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來源: 發布時間:2024-09-15

從價格、性能、應用場景等方面分析對比TPU與硅膠兩種材料哪一種更優異,我們發現TPU和硅膠各有其獨特的優點和適用場景。硅膠以其低廉的價格和良好的吸附性能在某些領域中占有一席之地;而TPU則以其出色的耐磨性、**度和各種優良特性在更為***的領域中得到應用。在選擇這兩種材料時,需要根據實際需求進行權衡。對于需要長期使用且要求高性能的場合,TPU可能是更好的選擇;而在對價格敏感或需要良好吸附性能的場合,硅膠則更具優勢。TPU產品在不斷地迭代創新以應對電纜行業市場變化。安徽 TPU ZHF90AM9

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結構規整、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變為彈性較好的無定型態。在材料被拉伸時,拉伸應力使得軟段分子基團的規整性提高,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。安徽食品接觸級TPU 價格TPU以其優異的性能在新能源汽車充電線中大放異彩。

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從硬度來看TPU的優缺點。首先硬度是材料抵抗變形、刻痕和劃傷能力的一種指標。TPU硬度通常用邵爾A型和邵爾D型硬度計測定,邵爾A用于較軟的TPU,邵爾D用于較硬的TPU。由于嵌段共聚物TPU性質決定了它的范圍很寬,在邵爾A60至邵爾D80之間,跨越了橡膠和塑料的硬度。TPU的硬度與許多性能有關,隨硬度的增加,TPU的如下性能發生變化。拉伸模量和撕裂強度增加,剛性和壓縮應力(負荷能力)增加,伸長率降低,密度和動態生熱增加,耐環境性能增加。壓縮模量是在彈性限度內壓縮應力與壓縮應變之比,理論上等于拉伸應力-應變的彈性模量,即楊氏模量。TPU的壓縮模量決定于它的硬度,硬度越高壓縮模量亦越高。

聚氨酯材料大多由聚酯、聚醚等長鏈多元醇與多異氰酸酯、擴鏈劑或交聯劑反應而制成。聚氨酯的性能與其分子結構有關,而基團是分子的基本組成成分。通常,聚合物的各種性能,如力學強度、結晶度等與基團的內聚能大小有關。聚氨酯分子中,除含有氨基甲酸酯基團外,不同的聚氨酯制品中還有酯基、醚基、脲基、脲基甲酸酯基、縮二脲、芳環及脂鏈等基團中的一種或多種。各基團對分子內引力的影響可用組分中各不同基團的內聚能表示。酯基的內聚能比脂肪烴和醚基的內聚能高;脲基和氨基甲酸酯基的內聚能高,極性強。因此聚酯型聚氨酯的強度高于聚醚型和聚烯烴型,聚氨酯-脲的內聚力、粘附性及軟化點比聚氨酯的高。酯基的內聚能比脂肪烴和醚基的內聚能高;脲基和氨基甲酸酯基的內聚能高,極性強。因此聚酯型聚氨酯的強度高于聚醚型和聚烯烴型,聚氨酯-脲的內聚力、粘附性及軟化點比聚氨酯的高。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了一種基于聚氨酯的合成材料,取名為TPU。

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氫鍵存在于含電負性較強的氮原子、氧原子的基團和含H原子的基團之間,與基團內聚能大小有關,硬段的氨基甲酸酯或脲基的極性強,氫鍵多存在于硬段之間。據報道,聚氨酯中的多種基團的亞胺基(NH)大部分能形成氫鍵,而其中大部分是NH與硬段中的羰基形成的,小部分與軟段中的醚氧基或酯羰基之間形成的。與分子內化學鍵的鍵合力相比,氫鍵是一種物理吸引力,極性鏈段的緊密排列促使氫鍵形成;在較高溫度時,鏈段接受能量而活動,氫鍵消失。氫鍵起物理交聯作用,它可使聚氨酯彈性體具有較高的強度、耐磨性。氫鍵越多,分子間作用力越強,材料的強度越高。現代TPU材料已經發展成為一種綜合性能優異、應用場景廣闊的高分子材料。安徽耐沖擊TPU 價格

除了汽車領域中的電纜,在風電等新能源發電領域中所用到的電纜保護套也是TPU的重要市場。安徽 TPU ZHF90AM9

根據有關可靠實驗表明,聚醚型TPU的拉伸強度和伸長率遠優于聚氯乙烯塑料和橡膠,此外TPU在加工過程不加或加入很少助劑,能滿足食品工業要求,這也是其他材料如PVC、橡膠等難以辦到的。TPU的性能強烈地受到微區形態的影響。在加熱或處理TPU期間,發生相混合,而在快速冷卻時,出現相分離。TPU的分離過程(脫混過程),由于其高粘度,決定于時間。而TPU的力學性能又強烈地關系到與時間有關的微區形態。因此,為了獲得比較好性能,TPU應進行后硫化。后硫化條件隨TPU材料變化,TPU達到比較好性能可以室溫貯存一周或高溫下硫化以便縮短時間周期。安徽 TPU ZHF90AM9

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