• head_banner_01

DURACON M90

Кароткае апісанне:

Поліаксіметылен (ПАМ), таксама вядомы як ацэтальная смала, поліаксіметыленавая смала і поліацэталь, — гэта тэрмапластычны крышталічны палімер, які мае рэпутацыю «суперсталі» або «лепшай сталі». Як адзін з пяці агульных інжынерных пластыкаў, ПАМ мае ​​высокія механічныя ўласцівасці, такія як трываласць, модуль пругкасці, устойлівасць да ізаляцыі, глейкасць, устойлівасць да стомленасці і ўстойлівасць да паўзучасці, а таксама выдатныя электраізаляцыйныя ўласцівасці, устойлівасць да растваральнікаў і апрацоўвальнасць.

Кошт: па дамоўленасці USD/MT

Порт: НІНБО, ШАНХАЙ
Мінімальны заказ: 1 млн. тон
CAS-нумар: 9002-81-7
Код ТН ЗЭД: 3907101010
Аплата: TT, LC


Падрабязнасці прадукту

Асаблівасці

· Добрая апрацоўчая здольнасць
· Выдатныя механічныя характарыстыкі
· Выдатная ўстойлівасць да стомленасці і паўзучасці
· Добрыя электрычныя характарыстыкі

Прыкладанні

· Аўтамабільныя помпы, кампаненты выпарнікаў, паліўныя трубы, сілавыя клапаны.
· Шасцярні, прывадныя валы, клапаны, гайкі стрыжняў клапанаў, падшыпнікі, размеркавальныя валы, рабочыя колы.
· Штэкер, выключальнік, кнопка, рэле, шків пральнай машыны, вал касеты і корпус кола.
· Апорная рама, вечка, фрыкцыйная накладка рамы, а таксама дэталі гадзіннікаў, камер і іншых дакладных прыбораў.

Упакоўка

У мяшку 25 кг, 28 тон/40 г з паддонамі

Маёмасць Метад выпрабавання Умовы выпрабаванняў Адзінка Вынік тэсту
Прадукт Поліацэталь (POM)
Тып DURACON® M90-44
Код адзнакі CF2001 / CD3068
Характарыстыка Стандартны
Фізічныя ўласцівасці
Шчыльнасць ІСО 1183 / г/см³ 1,41
Паглынанне вады ІСО 62 23℃, 24 гадзіны, таўшчыня 1 мм % 0,5
Масавы расход расплаву (MFR) ІСО 1133 190℃, 2160 г г/10 хв 9
Аб'ёмны расход расплаву (MVR) ІСО 1133 190℃, 2,16 кг см³/10 хв 8
Механічныя ўласцівасці
Трываласць на расцяжэнне ІСО 527-1,2 / МПа 62
Напружанне пры разрыве ІСО 527-1,2 / % 35
Модуль пругкасці пры расцяжэнні ІСО 527-1,2 / МПа 2700
Трываласць на згіб ІСО 178 / МПа 87
Модуль пругкасці пры згінанні ІСО 178 / МПа 2500
Ударная вязкасць па Шарпі ISO 179/1eA 23℃ кДж/м² 6.0
Цвёрдасць па Роквелу ІСО 2039-2 Шкала M - 80
Цеплавыя ўласцівасці
Тэмпература прагіну пад нагрузкай ІСО 75-1,2 1,80 МПа 95
Каэфіцыент лінейнага цеплавога пашырэння Наш стандарт 23–55℃, кірунак патоку ×10-5/℃ 12
Каэфіцыент лінейнага цеплавога пашырэння Наш стандарт 23–55℃, папярочны кірунак ×10-5/℃ 12
Электрычныя ўласцівасці
Электрычная трываласць МЭК 60243-1 3 мм кВ/мм 19
Аб'ёмнае супраціўленне МЭК 60093 / Ом·см 1×1014
Павярхоўнае супраціўленне МЭК 60093 / Ω 1×1016
Аб'ёмнае супраціўленне (наш стандарт) Наш стандарт / Ом·см -
Павярхоўнае супраціўленне (наш стандарт) Наш стандарт / Ω -
Уласцівасці ліцця
Усаджванне цвілі ІСО 294-4 60×60×2 мм, кірунак патоку, ціск у палаце 60 МПа % 2.3
Усаджванне цвілі ІСО 294-4 60×60×2 мм, папярочны кірунак, ціск у поласці 60 МПа % 2.1
Трываласць
Удзельная велічыня зносу JIS K7218 Цягавая сіла, у параўнанні з вугляроднай сталі, з боку матэрыялу, 0,49 МПа, 30 см/с ×10-3мм³/(Н·км) 0,65
Удзельная велічыня зносу JIS K7218 Цягавая сіла, у параўнанні з вугляроднай сталі, сталёвы бок, 0,49 МПа, 30 см/с ×10-3мм³/(Н·км) <0,01
Каэфіцыент дынамічнага трэння JIS K7218 Цягавая сіла, у параўнанні з вугляроднай сталі, 0,49 МПа, 30 см/с - 0,46
Удзельная велічыня зносу JIS K7218 Цягавая сіла, у параўнанні з вугляроднай сталі, з боку матэрыялу, 0,98 МПа, 30 см/с ×10-3мм³/(Н·км) 0,30
Удзельная велічыня зносу JIS K7218 Цягавая сіла, у параўнанні з вугляроднай сталі, сталёвы бок, 0,98 МПа, 30 см/с ×10-3мм³/(Н·км) <0,01
Каэфіцыент дынамічнага трэння JIS K7218 Цягавая сіла, у параўнанні з вугляроднай сталі, 0,98 МПа, 30 см/с - 0,40
Удзельная велічыня зносу JIS K7218 Цяга, у параўнанні з M90-44, з боку матэрыялу, 0,06 МПа, 15 см/с ×10-3мм³/(Н·км) -
Удзельная велічыня зносу JIS K7218 Цяга, у параўнанні з M90-44, бакавы M90-44, 0,06 МПа, 15 см/с ×10-3мм³/(Н·км) -
Каэфіцыент дынамічнага трэння JIS K7218 Цяга, у параўнанні з M90-44, 0,06 МПа, 15 см/с - 0,37

Заўвага:
Усе паказаныя вышэй лічбы з'яўляюцца тыповымі значэннямі матэрыялаў і не з'яўляюцца мінімальнымі значэннямі спецыфікацый. Фактычная прадукцыйнасць можа адрознівацца ў залежнасці ад умоў апрацоўкі, канструкцыі прадукту і ўмоў прымянення.

  • Папярэдняе:
  • Далей: