TPU聚酯和TPU聚醚加工上的区别:一、流动性。由于TPU聚醚醚键内聚能较低,键的旋转位垒较小,随着聚醚相对分子质量的增加,链更柔顺,其分子链具有高度的柔顺性,故表现出很好的流动性,而TPU聚酯则稍逊。二、加工时间。由于在一般情况下,分子量增加使分子链段加长,分子链重心移动越慢,链段间的相对位移抵消机会越多,分子长链的柔性加大,缠结点增多,链的解脱和滑移困难,使流动过程阻力增大,需要的时间和能量也增加,表现出粘度对剪切的敏感性。而通常情况下TPU聚酯比TPU聚醚的分子质量要大,故其加工成型所需时间也会较长。科思创TPU塑胶原料耐磨性能优良,较天然橡胶耐磨五倍以上,是耐磨制品优先的材料之一。苏州科思创TPU3065D塑料粒子供应商
科思创TPU的应用分类:1.胶粘剂。TPU胶粘剂属于聚氨酯粘胶剂的一种。在欧美聚氨酯胶粘剂的使用已经相当普遍,特别在鞋类胶粘剂的使用中,几乎使用聚氨酯粘胶剂。我国TPU粘胶剂的使用是以TPU溶解后,经过加工处理后获得聚氨酯粘胶剂。在TPU粘胶剂使用上,主要以广东、福建、浙江、上海四个主要地区为主。2.电线。TPU提供了耐撕裂、耐磨与弯曲特征,耐高低温性更是电缆性能的关键。所以在中国市场上,高等电缆如控制电缆与电力电缆用TPU,用来保护设计复杂电缆的被覆材料,用途也日益普遍。镇江科思创TPU RX85A科思创TPU用于手表带行业等。
科思创TPU的分子结构:硬段含量。硬段含量是指硬段在中的质量百分数,是配方设计中一个重要参数。硬段含量直接影响的氢键、微相分离程度以及结晶性能,是决定其形态的主要因素。一般来讲,随着硬段含量的增加,TPU的硬度、模量以及撕裂强度等增加,而扯断伸长率下降。异氰酸酯指数。由于TPU的合成机理是在官能团之间进行的逐步加聚反应,所以异氰酸酯指数r0(二异氰酸酯与低聚物二醇的摩尔比)直接影响分子量的大小。r0≤1时,TPU分子量随着r0的增大而增大,当r0=1时,分子量达到较大,再继续增加r0值,分子量又开始下降。r0在0.95~1之间时,TPU模量、拉伸强度、撕裂强度等随着r0的增加而增加。
科思创TPU是一种(AB)n型嵌段线性聚合物,A为高分子量(1000~6000)的聚酯或聚醚,B为含2~12直链碳原子的二醇,AB链段间化学结构是二异氰酸酯。热塑性聚氨酯橡胶靠分子间氢键交联或大分子链间轻度交联,随着温度的升高或降低,这两种交联结构具有可逆性。在熔融状态或溶液状态分子间力减弱,而冷却或溶剂挥发之后又有强的分子间力连接在一起,恢复原有固体的性能。典型的TPU如氨纶等。科思创TPU是一类加热可以塑化、溶剂可以溶解的弹性体,具有强度高、高韧性、耐磨、耐油等优异的综合性能,加工性能好,普遍应用于**、医疗、食品等行业。科思创TPU用于超薄、宽幅薄膜(医疗、卫生用品)。
科思创TPU的力学硬度性能: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(ShoreA)和邵尔D(shoreD)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。TPU突出的特点是耐磨性优异、耐臭氧性非常好。杭州科思创TPU系列塑料粒子供应商
TPU有着良好的再生利用性。苏州科思创TPU3065D塑料粒子供应商
TPU聚酯和TPU聚醚加工上的区别:保压阶段。聚合物熔体在注塑时,无论是预塑阶段还是注射阶段,熔体都要经受内部静压力和外部动压力的联合作用。保压阶段,聚合物熔体将受到高压作用,在此压力下,分子链段间的自由体积受到压缩,由于分子链间自由体积减小,大分子链段的靠近使分子间作用力加强即表现粘度提高。另外,由于TPU聚醚其醚键内聚能较低,键的旋转位垒较小,从而导致增强分子链的紧密链段间的作用较小,所以在压缩时,分子链相对位移较大,于是粘度表现为能够在较大的范围内变化。另外,由于TPU聚醚分子链较TPU聚酯而言要柔顺许多,故TPU聚醚长久性形变较难形成,因此在对TPU聚醚加工过程进行保压时,与TPU聚酯相较而言,TPU聚醚要控制较长的保压时间。苏州科思创TPU3065D塑料粒子供应商