从链段结构来看,TPU是一种(AB)n型嵌段线性聚合物,由柔性软段和刚性硬段构成。不同链段结构的TPU具有不同的性能,而链段结构的类型主要由原料种类决定。分子结构中引入侧基会降低大分子间的取向结晶性,从而导致力学性能下降、溶胀性能变差;而一定的化学交联可以提高弹性体的定伸应力和耐溶剂性能,降低长久形变。在了解TPU时,我们有时会听到硬段含量这个词,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。热塑性聚氨酯弹性体简称TPU,是一种由低聚物多元醇软段与二异氰酸酯-扩链剂硬段构成的线性嵌段共聚物。路博润 TPU ZHF 58202

热塑性聚氨酯可以很容易地通过传统的加工方法进行加工,如注塑、挤出、吹塑和压缩成型等。它们很容易成型,以生产把手、垫圈、帽子、假肢和上面讨论的其他几种应用。它也可以复合以制造坚固的塑料模制品或使用有机溶剂加工以形成层压纺织品、保护涂层或功能性粘合剂。干燥是确保TPU工艺有效并在成型时获得良好零件的关键步骤。如果在加工前没有有效地从聚合物中去除水分,模塑部件的干燥将不会有效地导致性能损失和脆性。推荐的残留水分含量用于注塑成型≤0.05%用于挤出成型0.02%路博润 TPU ZHF 58202TPU在电线电缆中的应用主要是用做线缆护套。

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。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在电线电缆中的应用主要是用做线缆护套,线缆护套是保护内部的绝缘部分不受外部环境中的气候和水分的影响以及对外部的摩擦等物理伤害。热塑性聚氨酯(TPU)正在逐步取代PVC及合成橡胶线缆,因为热塑性聚氨酯弹性(TPU)体具有良好的耐磨性、机械强度高、耐水解性能好、奶油性能、奶弯曲疲劳、抗微生物、低温柔韧性好、良好的耐候性,所有这些特性都增加了此种电缆的耐用性和使用寿命,特别是在一些环境要求苛刻的应用场合,比如户外气候条件下使用,需要在岩石上拖曳,需要在水中长期浸渍的线缆,热塑性聚氨酯(TPU)的线缆护套都是。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。

TPU的合成方法按有无溶剂可分为两类:无溶剂的本体聚合法和有溶剂的溶液聚合法。本体聚合按反应步骤又可分为一步法和预聚体法。一步法是将低聚物二元醇、二异氰酸酯和扩链剂同时混合生成。一步法工艺简单,操作方便,但其反应热难以排除,易产生副反应。用一步法合成了聚酯型热塑性聚氨酯弹性体,首先在反应器中称取配方量的聚酯多元醇和扩链剂,丁二醇,升温至120℃真空脱水。迅速加入已预热的快速搅拌均匀,倒入已预热的容器中,于120℃真空焙烘,再降温至100℃烘得浅黄色半透明聚氨酯产物,之后在平板压机上压制成试片,制备的TPU具有较高的力学性能和阻尼性能。TPU软管具有柔软,弹性好,耐磨损,耐油,耐老化等优异性能。路博润 TPU ZHF 58202
TPU线缆主要用于:通讯、地理勘探、汽车等行业。路博润 TPU ZHF 58202
正如我们所知道的那样,聚氨酯是极性聚合物,当其暴露在空气中时会慢慢吸湿。用吸湿的TPU料粒熔融加工成型,水在加工温度下气化,使得制品表面不光滑,内部产生气泡,物性降低,因此为了保证制品的性能和防止熔融加工时水分气化引起的气泡,在TPU加工之前,一般需要对料粒进行干燥处理。我们在前面TPU酯类与醚类水解稳定性比较的时候也已作过分析,由于聚酯易受水分子的侵袭而发生断裂,且水解生成的酸又能催化聚酯的进一步水解,通常情况下,在同等条件时,聚酯类TPU比聚醚类TPU的含水量要高出很多,因此在干燥过程中要对聚酯类TPU尤为注意,要注意将其彻底烘干,严格对烘干条件进行控制。路博润 TPU ZHF 58202
全球化工行业的领航者沙特基础工业公司(SABIC)与特种化学品领域的领航者路博润公司已开发出兼容材料解决方案,非常适合消费电子和移动行业等领域的各种应用。这些解决方案结合了软质和硬质材料,可帮助客户推进可持续发展目标,为越来越薄、越来越脆弱的应用提供更多保护,并通过部件整合来简化生产流程。这些互补材料的潜在应用领域包括笔记本电脑、手机外壳和其他需要耐用性、防跌落和防滑表面的电子设备。其中一项潜在应用,是以玻璃纤维增强型LNPTHERMOCOMP™复合物为硬质基材、ESTANEECO热塑性聚氨酯为软性包覆成型聚合物的笔记本电脑外壳。SABIC材料具有高模量、低翘曲、良好的延展性和无溴/无氯阻燃性...