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Technische Polymere sind Hochleistungs-Kunststoffe, die im Vergleich zu Standard-Kunststoffen überlegene mechanische, thermische, chemische und elektrische Eigenschaften aufweisen.
Polyoxymethylen-Kunststoff (POM / Acetal)
Polyoxymethylen (POM), auch bekannt als Acetal, Delrin® (ein Markenname von DuPont) oder Polyacetal, ist ein hochleistungsfähiger technischer Thermoplast. Es wird aufgrund seiner hohen Festigkeit, geringen Reibung und hervorragenden Maßhaltigkeit in zahlreichen Anwendungen eingesetzt.
Struktur
Polyoxymethylen (POM), auch Acetal genannt, ist ein teilkristalliner Thermoplast, der aus sich wiederholenden Oxymethylen-Einheiten (-CH₂O-) in seiner Molekularstruktur besteht. Es gibt zwei Hauptvarianten: Homopolymer (POM-H) und Copolymer (POM-C). Die Homopolymer-Version, wie beispielsweise Delrin® von DuPont, besitzt eine hochgeordnete kristalline Struktur, die eine höhere mechanische Festigkeit und Steifigkeit verleiht. Die Copolymer-Variante enthält Comonomere, um das Risiko thermischer und oxidativer Zersetzung zu verringern, wodurch die chemische Beständigkeit und thermische Stabilität verbessert werden. Die starken Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindungen im Rückgrat von POM tragen zu seiner hohen Festigkeit, geringen Reibung und ausgezeichneten Verschleißfestigkeit bei, was es zu einem idealen Material für Präzisionsbauteile in verschiedenen Branchen macht. Aufgrund seiner stark kristallinen Natur kann POM jedoch unter bestimmten Bedingungen spröde sein und weist begrenzte Hafteigenschaften auf, weshalb es oft spezielle Oberflächenbehandlungen für Klebe- oder Lackierprozesse benötigt.
Eigenschaften
Polyoxymethylen (POM), auch als Acetal bekannt, ist ein hochleistungsfähiger technischer Thermoplast, der für seine ausgezeichnete mechanische Festigkeit, Steifigkeit und Maßhaltigkeit geschätzt wird. Es besitzt einen niedrigen Reibungskoeffizienten und eine hohe Verschleißfestigkeit, was es ideal für Anwendungen mit gleitenden oder beweglichen Teilen macht. POM weist eine gute chemische Beständigkeit auf, insbesondere gegenüber Lösungsmitteln, Kraftstoffen und schwachen Säuren, und hat eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme, wodurch es auch in feuchten Umgebungen seine Eigenschaften beibehält. Zudem bietet es hervorragende elektrische Isolationseigenschaften, was es für elektronische Komponenten geeignet macht. Die hohe Kristallinität trägt zu seiner Steifigkeit und Langlebigkeit bei. Allerdings hat POM eine geringe UV-Beständigkeit, kann bei hohen Temperaturen abbauen und weist begrenzte Hafteigenschaften auf, weshalb spezielle Behandlungen für Verklebungen oder Lackierungen erforderlich sind.
Vorteile
• Hohe mechanische Festigkeit und Steifigkeit
• Exzellente Verschleiß- und Abriebfestigkeit
• Niedrige Reibung, ideal für bewegliche Teile
• Gute Maßhaltigkeit mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme
• Hervorragende chemische Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kraftstoffe und schwache Säuren
• Sehr gute elektrische Isolationseigenschaften
• Leicht zu bearbeiten und für Präzisionsbauteile formbar
Nachteile
• Geringe UV-Beständigkeit, was mit der Zeit zu Materialabbau führt
• Begrenzte Hitzebeständigkeit, typischerweise unter 120°C einsetzbar
• Kann unter hohen Stoßbelastungen spröde sein
• Schwierige Verklebung oder Lackierung ohne spezielle Oberflächenbehandlungen
• Empfindlich gegenüber thermischer Zersetzung bei Überhitzung während der Verarbeitung
Anwendungen
• Automobilindustrie – Kraftstoffsystemkomponenten, Zahnräder, Türschlösser, Sicherheitsgurtelemente
• Industrielle Maschinen – Lager, Buchsen, Förderbandteile, Rollen
• Verbraucherprodukte – Reißverschlüsse, Schnallen, Brillenfassungen, Messergriffe
• Elektronik – Schalter, Steckverbinder, Gehäuse für elektrische Bauteile
• Medizinische Geräte – Insulinpens, Inhalatorkomponenten, chirurgische Instrumente
• Luft- und Raumfahrt – Leichtbau-Zahnräder, Befestigungselemente, Innenraumbauteile
Anwendungen
POM
Produkte | Qualität | Mfi (g/10 min) | Dichte (g/mm³) | Anwendungen | Verarbeitungsmethode | Broschüre | MSDS |
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POM Acetal | Delrin® 150 | 9-12 g/10min | 141,00 | Zahnräder, Kraftstoffsystemkomponenten, Sicherheitsgurtmechanismen Lager, Buchsen, Rollen, Förderbandteile Reißverschlüsse, Schnallen, Messergriffe, Brillengestelle Schalter, Steckverbinder, Präzisionsgehäuse Chirurgische Instrumente, Inhalatorkomponenten | Spritzguss Extrusion CNC-Bearbeitung | ||
POM Acetal | Celcon® M90 | 8 cm³/min | 141,00 | Teile, die eine hohe Steifigkeit und geringe Reibung erfordern Präzisionsteile wie Zahnräder und Lager Komponenten wie kleine Zahnräder, Skibindungen, Verschlüsse und Schließsysteme | Spritzguss Extrusion Blasformen Folienextrusion |