超临界流体发泡技术还可以使气体分散均衡,产生均匀的细孔结构泡沫,明显机械性能和低密度。这种技术制造的TPU板材在鞋材上的应用日趋成熟,可以应用的鞋材弹性体也从TPU、PEBA拓展到了EVA、TPE等。值得一提的是,超临界物理发泡的TPU板材的生产过程环保,未采用交联剂或化学发泡剂,可以在使用后进行回收,同时生产过程所需能源更少,有助于降低总体能源消耗。例如,巴斯夫的热塑性聚氨酯(TPU)Elastollan®采用超临界流体(SCF)发泡技术制造的运动鞋中底,不具有出色的性能,而且可以在使用后进行回收,实现可持续发展。哪家公司的加气混凝土砌块是有质量保障的?湖南微孔TPU板材生产
超临界发泡聚氨酯舒适回弹材料
无味道、超临界物理发泡、无化学物质添加、无VOC、可循环使用、可回收使用、可持续发展 韧性好
回弹率达到80%重量**轻马拉松破纪录鞋板材发泡中底超临界发泡板材板材热压中底
高回弹、低密度、降低整鞋重量提供前掌的高回弹、后跟的缓冲
重量轻压缩长久形变尽量小,
压缩歪(Y)踩不扁的
高回弹
低温表现性能好
出色的记忆功能能够保证在不同的极限状态下依然有自修复功能,从而在缓冲领域独树一帜!
申赛打孔TPU在正常状态变形量不超过0.4%,即变形量在0.02mm以内优良的防止变形能力保证内部的PACK不会晃动广东物理TPU价格优惠热塑性聚氨酯材料在家具软包装中的应用效果如何?
聚酯型TPU的耐磨性、抗撕裂性以及拉伸和撕裂强度都优于聚醚型TPU。通过特殊方法合成的聚醚酯型TPU具有更为优异的性能,它同时具有聚醚型和聚酯型热塑性聚氨酷的性能,可用作消防水管、电缆护套和薄膜等的生产。医疗级TPU性能:TPU使用温度范围很广,大多数制品可在-40--80℃范围内长期使用,短期使用温度可达120℃。TPU大分子链段结构中的软段决定了其低温性能。聚酯型TPU低温性、柔顺性不如聚醚型TPU。TPU的低温性能决定于软段的玻璃化转变起始温度和软段的软化温度。其玻璃化转变范围依赖于硬段的含量和软、硬段的相分离程度。随着硬段含量的增加和相分离程度的下降,软段的玻璃化转变范围也相应加宽,这将导致低温性能变差。若采用与硬段相容性较差的聚醚作为软段,则可提高TPU的低温柔性。当软段的相对分子量增加或TPU经退火处理后,软、硬段的不相容程度也会提高。在高温下,主要由硬链段来维持其性能,并且产品的硬度越高,其使用温度越高。此外,高温性能除了与扩链剂的用量有关外,也受扩链剂种类的影响。例如,采用(羟基乙氧基)苯作为扩链剂所得TPU的使用温度高于由丁二醇或己二醇作扩链剂制得的TPU。二异氰酸酯的类型对TPU的高温性能也有影响。
超临界物理发泡TPU材料在多个领域都有的应用。以下是其主要的应用领域: 微孔塑料制品:超临界发泡成型的TPU材料在微孔塑料制品领域具有优势,如高比强度、高性价比、降低产品残余应力、节约成本以及绿色环保等。 鞋材:TPU材料在鞋材领域的应用尤为突出,特别是在运动鞋的中底部分。超临界物理发泡的TPU材料具有缓冲性能好、质轻、耐磨、防滑等优点,不提高了运动鞋的性能,还提高了穿着的舒适性和耐用性。例如,Boost跑鞋、ZoomX等都采用了超临界发泡的TPU材料。 汽车领域:在汽车工业中,TPU材料被应用于各种部件,如换档拉杆手柄、轴套、垫圈、接插件、螺旋伸缩电线、电缆护套等。超临界物理发泡的TPU材料以其轻质、、减震、隔音等特性,为汽车提供了更好的舒适性和安全性。 工业工程:在工业工程领域,TPU材料也有的应用,如传输带、粘结剂等。 运动领域:在运动器材方面,如运动溜冰鞋和旱冰鞋等,TPU材料也发挥着重要的作用。 综上所述,超临界物理发泡TPU材料因其独特的物理性能和的应用领域,在多个行业中都有重要的应用,特别是在鞋材和汽车领域的应用尤为。热塑性聚氨酯材料在汽车零部件制造中的应用效果如何?
超临界物理发泡制作的TPU板材的应用优势主要体现在以下几个方面: 高比强度和高性价比:超临界物理发泡技术能大幅提高制品尺寸精度,缩短产品开发周期。同时,它还能减少产品残余应力,制品翘曲变形的问题,消除表面的缩痕。 环保:超临界物理发泡过程中不使用任何化学发泡剂,因此无污染,绿色环保。而且,它还可以有效节约原材料,因为发泡剂成本低廉,超临界气体设备工艺简单,能缩短薄壁制品的成型周期。 优异的物理性能:超临界物理发泡的TPU板材具有高回弹性、高耐磨性、高耐着性和耐黄变等特性。这些特性使得它在鞋底、包装材料、缓冲垫片、震动阻尼材料、汽车内饰材料和轮胎等领域有的应用。 轻量化:超临界发泡材料的密度低,可以为产品实现轻量化设计,如应用于汽车内饰和轨道交通等领域,可以降低整车重量,提高能效。 出色的隔热、减震、防水和隔音性能:超临界发泡材料在汽车内饰、新能源电池和5G天线罩等领域的应用,表现出优异的隔热、减震、防水和隔音性能,提高了产品的综合性能。热塑性聚氨酯材料在家电外壳制造中的优势有哪些?湖南储能电池TPU板材加工
热塑性聚氨酯材料在户外装备中的使用寿命如何?湖南微孔TPU板材生产
TPU材料还有许多潜在的应用前景,包括但不限于: 智能穿戴设备:TPU材料具有柔软、轻便的特性,适合用于制造智能穿戴设备的触控屏、传感器外壳等部件,为用户提供舒适的佩戴体验。 3D打印:TPU材料在3D打印领域有着的应用前景,能够制造出柔软、弹性的产品,如鞋类、服装、医疗器械等,满足个性化定制需求。 环保包装材料:TPU材料可以用于制造环保包装材料,如可回收的袋子、保护垫等,替代传统的塑料包装材料,减少对环境的污染。 建筑密封材料:TPU材料具有优异的耐候性和耐磨性,在建筑领域可以用作密封材料,用于建筑物的防水、防潮等处理,提高建筑物的耐久性和安全性。 医疗生物材料:TPU材料具有良好的生物相容性,可以用于制造医疗生物材料,如人工心脏瓣膜、血管支架等,用于医疗植入物或医疗器械。 航空航天领域:TPU材料具有轻量化、耐高温等特性,适合用于航空航天领域的部件制造,如航空器的密封件、舱内装饰件等。湖南微孔TPU板材生产
聚酯型TPU在耐磨损性、抗撕裂性以及拉伸强度等方面均优于聚醚型TPU。而结合两者特性的聚醚酯型TPU因其出色的性能表现,被普遍用于生产消防水管、电缆护套和薄膜等领域产品。 医疗级TPU性能:TPU的工作温度范围极广,多数制品可长期运行在-40°C至80°C的温度环境中,短时耐受温度可达120°C。其大分子链段中的软段特性决定了材料的低温性能。聚酯型TPU的柔韧性在低温环境下表现不如聚醚型TPU。玻璃化转变温度和软段软化温度对TPU的低温性能起关键作用。增加硬段比例或降低软、硬段分离性会扩宽玻璃化转变区域,从而减弱低温性能。通过使用与硬段不相容的聚醚型软段,可有效改善低温柔性。提升软段...