Dec 24, 2022Eine Nachricht hinterlassen

Struktur von POM

Polyoxymethylen ist eine Art lineares Polymer mit hoher Dichte und hoher Kristallinität ohne Seitenketten. Da die Bindungslänge der CO-Bindung kleiner als die der CC-Bindung ist, ist die Fülldichte von POM in Richtung der Kettenachse groß. Im Vergleich zu Polyethylen hat POM eine kürzere Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindung, eine höhere Kohäsionsenergiedichte und eine höhere Dichte.
Aufgrund der unterschiedlichen chemischen Strukturen in seiner Molekülkette kann es in Homoformaldehyd und Coformaldehyd unterteilt werden. Die wichtigen Unterschiede zwischen den beiden sind: Die Dichte, Kristallinität und der Schmelzpunkt von Homoformaldehyd sind hoch, aber die thermische Stabilität ist schlecht, der Verarbeitungstemperaturbereich ist eng (etwa 10 Grad) und die Stabilität gegenüber Säure und Alkali ist etwas niedrig; Dichte, Kristallinität, Schmelzpunkt und Festigkeit des Copolymerformaldehyds sind niedrig, aber es hat eine gute thermische Stabilität, ist nicht leicht zu zersetzen, hat einen weiten Verarbeitungstemperaturbereich (etwa 50 Grad) und ist gegenüber Säure und Alkali stabil. Es ist ein technischer Kunststoff mit hervorragenden umfassenden Eigenschaften. Es hat gute physikalische, mechanische und chemische Eigenschaften, insbesondere eine ausgezeichnete Reibungsbeständigkeit. Allgemein bekannt als Saigang oder Dougang, ist es der drittgrößte Allzweckkunststoff. Es eignet sich zur Herstellung von verschleißmindernden Teilen, Getriebeteilen, Chemikalien, Instrumenten und anderen Teilen.
Die Polyoxymethylen-Molekülkette hat eine große Flexibilität und eine hohe strukturelle Regelmäßigkeit, so dass sie eine hohe Kristallinität und eine starke Kristallinität aufweist. Die Kristallinität von Homoformaldehyd beträgt 75 bis 85 Prozent und die von Coformaldehyd 70 bis 75 Prozent. Die Kristallinität kann selbst nach schnellem Abschrecken über 65 Prozent erreichen. Vollständig amorphes Polyoxymethylen kann nur bei - 100 Grad erhalten werden.
Hohe Dichte und hohe Kristallinität sind die Hauptgründe für die hervorragende Leistung von POM, wie z. B. hohe Härte und Modul, gute Dimensionsstabilität, hervorragende Ermüdungsbeständigkeit und Beständigkeit gegen chemische Korrosion. Obwohl die CO-Bindung in der Polyoxymethylen-Molekülkette eine gewisse Polarität aufweist, wird die Bewegung des Dipolmoments durch hohe Dichte und hohe Kristallinität eingeschränkt, wodurch sie immer noch gute elektrische Isolations- und dielektrische Eigenschaften aufweist.
Die Endgruppe von Polyoxymethylen enthält eine Halbacetalstruktur. Wenn es auf etwa 100 Grad erhitzt wird, kann es allmählich aus dem Halbacetal seiner Endgruppe depolymerisieren, sodass seine Hitzebeständigkeit gering ist. Beim Erhitzen auf etwa 170 Grad kann Formaldehyd durch eine automatische Oxidationsreaktion aus jedem Teil der Molekülkette freigesetzt werden. Formaldehyd wird bei hoher Temperatur und mit Sauerstoff zu Ameisensäure oxidiert. Ameisensäure hat eine automatisch beschleunigende katalytische Wirkung auf den Abbau von Polyoxymethylen. Daher werden dem Homoformaldehydharz häufig Wärmestabilisatoren, Antioxidantien, Formaldehydabsorber usw. zugesetzt, um die Anforderungen beim Formen und Verarbeiten zu erfüllen. Da die Molekülkette von Paraformaldehyd eine bestimmte Menge an CC-Bindungen enthält, kann sie den oxidativen Abbau der Molekülkette von Paraformaldehyd verhindern, sodass die thermische Stabilität von Paraformaldehyd viel besser ist als die von Homoformaldehyd. Sowohl Homoformaldehyd als auch Coformaldehyd sollten jedoch bei der Verarbeitung und Anwendung auf ihre schlechte thermische Stabilität und thermische Sauerstoffstabilität achten.

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