加工定制否 | 材质材质5023 |
厚度厚度3438mm | 宽度宽度4929mm |
抗拉伸强度抗拉伸强度8906 | 品牌品牌6309 |
鼎誉新聚酯型材料
聚醚型tpu与聚酯型tpu之间所存在的差异
tpu的软质段可使用多种的聚醇,大致上可分为聚醚系及聚酯系两种。
聚醚型(ether):高强度、耐水解和高回弹性,低温性能好。
聚酯型(ester):较好的拉伸性能、挠曲性能、耐摩损性以及耐溶剂性能和耐较高温度。
软质段的差异,对物性所形成的影响如下 :
抗拉强度 聚酯系 > 聚醚系
撕裂强度 聚酯系 > 聚醚系
耐磨耗性 聚酯系 > 聚醚系
耐药品性 聚酯系 > 聚醚系
透明性 聚酯系 > 聚醚系
耐菌性 聚酯系 <聚醚系
湿气蒸发性 聚酯系 <聚醚系
低温冲击性 聚酯系 <聚醚系
鼎誉新聚酯型材料
一、合 成
聚酯型热塑性弹性体通常是由二羧酸及其衍生物、长链二醇(分子量600~6000)及低分子量二醇混合物通过熔融酯交换反应制备的。其中象对苯二甲酸、间苯二甲酸、1,4-、聚环氧丁烷二醇等,由于原料易得,制得的产品性能优良,因而被优先采用。典型的制备过程简述如下:
二、结构特征
由对苯二甲酸二甲酯、聚四亚乙二醇醚和1,4-通过酯交换反应得到的是长链的无规嵌段共聚物。这种共聚物除了含有对苯二甲酸和可聚合的聚四亚乙二醇醚反应生成的链段较长的无定形软段外,尚含有对苯二甲酸和低分子二醇反应生成的结晶的短链硬段结构。在聚酯型热塑性弹性体中受热可变的物理“交联”,就是短的结晶链段所起的作用。 根据电子显微观察,聚酯型弹性体在低于结晶相熔点时,同样具有相分离结构,如图20-15所示。连续相由软段以及链长度不够或链缠结而不能结晶的其它聚酯嵌段构成。结晶相彼此相连。示差扫描量热法(dsc)绘制的热图如图20-16所示。对于硬度(邵尔d)为55,硬段含量58%(重量)的共聚物来说,显示了两个温度转化点:约-50℃为无定形相的玻璃化转变点(tg),约200℃为结晶熔点(tm)。聚酯型热塑性弹性体的低玻璃化温度和高结晶熔点,是这种聚合物使用温度范围宽的重要原因。
力学性能:tpu弹性体的力学性能主要包括:硬度,拉伸强度,压缩性能,撕裂强度,回弹性和耐磨性能,耐屈扰性等,而tpu 弹性塑料的力学性能,除这些性能外,还有较高剪切强度和冲击功等。
(a)硬度:硬度是材料抵抗变形,刻痕和划伤的能力的一种指标。tpu硬度通常用邵尔a(shore a)和邵尔d(shore d)硬度计测定,邵尔a用于比较软的tpu,邵尔d用于较硬的tpu。硬度主要由tpu结构中的硬段含量来决定,硬段含量越高,tpu的硬度就会随之上升。硬度上升后,tpu的其他性能也会发生改变,拉伸模量和撕裂强度增加,刚性和压缩应力(负荷能力)增加,伸长率降低,密度和动态生热增加,耐环境性能增加。tpu的硬度与温度存在一定关系。从室温冷却降温至突变温度(-4~-12℃),硬度无明显变化;在突变温度下,tpu硬度突然增加而变得很硬并失去弹性,这是由于软段结晶作用的结果。
(b)硬度与定伸应力和伸长率的关系以及硬度与撕裂强度的关系。随着tpu硬度的增加,100%定伸应力和300%定伸应力迅速增加,伸长率下降。这是由于硬度的增加主要是由于硬段含量增加的结果。硬段含量高,其所形成硬段相越易形成次晶或结晶结构增加了物理交联的数量而限制材料变形。若使材料变形必须提高应力,从而提高了定伸应力,同时伸长率下降。tpu硬度与撕裂强度的关系,随硬度增加,撕裂强度迅速增加,其理由亦与模量的解释相同。
东莞市鼎誉新材料有限公司
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