PET: Полиетилен терефталат

ETP

Engineering Thermoplastics

Общи свойства

Кратко име: PET

Име: Полиетилен терефталат


Полиетилен терефталатът е полукристален полимер; полукристалното му състояние понякога се обозначава като PET-C или C-PET, а аморфното му състояние - като PET-A или A-PET. Аморфният PET се използва главно за бутилки за напитки, тъй като се отличава с висока прозрачност и устойчивост на счупване. За използването му като строителен материал високата степен на кристалност може да бъде от полза, тъй като предотвратява свиването на компонентите вследствие на посткристализацията*

Структурна формула

Стилизирана графика с взаимосвързани линии и кръгове, изобразяващи поток от данни и анализ, идеална за технологични дискусии.

Имоти

Температура на стъкления преход70 до 85°C
Температура на топене245 до 260°C
Енталпия на топене140 J/g
Температура на разпадане425 до 445°C
Модул на Юнг2100 до 3100 MPa
Коефициент на линейно топлинно разширение80 до 100 *10-6/K
Специфичен топлинен капацитет1.04 до 1,17 J/(g*K)
Топлопроводимост0.24 W/(m*K)
Плътност1.33 до 1,45 g/cm³
МорфологияПолукристална термопластична
Общи свойстваВисока стабилност и твърдост. Добра устойчивост на износване. Добри свойства на плъзгане. Устойчив на разредени киселини, алифатни и ароматни въглеводороди, масла, мазнини и алкохоли. Устойчив на разкъсване и атмосферни влияния. Добри електроизолационни свойства
ОбработкаИздухване чрез инжектиране, разтегливо издухване, инжекционно формоване
ПриложенияВлакна (полиестери), напр. за спортни облекла. Опаковки (напр. бутилки за напитки). Инструментална и апаратурна техника. Медицинска техника

NETZSCH Измерване

Графика на диференциалната сканираща калориметрия (DSC), показваща термичните преходи с ключови стойности на температурата и топлинния поток, маркирани в червено и синьо.
Маса на пробата8.43 mg
Скорости на нагряване10 K/min
ТигелAl, с пробит капак
АтмосфераN2 (50 ml/min)

Оценка

Полиетилен терефталатът (PET) е пример за това как съотношението между аморфните и кристалните фази в пробата може да бъде повлияно от различни скорости на охлаждане. По време на производството материалът претърпява много бързо охлаждане, което води до високо съдържание на аморфна фаза. Това се вижда отпървото на гряване (синьо) от стъпалото на large стъклопрехода (ΔСпецифичен топлинен капацитет (cp)Топлинният капацитет е физична величина, специфична за материала, която се определя от количеството топлина, подадено на образеца, разделено на полученото увеличение на температурата. Специфичният топлинен капацитет се отнася за единица маса на образеца.cp от 0,34 J/(g.K)) и последващото охлаждане или посткристализация при 137°C (пикова температура). Посткристализацията обикновено се свързва с промяна на обема (свиване). При 251°C (1-во нагряване, синьо) всички кристални фази се разтопяват.
След контролирано охлаждане при 10 K/min аморфното съдържание на полимера е значително по-ниско, отколкото преди. Поради тази причина височината на стъпалото на стъклопрехода при2-рото нагряване (червено) е намалена и посткристализацията е почти напълно елиминирана. Температурата на топене привторото нагряване (пикова температура) е 249 °C. Разликата между пиковите температури при1-во и2-ро нагряване се дължи на по-добрия контакт между пробата и дъното на тигела след първото топене.

AI Overview
An error occurred. Please try again.