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Lucel Pom FW-710F

El polioximetileno (POM), también conocido como acetal o Delrin, es un termoplástico de ingeniería cristalino de alta densidad sintetizado a partir de formaldehído y otras materias primas. Los principales tipos de POM son el POM-H (homopolímero) y el POM-K (copolímero), ambos con excelentes propiedades físicas, mecánicas y químicas, en particular una resistencia a la fricción excepcional.

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El polioximetileno (POM), también conocido como acetal o Delrin, es un termoplástico de ingeniería cristalino de alta densidad sintetizado a partir de formaldehído y otras materias primas. Los principales tipos de POM son el POM-H (homopolímero) y el POM-K (copolímero), ambos con excelentes propiedades físicas, mecánicas y químicas, en particular una resistencia a la fricción excepcional.

POM FW-710F es un grado específico de polioximetileno. Tiene una resistencia a la tracción de 53 MPa, un coeficiente de fricción estática de 0,06, un coeficiente de fricción dinámica de 0,11 y un alargamiento de rotura de 50%. Además, el material tiene un resultado de prueba de desgaste Taber de 10 mg/1000 ciclos, un módulo de flexión de 2450 MPa, una resistencia a la flexión de 83 MPa y una resistencia al impacto Izod con entalla de 56,12 kJ/m², o 5,10 kJ/m² a 23 °C. La temperatura de deflexión térmica es de 160 °C a 0,45 MPa y de 110 °C a 1,8 MPa. La gravedad específica es de 1,46 g/cm³, con una tasa de contracción de 1,4% en la dirección del flujo y 1,7% en la dirección vertical, y una dureza Rockwell de 70.

El material POM presenta una estructura sin cadenas y se presenta como un material duro, liso, brillante, de color amarillo claro o blanco que se puede utilizar durante un largo período dentro del rango de temperatura de -40 °C a 100 °C. Su resistencia al desgaste y sus propiedades autolubricantes superan a la mayoría de los plásticos de ingeniería, y también cuenta con una excelente resistencia al aceite y a los productos químicos. Cuando se agregan estabilizadores UV, su resistencia a la luz ultravioleta se mejora significativamente.

Este material se utiliza ampliamente en piezas mecánicas, electrónicas y en la industria automotriz. Los componentes mecánicos, como engranajes, cojinetes, levas y piezas de bombas, se eligen por su alta resistencia y resistencia al desgaste. En electrónica, las carcasas y los interruptores se benefician de su aislamiento y estabilidad. Las aplicaciones automotrices incluyen componentes del sistema de combustible y controladores de puertas y ventanas, que aprovechan su excelente resistencia al aceite y a los productos químicos.

 

Comportamiento mecánico Condición Estándar Valor Unidad
Resistencia a la tracción Descanso 23°C Norma ASTM D638 53 MPa
Coeficiente de fricción Estático ASTM D3702 0.06  
Coeficiente de fricción Dinámica ASTM D3702 0.11  
Alargamiento 23ºC Norma ASTM D638 50 %
Desgaste del Tíber   Norma ASTM D1044 10 mg/1000 cy
Módulo de flexión 23ºC Norma ASTM D790 2450 MPa
Resistencia a la flexión 23ºC Norma ASTM D790 83 MPa
Impacto de muesca Izod   Norma ASTM D256 56.12 kJ/m²
Impacto de muesca Izod 23ºC Norma ASTM D256 5.10 kJ/m²
Térmico Condición Estándar Valor Unidad
HDT Sin recocer 0.45MPa Norma ASTM D648 160 °C
HDT 1.8MPa sin recocer Norma ASTM D648 110 °C
Propiedad fisica Condición Estándar Valor Unidad
Densidad   Norma ASTM D792 1.46 gramos/cm³
Contracción Fluir ASTM D995 1.4 %
Contracción xFlujo ASTM D995 1.7 %
Dureza Condición Estándar Valor Unidad
Dureza Rockwell M(Escala) Norma ASTM D785 70  

 

POM EC-610B

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