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尼龙(聚酰胺,PA)和POM(聚甲醛,又称赛钢)的变形难易程度受多种因素影响,总体而言,尼龙在特定条件下更容易变形,具体差异如下:
一、核心性能对比
性能指标 | 尼龙(PA) | POM |
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熔点 | 较低(PA6约220℃,PA66约260℃) | 较高(均聚POM约175℃,共聚约165℃) |
吸水性 | 较强(易吸湿膨胀,影响尺寸稳定性) | 极低(几乎不吸水,尺寸稳定) |
热变形温度 | 中等(干态约60-100℃,增韧后更低) | 较高(均聚约124℃,共聚约110℃) |
刚性 | 中等(未增强时较软,易蠕变) | 较高(刚性好,抗蠕变能力强) |
二、变形原因及差异分析
1. 温度影响
- 尼龙的热变形温度较低,在接近或超过其工作温度(如60℃以上)时,刚性下降明显,容易因外力发生形变(如弯曲、压缩变形)。
- POM的热稳定性更好,在较高温度下仍能保持一定刚性,抗热变形能力优于尼龙。
2. 吸水性影响
- 尼龙是亲水性材料,长期暴露在潮湿环境中会吸收水分,导致体积膨胀(通常膨胀率1-3%),进而引发尺寸变形(如零件配合间隙变大、形状扭曲)。
- POM几乎不吸水,环境湿度变化对其尺寸影响极小,尺寸稳定性远优于尼龙。
3. 蠕变性能(长期受力变形)
- 尼龙的抗蠕变能力较弱,在长期静态载荷下(如持续受压或拉伸),容易发生缓慢的塑性变形(即蠕变)。
- POM的分子结构规整,结晶度高,抗蠕变性能更好,长期受力下变形量更小。
4. 受力变形(短期冲击或载荷)
- 未增强的尼龙韧性较好,但刚性不足,受到较大外力时易发生弹性形变甚至永久变形。
- POM刚性高、硬度大(邵氏D80-85),短期受力下形变更小,恢复性更强。
三、总结
尼龙更容易变形,主要原因是其吸水性强(导致尺寸不稳定)、热变形温度低、抗蠕变能力弱;而POM因低吸水性、高刚性和良好的热稳定性,变形风险显著低于尼龙。
但需注意:增强改性(如加玻纤)可改善尼龙的刚性和热变形温度,缩小与POM的差距;具体应用中需结合环境温度、湿度、受力情况综合判断。