POM與PA比,哪個更耐磨?
PA塑料是以取代金屬滿足下遊工業製品輕量化、降低成本的要求,PA具有良好的綜合性能,包括力學性能、耐熱性、耐磨損性、耐化學藥品性和自潤滑性,且摩擦係數低,有一定的阻燃性,易於加工,適於用玻璃纖維和其它填料填充增強改性,提高性能和擴大應用範圍。
POM與PA比,哪個更耐磨?
POM是有自潤滑性能,剛性越高,耐磨一定程度上會提高耐磨性能,不是絕對的,POM耐磨可以用PTFE,或是POM加矽油這些改性提高耐磨度,降低摩擦係數!
PA材料及玻纖填充尼龍具有與生俱來的耐熱和耐磨損性能,不管是與同類材料(與尼龍)配合,還是與不同材料(與金屬或其它熱塑性塑料)相配合,都非常適用於製造活動部件。盡管如此,磨耗依然存在。
PA材料的防滑和耐磨性能可通過不同的途徑得到增強,迄今為止,最常規的解決方案是聚四氟乙烯(PTFE)添加劑。在磨損狀況下,聚四氟乙烯被暴露出來,隨著摩擦的過程在表麵鋪展開,形成一層摩擦係數(COF)極低的類似塗層結構。
耐磨POM物性表參數如下:
項目 | 單位 | 測試方法 | 耐磨POM | |
顏色 | ||||
ISO(JIS)材質表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>POM+PTFE< | ||
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.36 | |
吸水率 (23℃、水中24小時、1mmt) | % | ISO 62 | 0.7 | |
MFR (190℃、2.16kg) | g/10min | ISO 1133 | 20 | |
MVR (190℃, 2.16kg) | cm³/10min | ISO 1133 | 18 | |
拉伸強度 | MPa | ISO 527-1,2 | 52 | |
斷裂應變 | % | ISO 527-1,2 | 20*1 | |
拉伸彈性模量 | MPa | ISO 527-1,2 | 2,350 | |
彎曲強度 | MPa | ISO 178 | 72 | |
彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 2,200 | |
簡支梁衝擊強度 (有缺口、23℃) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 5.9 | |
負荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 85 | |
線性熱膨脹係數 (23 - 55°C、流動方向) | x10-5/℃ | 企業標準 | 12 | |
線性熱膨脹係數 (23 - 55°C、垂直方向) | x10-5/℃ | 企業標準 | 12 | |
絕緣破壞強度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 20 | |
體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | 1 x 1014 | |
表麵電阻率 | Ω | IEC 60093 | 3 x 1015 | |
體積電阻率 (本公司方法) | Ω·cm | - | ||
表麵電阻率 (本公司方法) | Ω | - | ||
成型收縮率 (60×60×2mmt、流動方向) | % | ISO 294-4 | 2.0 | |
成型收縮率 (60×60×2mmt、垂直方向) | % | ISO 294-4 | 1.8 | |
洛氏硬度 | M(Scale) | ISO2039-2 | 70 | |
摩損量比 (推進式, 對碳素鋼, 評價塑料方麵, 麵壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
摩損量比 (推進式, 對碳素鋼, 碳素鋼方麵, 麵壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
動摩擦係數 (推進式, 對碳素鋼, 麵壓0.49MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | - | ||
摩損量比 (推進式, 對碳素鋼, 評價塑料方麵, 麵壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 0.19 | |
摩損量比 (推進式, 對碳素鋼, 碳素鋼方麵, 麵壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | < 0.01 | |
動摩擦係數 (推進式, 對碳素鋼, 麵壓0.98MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | 0.17 | ||
摩損量比 (推進式, 對M90-44, 評價塑料方麵, 麵壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 4.0 | |
摩損量比 (推進式, 對M90-44, M90-44方麵, 麵壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 10 | |
動摩擦係數 (推進式, 對M90-44, 麵壓0.06MPa, 15cm/s) | JIS K7218 | 0.32 | ||
阻燃性 | UL94 | HB |
Property | Test Condition | Unit | Standard |
|
||
d.a.m. | cond. | |||||
Rheological properties | ||||||
Molding shrinkage, parallel | 60x60x2; 260 °C / MT 80 °C; 600 bar | % | ISO 294-4 | 1.14 | ||
Molding shrinkage, transverse | 60x60x2; 260 °C / MT 80 °C; 600 bar | % | ISO 294-4 | 1.22 | ||
Post- shrinkage, parallel | 60x60x2; 120 °C; 4 h | % | ISO 294-4 | 0.42 | ||
Post- shrinkage, transverse | 60x60x2; 120 °C; 4 h | % | ISO 294-4 | 0.11 | ||
Mechanical properties (23 °C/50 % r. h.) |
||||||
Tensile modulus | 1 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 3500 | 1400 | |
Yield stress | 50 mm/min | MPa | ISO 527-1,-2 | 94 | 55 | |
Yield strain | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 4.2 | 20 | |
Nominal strain at break | 50 mm/min | % | ISO 527-1,-2 | 10 | 155 | |
Charpy impact strength | 23 °C | kJ/m² | ISO 179-1eU | 110 | N | |
Charpy impact strength | -30 °C | kJ/m² | ISO 179-1eU | 120 | 185 | |
Charpy notched impact strength | 23 °C | kJ/m² | ISO 179-1eA | <10 | 15 | |
Charpy notched impact strength | -30 °C | kJ/m² | ISO 179-1eA | <10 | <10 | |
Izod impact strength | 23 °C | kJ/m² | ISO 180-1U | 80 | N | |
Izod impact strength | -30 °C | kJ/m² | ISO 180-1U | 110 | 130 | |
Izod notched impact strength | 23 °C | kJ/m² | ISO 180-1A | <10 | 10 | |
Izod notched impact strength | -30 °C | kJ/m² | ISO 180-1A | <10 | <10 | |
Flexural modulus | 2 mm/min | MPa | ISO 178-A | 3200 | 1300 | |
Flexural strength | 2 mm/min | MPa | ISO 178-A | 127 | 49.0 | |
Flexural strain at flexural strength | 2 mm/min | % | ISO 178-A | 6.2 | 8.0 | |
Flexural stress at 3.5 % strain | 2 mm/min | MPa | ISO 178-A | 105 | 36 | |
Puncture maximum force | 23 °C | N | ISO 6603-2 | 3730 | 4630 | |
Puncture maximum force | -30 °C | N | ISO 6603-2 | 2396 | ||
Puncture energy | 23 °C | J | ISO 6603-2 | 13.1 | 27.2 | |
Puncture energy | -30 °C | J | ISO 6603-2 | 5.1 | ||
Ball indentation hardness | N/mm² | ISO 2039-1 | 151 | 70 |
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