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Antistatisches POM oder antistatisches Polyoxymethylenharz ist ein speziell behandelter technischer Kunststoff mit hervorragenden antistatischen Eigenschaften.
POM selbst ist ein hochkristalliner thermoplastischer technischer Kunststoff mit hoher Härte, der aufgrund seiner hervorragenden mechanischen Eigenschaften, Verschleißfestigkeit und Selbstschmiereigenschaften in verschiedenen Industriebereichen weit verbreitet ist. Antistatisches POM hingegen wird aus POM abgeleitet und durch die Zugabe leitfähiger Füllstoffe oder Oberflächenbehandlungen um eine antistatische Funktionalität erweitert. Dadurch kann der Aufbau und die Entladung statischer Elektrizität wirksam verhindert und somit empfindliche elektronische Bauteile vor elektrostatischen Schäden geschützt werden.
Antistatische POM-Stäbe (auch bekannt als antistatische POM-Stäbe oder ESD225) sind thermoplastische technische Kunststoffplatten aus POM-Kunststoffpellets, die bei hohen Temperaturen mithilfe eines Extruders extrudiert werden. Sie gehören zur Kategorie der hochkristallinen Polymere (Polyoxymethylen).
Dieses Material wird typischerweise durch Zugabe von Kohlefaserfüllstoffen zu einer Polyoxymethylenbasis (POM) hergestellt und ist eine häufige Art von POM-Material. Es verfügt über einen langfristigen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 100 °C und hält kurzfristigen Temperaturen bis zu 160 °C stand. Es ist in den Farben Schwarz, Weiß und Gelb erhältlich und kann zu Stäben mit Durchmessern von 3 bis 400 mm oder Platten mit Dicken von 0,1 bis 200 mm verarbeitet werden.
Dieses Material zeichnet sich durch einen hohen Schmelzpunkt, eine hohe Steifigkeit (spezifische Festigkeit von 50,5 MPa) und eine gute Verschleißfestigkeit aus; seine Zugfestigkeit, Biegefestigkeit und Dauerfestigkeit sind mit denen metallischer Werkstoffe vergleichbar. Sein elektrischer Gesamtwiderstand liegt zwischen 10E6 und 10E8 Ω und er leitet statische Elektrizität (5 kV) in weniger als 2 Sekunden ab. Sein dielektrischer Verlust und seine Dielektrizitätskonstante variieren kaum über einen weiten Frequenz- und Temperaturbereich und es behält einen gewissen Grad an Lichtbogenbeständigkeit bei. Sein spezifisches Gewicht liegt zwischen 1,45 und 1,48 g/cm³. Es ist chemisch stabil und beständig gegen Öle, Schmiermittel und schwache Laugen, ist jedoch nicht beständig gegen starke Säuren oder längere Einwirkung von ultravioletter Strahlung.
Es wird hauptsächlich bei der Herstellung von Halbleiter-Wafer-Halterungen, Komponenten für Festplattenlaufwerke, Automobilgetrieben, Teilen von Präzisionsinstrumenten, Präzisionsprüftafeln für die Leiterindustrie, antistatischen Werkzeug- und Vorrichtungskomponenten sowie verschleißfesten Gleitstücken, Führungsschienen und Gleitschienenkomponenten verwendet, um Schäden an Komponenten durch elektrostatische Entladung zu verhindern.
Das technische Prinzip von antistatischem POM liegt vor allem in der Zugabe leitfähiger Füllstoffe. Diese leitfähigen Füllstoffe – wie Ruß, Metallpulver oder leitfähige Fasern – sind gleichmäßig in der POM-Matrix verteilt und bilden ein leitfähiges Netzwerk. Wenn statische Elektrizität erzeugt wird, leitet dieses leitfähige Netzwerk die Ladung schnell ab und verhindert so deren Ansammlung. Darüber hinaus ist die Oberflächenbehandlungstechnologie eine weitere wirksame Methode zur Erzielung einer antistatischen Funktionalität. Das Auftragen einer leitfähigen Beschichtung auf die POM-Oberfläche kann ebenfalls einen antistatischen Schutz bieten.
Antistatische POM-Materialeigenschaften
Antistatische POM-Stäbe haben ein spezifisches Gewicht von 1,45 bis 1,48 g/cm³ und einen langfristigen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 100 °C. Dieses Material hat eine glatte, glänzende Oberfläche und ist hart und dicht. Es erscheint blassgelb oder schwarz, hat eine hohe Kristallinität, gute Färbbarkeit und eine extrem niedrige Wasserabsorptionsrate (0,06).
Dieses Material bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Ermüdungsfestigkeit sowie gute Selbstschmiereigenschaften [3–4]. Antistatische POM-Stäbe weisen eine hervorragende Gesamtleistung auf und gehören zu den derzeit bekannten thermoplastischen Materialien, deren mechanische Eigenschaften denen von Metallen am ähnlichsten sind
Dieses Material behält eine gute chemische Stabilität im Temperaturbereich von -20 °C bis 100 °C bei und ist beständig gegen chemische Korrosion [3-4]. Es ist beständig gegen Öle, Schmiermittel und schwache Laugen und in keinem Lösungsmittel löslich
Der Antistatikkoeffizient antistatischer POM-Stäbe liegt zwischen 10⁶ und 10⁸, mit gleichbleibenden Antistatikwerten über alle Abschnitte und einem Gesamtwiderstand von 10⁶–10⁸ Ω. Seine statische Entladungszeit (5 kV) beträgt weniger als 2 Sekunden. Der dielektrische Verlust und die Dielektrizitätskonstante des Materials variieren über einen weiten Frequenz- und Temperaturbereich nur sehr wenig, wodurch eine gute Lichtbogenbeständigkeit und stabile Isolationseigenschaften erhalten bleiben.
Antistatische ESD-POM-Anwendungen
Antistatisches POM hat ein breites Anwendungsspektrum. In der Elektronikindustrie, wo statische Elektrizität schwere Schäden an elektronischen Bauteilen verursachen kann, wird antistatisches POM häufig bei der Herstellung von Verpackungsmaterialien, Versandpaletten und Werkbänken für elektronische Bauteile verwendet. Darüber hinaus spielt antistatisches POM in der Automobilindustrie eine bedeutende Rolle. Es kann beispielsweise zur Herstellung elektrostatisch empfindlicher Komponenten im Fahrzeuginneren wie Instrumententafeln und Mittelkonsolen verwendet werden, um elektrostatische Störungen in elektronischen Systemen von Kraftfahrzeugen zu verhindern. Gleichzeitig kann antistatisches POM auch zur Herstellung von Industrieteilen verwendet werden, die antistatische Eigenschaften erfordern, wie z. B. Lager und Zahnräder, um die Stabilität und Zuverlässigkeit von Geräten zu verbessern.
Im Hinblick auf Industriestandards müssen bei der Herstellung und Prüfung von antistatischem POM strenge Anforderungen eingehalten werden. Beispielsweise muss sein Oberflächenwiderstand innerhalb eines bestimmten Bereichs kontrolliert werden, um die Stabilität und Zuverlässigkeit seiner antistatischen Leistung sicherzustellen. Darüber hinaus müssen die physikalischen und mechanischen Eigenschaften von antistatischem POM den einschlägigen Normen entsprechen, um den Anforderungen verschiedener Anwendungsszenarien gerecht zu werden.
Bei der Verwendung von antistatischem POM müssen mehrere Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. Erstens können seine Verarbeitungseigenschaften von denen von Standard-POM abweichen, da es leitfähige Füllstoffe enthält oder einer Oberflächenbehandlung unterzogen wurde. Während der Verarbeitung müssen Parameter wie Temperatur, Druck und Geschwindigkeit angepasst werden, um Produktqualität und Leistung sicherzustellen. Zweitens muss antistatisches POM während der Lagerung und des Transports vor Feuchtigkeit, Sonnenlicht und Verunreinigungen geschützt werden, um eine Verschlechterung seiner Leistung zu verhindern.
Chip-Kamm-Steckverbinder
Chip-Kamm-Steckverbinder können verwendet werden, um Probleme mit statischer Elektrizität zu beheben, die in Förderanlagen auftreten können.
Komponenten für verschiedene Produktionslinien; Komponenten für Halbleiter- und LCD-Produktionsanlagen
Komponenten für Halbleiterprüfgeräte; elektrische und elektronische Komponenten
Transportbehälter, Vorrichtungen und Vorrichtungen
Antistatische POM-Stäbe werden auch in Präzisionsprüfplatten, Befestigungselementen und Steckverbindern, Führungsschienen, Werkzeugen und Vorrichtungen, Automobilteilen, Haushaltsgeräteteilen, Elektrowerkzeugzubehör sowie in der Luft- und Raumfahrt-, Luftfahrt-, Maschinen-, Chemieausrüstungs- und Lebensmittelindustrie verwendet.




September 02, 2026
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