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來源: 發(fā)布時間:2024-09-24

擴鏈劑對聚氨酯性能也有影響。含芳環(huán)的二元醇與脂肪族二元醇擴鏈的聚氨酯相比有較好的強度。二元胺擴鏈劑能形成脲鍵,脲鍵的極性比氨酯鍵強,因而有二元胺擴鏈的聚氨酯比二元醇擴鏈的聚氨酯具有較高的機械強度、模量、粘附性、耐熱性,并且還有較好的低溫性能。澆注型聚氨酯彈性體多采用芳香族二胺MOCA作擴鏈劑,除固化工藝因素外,就是因為彈性體具有良好的綜合性能。聚氨酯的軟段在高溫下短時間不會很快被氧化和發(fā)生降解,但硬段的耐熱性影響聚氨酯的耐溫性能,硬段中可能出現由異氰酸酯反應形成的幾種鍵基團,其熱穩(wěn)定性順序如下:異氰脲酸酯>脲>氨基甲酸酯>縮二脲>脲基甲酸酯其中**穩(wěn)定的異氰酸酯在270℃左右才開始分解。氨酯鍵的熱穩(wěn)定性隨著鄰近氧原子碳原子上取代基的增加及異氰酸酯反應性的增加或立**阻的增加而降低。并且氨酯鍵兩側的芳香族或脂肪族基團對氨酯鍵的熱分解性也有影響,穩(wěn)定性順序如下:R-NHCOOR>Ar-NHCOOR>R-NHCOOAr>Ar-NHCOOAr提高聚氨酯中硬段的含量通常使硬度增加,彈性降低。TPU以其優(yōu)異的性能在新能源汽車充電線中大放異彩。山東耐化學品TPU購買

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TPU是公認的環(huán)保、性能優(yōu)異的新型高分子材料,已成為發(fā)展**快的熱塑性材料之一。聚氨酯彈性體是一種特殊的彈性體。聚氨酯彈性體具有較寬的硬度和性能范圍,是一種介于橡膠和塑料之間的高分子材料。而且熱塑性聚氨酯彈性體橡膠可以加熱塑化,化學結構上很少或沒有交聯,其分子基本上是線性的,但有一些物理交聯。它被稱為熱塑性聚氨酯彈性體橡膠,是一種可以加熱塑化,用溶劑溶解的彈性體。1.材料特性:主要分為聚酯型和聚醚型,有白色不規(guī)則球形或柱狀顆粒。聚氨酯熱塑性彈性體的特點是具有優(yōu)異的耐磨性、優(yōu)異的耐臭氧性、高硬度、**度、良好的彈性、耐低溫性、良好的耐油性、耐化學性和耐環(huán)境性。聚醚型在潮濕環(huán)境中的水解穩(wěn)定性遠遠優(yōu)于聚酯型。2.應用領域:這些良好的性能使熱塑性聚氨酯廣泛應用于鞋材、電纜、服裝、汽車、醫(yī)藥衛(wèi)生、管材、薄膜和片材等諸多領域。LubrizolTPU線纜材料TPU被用于制造汽車零部件,如燃油和機油管、密封件和減震器。

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聚氨酯的硬段由反應后的異氰酸酯或多異氰酸酯與擴鏈劑組成,含有芳基、氨基甲酸酯基、取代脲基等強極性基團,通常芳香族異氰酸酯形成的剛性鏈段構象不易改變,常溫下伸展成棒關狀。硬鏈段通常影響聚合物的軟化熔融溫度及高溫性能。異氰酸酯的結構影響硬段的剛性,因而異氰酸酯的種類對聚氨酯材料的性能有很大影響。芳族異氰酸酯分子中剛性芳環(huán)的存在、以及生成的氨基甲酸酯鍵賦予聚氨酯較強的內聚力。對稱二異氰酸酯使聚氨酯分子結構規(guī)整有序,促進聚合物的結晶,故4,4′-二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)比不對稱的二異氰酸酯(如TDI)所制聚氨酯的內聚力大,模量和撕裂強度等物理機械性能高。芳香族異氰酸酯制備的聚氨酯由于硬段含剛性芳環(huán),因而使其硬段內聚強度增大,材料強度一般比脂肪族異氰酸酯型聚氨酯的大,但抗紫外線降解性能較差,易泛黃。脂肪族聚氨酯則不會泛黃。不同的異氰酸酯結構對聚氨酯的耐久性也有不同的影響,芳香族比脂肪族異氰酸酯的聚氨酯抗熱氧化性能好,因為芳環(huán)上的氫較難被氧化。

結構規(guī)整、含極性及剛性基團多的線性聚氨酯,分子間氫鍵多,材料的結晶程度高,這影響聚氨酯的某些性能,如強度、耐溶劑性,聚氨酯材料的強度、硬度和軟化點隨結晶程度的增加而增加,伸長率和溶解性則降低。對于某些應用,如單組分熱塑性聚氨酯膠粘劑,要求結晶快,以獲得初粘力。某些熱塑性聚氨酯彈性體因結晶性高而脫模快。結晶聚合物經常由于折射光的各向異性而不透明。若在結晶性線性聚氨酯中引入少量支鏈或側基,則材料結晶性下降,交聯密度增加到一定程度,軟段失去結晶性,整個聚氨酯彈性體可由較堅硬的結晶態(tài)變?yōu)閺椥暂^好的無定型態(tài)。在材料被拉伸時,拉伸應力使得軟段分子基團的規(guī)整性提高,結晶性增加,會提高材料的強度。硬段的極性越強,越有利于材料的結晶。TPU的起源可以追溯到20世紀60年代,當時美國杜邦公司開發(fā)了一種基于聚氨酯的合成材料,取名為TPU。

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PU分子量對其力學性能有明顯影響, 隨著TPU分子量的增加, 拉伸強度、模量及耐磨性等都增加, 當分子量達到一定程度時這些性能趨于平穩(wěn)。TPU撕裂強度和耐曲撓性能隨著分子量的增大而降低,一方面TPU物理交聯使其自由體積減??; 另一方面,TPU分子鏈的高度纏結和物理交聯的增加降低了他們的內部流動性, 受到外力作用時, 分子鏈重排不易實現而無法有效減輕施加的應力。低分子量組分的比例大時,對彈性體的耐熱性能和力學性能極為有害, 而過高分子量組分的比例太大時會對加工成型帶來不便。因此對于不同用途的TPU應根據其具體加工要求來調節(jié)合適的分子量及分子量分布。根據標準要求,TPE和TPU材料成為充電樁線纜護套材料的理想選擇,但相較之下,TPU材料的性能更優(yōu)。安徽 Lubrizol TPU TS92AP7

TPU因其高彈性、耐磨性和耐化學品性而被廣泛的應用于鞋底和鞋墊的制造。山東耐化學品TPU購買

聚醚、聚酯等低聚物多元醇組成軟段。軟段在聚氨酯中占大部分,不同的低聚物多元醇與二異氰酸酯制備的聚氨酯性能各不相同。極性強的聚酯作軟段得到的聚氨酯彈性體及泡沫的力學性能較好。因為,聚酯制成的聚氨酯含極性大的酯基,這種聚氨酯內部不僅硬段間能夠形成氫鍵,而且軟段上的極性基團也能部分地與硬段上的極性基團形成氫鍵,使硬相能更均勻地分布于軟相中,起到彈**聯點的作用。在室溫下某些聚酯可形成軟段結晶,影響聚氨酯的性能。聚酯型聚氨酯的強度、耐油性、熱氧化穩(wěn)定性比PPG聚醚型的高,但耐水解性能比聚醚型的差山東耐化學品TPU購買

標簽: TPU PA46