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美国杜邦POM原料表面处理的新技术
等离子体处理技术:
原理:等离子体是一种部分电离的气体,包含离子、电子、自由基和中性粒子等。当POM原料置于等离子体环境中时,等离子体中的活性粒子与POM表面发生物理和化学反应。物理反应方面,离子的轰击可以清除表面的污染物;化学反应方面,自由基等活性粒子能够与POM表面的分子链发生反应,引入新的官能团,如羟基、羧基等。这些新官能团的引入可以显著改变POM表面的化学性质,提高表面的亲水性、润湿性,从而增强与其他材料(如涂料、胶水等)的附着力。
应用优势:这种处理技术具有处理时间短、效果显著、对环境友好等优点。例如在电子行业中,对于一些POM材质的精密电子元件外壳,采用等离子体处理后,能够更好地进行表面涂装,提高外壳的防护性能和美观性,同时不会引入额外的有害物质。
进口原料pom-美国杜邦标准原料总代销商
成型加工温度
在POM的成型加工过程中,如注塑成型时,温度的高低会影响其最终的达因值。当温度过高时,POM可能会发生分解,产生的分解产物可能会影响表面性质,导致达因值下降。例如,POM的分解温度为240度,超过这个温度,分解产生的物质可能残留在表面,改变表面的化学组成和能量状态。
温度过低则可能导致材料不能充分熔融和成型,表面的分子排列不够规整,使得表面粗糙度增加或者存在内部应力,这些都会影响达因值。
加工过程中的剪切力
在挤出、注塑等加工过程中,螺杆的旋转会对POM原料施加剪切力。较大的剪切力可能会导致分子链的断裂或者取向,分子链的断裂会产生自由基等活性基团,这些活性基团如果在表面富集,可能会提高表面能,增加达因值。而分子链取向则可能使表面分子排列更加有序,在一定程度上改变表面能,影响达因值。
模具表面特性
模具的表面粗糙度、材质以及是否进行了特殊的表面处理都会影响POM制品的达因值。如果模具表面粗糙度较大,POM在成型过程中与模具表面接触,脱模后制品表面可能会复制模具表面的粗糙特征,增加表面的微观起伏,从而影响表面能。
模具的材质如果与POM有一定的相互作用,例如某些金属模具可能会与POM发生化学反应或者物理吸附,这也会改变POM制品的表面性质,进而影响达因值。
POM(聚甲醛)是一种常用的工程塑料,具有高硬度、高刚性、高耐磨等独特性能。以下是一些常见的POM原料表面处理方法:
机械抛光:这是最常见的POM抛光方法之一。通过使用研磨工具,如砂纸、金属刷或抛光轮等,对POM表面进行摩擦和研磨,以去除表面的瑕疵、划痕,使表面变得光滑平整。例如在一些对POM制品外观要求较高的精密机械零件制造中,机械抛光可以提高零件表面的光洁度,满足装配和使用要求。机械抛光的效果取决于研磨工具的粒度、抛光压力和抛光时间等因素。粒度越小、抛光压力适中且抛光时间足够长时,能获得更好的抛光效果。
化学抛光:利用化学溶液与POM表面发生化学反应,从而去除表面的微小凸起和不平整部分,达到光滑表面的目的。这种方法适用于对表面平整度和光洁度要求较高的情况。不过,化学抛光需要jingque控制化学溶液的成分、浓度、温度和反应时间等参数,因为这些因素会直接影响抛光效果,且化学抛光后的废液处理也需要遵循相关环保规定,防止对环境造成污染。