Feuille extrudée de POM Delrin POM de 1 mm et 5 mm
Détails du produit :
Le polyoxyméthylène (POM) est un polymère polyvalent largement utilisé dans diverses industries grâce à ses excellentes propriétés. Parmi les produits POM les plus populaires, on trouve les feuilles de POM, reconnues pour leur haute résistance de surface, leurs excellentes propriétés de glissement et leur remarquable résistance à l'usure. Mais qu'est-ce qui rend précisément les feuilles de POM si spéciales ?
D'abord,Feuille POMLes plaques de POM sont très résistantes et rigides, ce qui les rend idéales pour les applications exigeant une grande robustesse. Grâce à leur haute résistance aux chocs, même à basse température, elles supportent des contraintes importantes sans se fissurer ni se rompre, ce qui leur confère une grande fiabilité et une longue durée de vie.
Un autre avantage majeur des plaques de POM réside dans leur faible absorption d'humidité. À saturation, elles n'absorbent qu'environ 0,8 % d'humidité, ce qui leur confère une excellente résistance à l'humidité et aux dommages qui y sont liés. Elles sont donc idéales pour les applications où l'exposition à l'humidité représente un risque.
De plus, les plaques de POM sont reconnues pour leur excellente résistance à l'usure et leurs propriétés de glissement. Leur haute résistance et leur surface lisse leur confèrent une grande résistance à l'abrasion et à la déchirure, ce qui les rend idéales pour les applications où le frottement est un facteur critique.
Les plaques de POM sont également très faciles à usiner, ce qui signifie qu'elles peuvent être facilement coupées, façonnées et moulées pour s'adapter à une large gamme d'applications. Cela les rend polyvalentes et adaptées à divers environnements industriels.
En plus,Feuille POMCes matériaux présentent une bonne résistance au fluage, ce qui signifie qu'ils ne se déforment pas et ne se déplacent pas avec le temps. Ils possèdent également une grande stabilité dimensionnelle, garantissant ainsi le maintien de leur forme et de leurs dimensions exactes après découpe ou usinage.
Les feuilles de POM sont également très résistantes à l'hydrolyse, ce qui signifie qu'elles peuvent supporter une exposition prolongée à l'eau sans se dégrader. En effet, le POM-C (copolymère) présente une grande stabilité thermique et une forte résistance aux produits chimiques, notamment à l'hydrolyse.
Enfin, les feuilles de POM possèdent une excellente résilience et une élasticité de récupération remarquable, ce qui leur permet de reprendre leur forme et leurs performances après toute déformation ou impact.
En résumé, les plaques de POM sont des polymères polyvalents et fiables, utilisables dans de nombreuses applications. Leur résistance exceptionnelle, leur résistance à l'usure, leur stabilité dimensionnelle et leur facilité de mise en œuvre les rendent idéales pour les environnements industriels où la robustesse et la durabilité sont essentielles. Les plaques de POM sont très résistantes à l'humidité et à l'hydrolyse, et leur grande résilience et durabilité en font un matériau incontournable pour tout projet industriel d'envergure.
Spécifications du produit :
| Fiche technique des panneaux POM colorés | |||||
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| Description | Numéro d'article | Épaisseur (mm) | Largeur et longueur (mm) | Densité (g/cm3) |
| Tableau POM coloré | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Tolérance (mm) | Poids (kg/pièce) | Couleur | Matériel | Additif | |
| +0,2~+2,0 | / | N'importe quelle couleur | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasion volumique | facteur de frottement | Résistance à la traction | Allongement à la rupture | Résistance à la flexion | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Module de flexion | Résistance au choc Charpy | Température de déformation thermique | Dureté Rockwell | Absorption d'eau | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m² | 118 °C | M78 | 0,22% | |
Taille du produit :
| Nom de l'article | Épaisseur (mm) | Taille (mm) | Tolérance d'épaisseur (mm) | HNE NO (KGS) |
| plaque en delrin pom | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20)4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25)5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30) 6h00-6h30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0,30) 8h00-8h30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50)10,00-10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1,20) 12h00-13h20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1,20) 15h00-16h20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50) 20,00-21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50)25,00-26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60)30,00-31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80)35,00-36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2,00)40,00-42,00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2,00)45,00-47,00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2,00)50,00-52,00 | 149,13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50)60,00-62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50)70,00-72,50 | 232,30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50)80,00-82,50 | 232,30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3,00)90,00-93,00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50)100,00-103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4,00)110,00-114,00 | 126,8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4,00)120,00-124,00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4,00)130,00-134,00 | 149,9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4,00)140,00-144,00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4,00)150,00-154,00 | 173,0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4,00)160,00-164,00 | 184,5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4,00)180,00-184,00 | 207,6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4,00)200,00-205,00 | 230.702 |
Fiche technique physique :
| Couleur: | blanc | Contrainte de traction en flexion / Contrainte de traction après choc : | 68/-MPa | Indice de suivi critique (CTI) : | 600 |
| Proportion: | 1,41 g/cm³ | Déformation à la rupture par traction : | 35% | Capacité de liaison : | + |
| Résistance à la chaleur (continue) : | 115℃ | Module d'élasticité en traction : | 3100 MPa | contact alimentaire : | + |
| Résistance à la chaleur (à court terme) : | 140 | Contrainte de compression de déformation normale - 1 %/2 % : | 19/35 MPa | Résistance aux acides : | + |
| Point de fusion: | 165℃ | Essai d'impact à entrefer pendulaire : | 7 | résistance aux alcalis | + |
| Température de transition vitreuse : | _ | Coefficient de frottement : | 0,32 | Résistance à l'eau gazeuse : | + |
| Coefficient de dilatation thermique linéaire (moyenne 23~100℃) : | 110×10-6 m/(mk) | Dureté Rockwell : | M84 | résistance aux composés aromatiques : | + |
| (moyenne 23-150℃) : | 125×10-6 m/(mk) | Rigidité diélectrique : | 20 | Résistance aux cétones : | + |
| Inflammabilité (UI94) : | HB | Résistance volumique : | 1014Ω×cm | Tolérance d'épaisseur (mm) : | 0 à 3 % |
| Absorption d'eau (immersion dans l'eau à 23 °C pendant 24 h) : | 20% | Résistance de surface : | 1013 Ω | ||
| (Plongée dans l'eau à 23℃ : | 0,85% | Constante diélectrique relative - 100 Hz / 1 MHz : | 3,8/3,8 |
Processus de production :
Caractéristiques du produit :
- propriétés mécaniques supérieures
- Stabilité dimensionnelle et faible absorption d'eau
- résistance chimique, résistance médicale
- Résistance au fluage, résistance à la fatigue
- Résistance à l'abrasion, faible coefficient de frottement
Tests de produits :
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd est une entreprise complète spécialisée depuis 2015 dans la production, le développement et la vente de plastiques techniques, de caoutchouc et de nombreux produits non métalliques.
Nous avons acquis une solide réputation et établi des relations de coopération stables et durables avec de nombreuses entreprises nationales, et nous nous sommes progressivement ouverts à la coopération avec des entreprises étrangères en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et dans d'autres régions.
Nos principaux produits :UHMWPE, nylon MC, PA6,POM, PEHD,PPFeuilles et barres de matériaux PU, PC, PVC, ABS, acrylique, PTFE, PEEK, PPS, PVDF
Emballage du produit :
Application du produit :









