Acetal Copolymer vs Delrin® Acetal Homopolymer
Es ist mehr als Acetal - es ist Delrin®.
Im Gegensatz zu Acetal-Copolymeren ist Delrin® ein zähes, leichtes und langlebiges Acetal-Polymer mit geringer Reibung, geringem Verschleiß, geringer Geräuschentwicklung, geringer Feuchtigkeitsaufnahme und ausgezeichneten Rückfederungseigenschaften. Es ist so bekannt, dass der Markenname Delrin® oft fälschlicherweise als Branchenbezeichnung für Acetalharz verwendet wird. Aber nicht alle Acetale sind gleich!
Was ist der Unterschied zu Delrin®?
Delrin® ist ein Acetal-Homopolymer und hat ein einheitliches Rückgrat mit einer größeren kristallinen Blockstruktur als Acetal-Copolymere, die eine bessere chemische Bindung ermöglicht. Infolgedessen ist Delrin® das steifste und stärkste unverstärktes technisches Polymer auf dem Markt. Delrin® bietet wesentliche Vorteile gegenüber Acetal-CopolymerDie Verwendung von Delrin® für hochleistungsfähige, hochpräzise mechanische Teile kann das Design und die Produktion von Teilen optimieren:
- Erhöhte Designflexibilität
- Dünnere Wandabschnitte bei gleicher Leistung des physischen Teils
- Leichtere Teile
- Weniger Materialverbrauch
- Verbesserte Formfüllung
- Kürzere Zykluszeiten beim Gießen
- Die Aufrüstung von bestehenden Werkzeugen liefert leistungsfähigere Teile
- For new part design and upgrading with current molds
- Potenzial zur Senkung der Produktionskosten von Teilen (Kunden geben bis zu 20% an)
Vergleich der mechanischen EigenschaftenDelrin® 500P, unser Allzweckkunststoff, übertrifft zum Beispiel Acetal-Copolymer für allgemeine Zwecke im gesamten mechanischen Spektrum deutlich: MEDIEN ANSEHEN
- 80% höhere Ausbeute Stamm
- 65% höhere Durchflussrate
- über 40% höhere Schlagzähigkeit, insbesondere bei niedrigen Temperaturen
- höhere Steifigkeit, Streckgrenze, Bruchdehnung und Kriechfestigkeit
- >1000% höhere Biegewechselfestigkeit
VORTEILE VON DELRIN® GEGENÜBER ACETAL-COPOLYMER
Delrin® Eigenschaften | Kundenvorteile |
Höhere Streckspannung und Streckdehnung |
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Höherer Modulus |
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Höhere Durchflussraten mit besseren mechanischen Eigenschaften |
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Deutlich höhere Kerbschlagzähigkeit nach Charpy, auch bei niedrigen Temperaturen |
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Höhere Dehnung beim Bruch |
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Höhere Kriechbeständigkeit |
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Viel höhere Ermüdungsbeständigkeit |
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