Pompy samochodowe, elementy parowników, przewody paliwowe, zawory elektryczne.
· Koła zębate, wały napędowe, zawory, nakrętki trzonków zaworowych, łożyska, wałki rozrządu, wirniki.
· Wtyczka, przełącznik, przycisk, przekaźnik, koło pasowe pralki, wałek kasety i obudowa koła.
· Rama nośna, pokrywa, podkładka cierna ramy, a także części zegarów, aparatów fotograficznych i innych precyzyjnych instrumentów.

Opakowanie

W worku 25 kg, 28 ton/40 GP z paletami

Nieruchomość Metoda testowa Warunki testowe Jednostka Wynik testu
Produkt Poliacetal (POM)
Typ DURACON® M90-44
Kod oceny CF2001 / CD3068
Charakterystyczny Standard
Właściwości fizyczne
Gęstość ISO 1183 / g/cm³ 1.41
Absorpcja wody ISO 62 23℃, 24 godz., grubość 1 mm % 0,5
Wskaźnik szybkości płynięcia masy stopu (MFR) ISO 1133 190℃, 2160g g/10 min 9
Objętościowy wskaźnik przepływu stopu (MVR) ISO 1133 190℃, 2,16 kg cm³/10 min 8
Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie ISO 527-1,2 / MPa 62
Odkształcenie przy zerwaniu ISO 527-1,2 / % 35
Moduł rozciągania ISO 527-1,2 / MPa 2700
Wytrzymałość na zginanie ISO 178 / MPa 87
Moduł zginania ISO 178 / MPa 2500
Wytrzymałość na uderzenia z karbem Charpy'ego ISO 179/1eA 23℃ kJ/m² 6.0
Twardość Rockwella ISO 2039-2 Skala M - 80
Właściwości termiczne
Temperatura ugięcia pod obciążeniem ISO 75-1,2 1,80 MPa 95
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej Nasz standard 23–55℃, kierunek przepływu ×10-5/℃ 12
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej Nasz standard 23–55℃, kierunek poprzeczny ×10-5/℃ 12
Właściwości elektryczne
Siła elektryczna IEC 60243-1 3 mm kV/mm 19
Rezystywność objętościowa IEC 60093 / Ω·cm 1×1014
Rezystywność powierzchniowa IEC 60093 / Ω 1×1016
Rezystywność objętościowa (nasz standard) Nasz standard / Ω·cm -
Rezystywność powierzchniowa (nasz standard) Nasz standard / Ω -
Właściwości formowania
Skurcz formy ISO 294-4 60×60×2mm, kierunek przepływu, ciśnienie w jamie 60MPa % 2.3
Skurcz formy ISO 294-4 60×60×2mm, kierunek poprzeczny, ciśnienie w jamie 60MPa % 2.1
Trwałość
Specyficzna ilość zużycia JIS K7218 Siła ciągu, w porównaniu ze stalą węglową, strona materiałowa, 0,49 MPa, 30 cm/s ×10-3mm³/(N·km) 0,65
Specyficzna ilość zużycia JIS K7218 Siła ciągu, w porównaniu ze stalą węglową, strona stalowa, 0,49 MPa, 30 cm/s ×10-3mm³/(N·km) <0,01
Współczynnik tarcia dynamicznego JIS K7218 Siła ciągu, w porównaniu ze stalą węglową, 0,49 MPa, 30 cm/s - 0,46
Specyficzna ilość zużycia JIS K7218 Siła ciągu, w porównaniu ze stalą węglową, strona materiałowa, 0,98 MPa, 30 cm/s ×10-3mm³/(N·km) 0,30
Specyficzna ilość zużycia JIS K7218 Siła ciągu, w porównaniu ze stalą węglową, strona stalowa, 0,98 MPa, 30 cm/s ×10-3mm³/(N·km) <0,01
Współczynnik tarcia dynamicznego JIS K7218 Siła ciągu, w porównaniu ze stalą węglową, 0,98 MPa, 30 cm/s - 0,40
Specyficzna ilość zużycia JIS K7218 Siła ciągu, w porównaniu z M90-44, strona materiałowa, 0,06 MPa, 15 cm/s ×10-3mm³/(N·km) -
Specyficzna ilość zużycia JIS K7218 Ciąg, vs M90-44, M90-44 Side, 0,06 MPa, 15 cm/s ×10-3mm³/(N·km) -
Współczynnik tarcia dynamicznego JIS K7218 Ciąg, w porównaniu z M90-44, 0,06 MPa, 15 cm/s - 0,37

Notatka:
Wszystkie podane powyżej wartości są typowymi wartościami materiałowymi i nie stanowią minimalnych wartości specyfikacji. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków przetwarzania, konstrukcji produktu i warunków zastosowania.

  • Poprzedni:
  • Następny: