| El HDT: | °C 95 | Resistencia a la flexión: | 90MPa |
|---|---|---|---|
| Izod Notch Impact: | 6 kJ/m2 | Módulo de tracción: | 2600MPA |
| Módulo de flexión: | 2600MPA | Resistencia a la tracción: | 63Mpa |
| Absorción de agua: | 0,12% | Alargamiento: | 35% |
El polioximetileno (POM) es un tipo de plástico de ingeniería reconocido por su excelente rendimiento. Es conocido internacionalmente como "acero que agarra" y "súper acero". El POM exhibe dureza, resistencia y tenacidad a la par con los metales, junto con una excelente autolubricación, resistencia a la fatiga y elasticidad bajo diversas temperaturas y niveles de humedad. Además, cuenta con una resistencia química encomiable. Al costar menos que otros plásticos de ingeniería, el POM está reemplazando gradualmente a metales como el zinc, el latón, el aluminio y el acero en numerosos mercados de fabricación de componentes.
Desde su introducción, el POM ha encontrado amplias aplicaciones en una amplia gama de sectores, incluyendo la electrónica, la maquinaria, la industria ligera diaria, los automóviles, los materiales de construcción, la agricultura, entre otros. Además, el POM está experimentando una trayectoria de crecimiento positivo en dominios emergentes como la tecnología médica y el equipamiento deportivo.
Propiedades mecánicas bien equilibradas y alta resistencia a la fatiga
Este material exhibe una combinación armoniosa de propiedades mecánicas junto con una excepcional resistencia a la fatiga, lo que lo convierte en una valiosa opción para diversas aplicaciones.
Excelentes propiedades anti-fluencia
El material demuestra una destacada capacidad para resistir la fluencia, proporcionando estabilidad y fiabilidad en condiciones difíciles.
Excelentes propiedades de baja fricción y anti-desgaste
Con excelentes características para reducir la fricción y prevenir el desgaste, este material ofrece un rendimiento y durabilidad mejorados.
Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
Su amplio rango de temperaturas de funcionamiento lo hace versátil y adecuado para su uso en diversos entornos y aplicaciones.
Alta resistencia al aceite y a los productos químicos orgánicos
Este material muestra una alta resistencia a los aceites y a diversos productos químicos orgánicos, lo que garantiza la longevidad y la robustez en entornos exigentes.
Excelente estabilidad térmica en el moldeo
Con una excepcional estabilidad térmica durante los procesos de moldeo, este material mantiene su integridad y rendimiento bajo el calor, contribuyendo a una fabricación eficiente.
| Índice de Fluidez | 9 G/10min |
| H.D.T | 95 °C |
| Impacto Izod con Muesca | 6 KJ/m² |
| Densidad | 1.41g/cm³ |
| Absorción de Agua | 0.12% |
| Módulo de Tensión | 2600MPa |
| Resistencia a la Flexión | 90MPa |
| Elongación | 35% |
| Resistencia a la Tensión | 63MPa |
| Módulo de Flexión | 2600MPa |
El POM, también conocido como polioximetileno, es un plástico de ingeniería de alto rendimiento que cuenta con varias características notables. Estas incluyen alta resistencia, alta rigidez, excelente resistencia al desgaste y excepcional resistencia química. Debido a estas propiedades, el POM encuentra amplias aplicaciones en varios campos:
En el ámbito de la fabricación mecánica, el POM se utiliza para producir piezas mecánicas como engranajes, cojinetes y componentes de transmisión. Estas piezas están diseñadas para soportar cargas elevadas gracias a la impresionante resistencia al desgaste y al bajo coeficiente de fricción del POM.
Dentro de la industria automotriz, el POM es muy adecuado para componentes del sistema de combustible, cojinetes, piezas interiores y más. Su excelente estabilidad dimensional y resistencia al combustible lo convierten en un material ideal para diversas aplicaciones automotrices.
Los aparatos electrónicos se benefician de las propiedades aislantes del POM, lo que lo convierte en una opción popular para carcasas aislantes, conectores y otros componentes. Su excelente rendimiento eléctrico y resistencia a la corrosión química contribuyen a su fiabilidad en aplicaciones electrónicas.
El POM se emplea comúnmente en piezas de instrumentos de precisión y artículos cotidianos como cremalleras y bisagras. Su alta precisión y facilidad de procesamiento lo convierten en un material favorecido para la fabricación de estos productos.