HOGARPRODUCTOSPOMLucel Pom FW-710F

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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 mecánicoCondiciónEstándarValorUnidad
Resistencia a la tracciónDescanso 23°CNorma ASTM D63853MPa
Coeficiente de fricciónEstáticoASTM D37020.06 
Coeficiente de fricciónDinámicaASTM D37020.11 
Alargamiento23ºCNorma ASTM D63850%
Desgaste del Tíber Norma ASTM D104410mg/1000 cy
Módulo de flexión23ºCNorma ASTM D7902450MPa
Resistencia a la flexión23ºCNorma ASTM D79083MPa
Impacto de muesca Izod Norma ASTM D25656.12kJ/m²
Impacto de muesca Izod23ºCNorma ASTM D2565.10kJ/m²
TérmicoCondiciónEstándarValorUnidad
HDTSin recocer 0.45MPaNorma ASTM D648160°C
HDT1.8MPa sin recocerNorma ASTM D648110°C
Propiedad fisicaCondiciónEstándarValorUnidad
Densidad Norma ASTM D7921.46gramos/cm³
ContracciónFluirASTM D9951.4%
ContracciónxFlujoASTM D9951.7%
DurezaCondiciónEstándarValorUnidad
Dureza RockwellM(Escala)Norma ASTM D78570 

 

POM EC-610B

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