增强级POM聚甲醛的改性方向

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聚甲醛增强改性主要研究方向有长玻璃纤维增强改性、短玻璃纤维增强改性、碳纤维增强改性等。
1长玻璃纤维增强聚甲醛长玻璃纤维可使聚甲醛的拉伸强度、刚性、耐疲劳性、耐蠕变性及热变形温度等得到大幅度的提高,但不能较大幅度地提高聚甲醛的缺口冲击强度。
2碳纤维增强聚甲醛碳纤维在改善聚甲醛的刚性、耐疲劳性、耐蠕变性及拉伸强度等方面远优于玻璃纤维,而且可以赋予聚甲醛良好的导电性和耐磨损特性。
3短玻璃纤维、玻璃微珠、滑石粉等增强聚甲醛通过添加短玻璃纤维或玻璃微珠的方法对聚甲醛进行复合增强,其增强效果相比长玻璃纤维稍差,但各种短玻纤增强聚甲醛产品已经广泛应用于工业生产。宝理公司的聚甲醛玻纤增强产品在玻纤质量分数为25%时其拉伸强度从通用型的62MPa提高到135MPa,拉伸弹性模量由2500MPa提高到7900MPa。采用各种无机刚性粒子填料也可对聚甲醛进行填充改性,其中滑石粉因其本身硬度大能够增强聚甲醛且保持良好的拉伸强度,是增强聚甲醛首选的填料。
4其他改性增强聚甲醛钛酸钾晶须对高分子材料有较好的增强效果,通过使用纳米级填料,可达到同时提高聚甲醛刚性和韧性的目的,但加入量不能太多。
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炭黑增强导电牌号
参考数据
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据
密度 ISO 1183 1.43 g/cm3
熔融指数 190℃, 2.16kg ISO 1133 3 g/10 min
吸水率 ISO 62 0 %
屈服伸长率 23℃ ISO 527 2 MPa
断裂伸长率 23℃ ISO 527 2 %
拉伸强度 23℃ ISO 527 100 MPa
弯曲模量 23℃ ISO 178 7150 MPa
弯曲强度 23℃ ISO 178 135 MPa
简支粱冲击强度 缺口 ISO 179 4.0 kJ/m2
表面电阻率 IEC 60093 1×103 Ω
熔点 ISO 3146 165
热变形温度 1.8MPa ISO 75 160
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