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tpu
pu塑胶原料,即热可塑性聚氨酯。热可塑性tpu 弹性体,是由含nco官能基之mdi 与含oh 官能基之polyol、1.4bg,经押出混炼而制成。
特性
编辑
耐磨性能、
当材料在使用过程中经常受摩擦、刮磨、研挫等机械作用,会引起其表面逐步磨损,因此材料的选择磨耗性显得非常重要。tpu塑胶原料耐磨性能优异,较天然橡胶耐磨五倍以上,是耐磨制品选择的材料之一。
拉伸性能
拉伸强度高达70mpa ,断裂伸长率可高达1000%。
撕裂性能、
弹性体在应用时由于产生裂口扩大而使之破坏称为撕裂,撕裂强度就是材料抵抗撕裂作用的能力;一般而言tpu具有较高的抗撕裂能力,撕裂强度与一些常用的橡塑胶比较是非常优异的。
屈折性能、
很多塑胶材料在重复的周期性应力作用下容易产生断裂,tpu制品在不同环境下都可以保持极好的耐屈折特性,为高分子材料中佳选择之一。
耐水解性能、
tpu在浑浊下耐水性能是良好的,1~2年内不会发生明显水解,尤其以聚醚系列更佳。聚酯系列在50℃的水中浸泡半年或70℃浸泡3周或100℃浸泡3~4天,会完全分解,这是tpu适合作为环保材料的原因之一,需经常性与水接触之产品,则建议使用聚醚系列。
抗高温与抗氧化性能
一般的塑胶原料长期在70℃以上的环境下容易氧化,tpu抗氧化能力良好;一般而言tpu耐温性可达120℃。
tpu为一种强极性的高分子材料,和非极性矿物油的亲和性很小,在燃料油(如煤油、汽油)和机械油(如液压油、机油、润滑油等)中几乎不受侵蚀;其中,tpu产品中又以聚酯系列的产品耐油性较佳;tpu薄膜及片材对于油脂的体积变化很小,抗张强度甚至比原初始值更高;需要注意的是在矿物油中若含有少量的水分时,会对薄膜物性产生不同程度的负面影响。
低温性能
tpu有非常好的耐低温性能,通常能达到-50℃,可取代一般pvc因低温脆化而无法应用的各个领域,特别适合用在寒带相关的种类制品。
气密性、
tpu非常容易利用高周波或是热压来熔接,因此广泛应用在充气制品上。气体系数是指在一定温度和压力下,气体透过试样规定面积的速率,同一材料对不同气体的透过率有时差异很大。一般来说,聚酯系列制品气密性比聚醚系列更好。
生物医学性能、
tpu具有极好的生物相容性、、无过敏反应性、无局部刺激性、无致热源性,因此广泛应用在医疗、卫生等相关产品以及运动、保护器材上。
应用范围
编辑
tpu已被广泛应用于:鞋材、成衣、充气玩具、水上及水下之运动器材、医疗器材、健身器材、汽车椅座材料、雨伞、皮箱、皮包等。
tpu薄膜在运动鞋上应用极广泛:鞋底及鞋面上的商标装饰、气囊、气垫、油包等。而今,tpu薄膜在运动鞋上应用又有两种趋势:
一是由耐克运动鞋所刮起的流行风,即是将tpu薄膜先网版印刷上色,再以高周波成形并粘合在鞋面上做装饰,以取得特殊的装饰效果。
二是利用防水透湿的tpu薄膜与鞋材用布贴合使用,以达到防水透湿之效果。
特性
tpu的主要特性有:
硬度范围广:通过改变tpu各反应组分的配比,可以得到不同硬度的产品,而且随着硬度的第加,其产品仍保持良好的弹性和耐磨性。
机械强度高:tpu制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。
耐寒性突出:tpu的玻璃态转变温度比较低,在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能。
加工性能好:tpu可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工,如注塑、挤出、压延等等。同时,tpu与某些高分子材料共同加工能够得到性能互补的聚合物合金。
耐油、耐水、耐霉菌。
再生利用性好。
tpu[1]作为弹性体是介于橡胶和塑料之间的一种材料,这从它的刚性看出来,tpu的刚性可由弹性模量来度量。橡胶的弹性模量通常在1~10mpa,tpu在10~1000mpa,塑料(尼龙,abs,pc,pom)在1000~10000mpa。tpu 的硬度范围相当宽,从shore a 60~shore d 80并且在整个硬度范围内具有高弹性;tpu在很宽的温度范围内-40~120℃,具有柔性,而不需要塑剂; tpu对油类(矿物油,动植物油脂和润滑油)和许多溶剂有良好的抵抗能力;tpu 还有良好的耐天候性,极优的耐高能射线性能。众所周知的耐磨性,抗撕裂性,屈扰强度都是优良的;拉伸强度高,伸长率大,长期压缩长期变形率低等都是tpu的显著优点。
这里介绍的tpu性能包括三个方面:力学性能,物理性能和环境性能。
1. 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变强,刚性和压缩应力(负荷能力)提升加,伸长率降低,密度和动态生热变好,耐环境性能变好。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硬度突然变强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硬度的加,定伸应力迅速变强,伸长率下降。硬段含量高,其所形成硬段相越易形成次晶或结晶结构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,随硬度变强,撕裂强度迅速变强,其理由亦与模量的解释相同。
tpu的配方和性能可进行非常多种类的排列组合。但是在现实设计配方和工业化生产时,却会因为原材料相互的限制,从而使真正可用于很高端的应用的研发还是非常的困难。
 

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