TPC: termoplastický kopolyesterový elastomer

TPEM

Thermoplastic Elastomers

Obecné vlastnosti

Krátký název: TPC

Název: Termoplastický kopolyesterový elastomer


Termoplastické kopolyesterové elastomery se někdy označují také jako termoplastické polyesterové elastomery (TPE-E), termoplastické kopolyestery (TPC) nebo kopolyesterové elastomery (COPE). Jsou to blokové kopolymery střídajících se tvrdých a měkkých segmentů s páteří tvořenou etherovými a/nebo esterovými skupinami - v souladu s normou ISO 18064*.

*DIN EN ISO 18064, Termoplastické elastomery - Názvosloví a zkratky.
Vzhledem k rozmanitosti existujících struktur tohoto termoplastického elastomeru není uvedena žádná specifická chemická struktura.

Vlastnosti

Teplota přechodu skla0 až 60 °C
Teplota tání190 až 230 °C
Entalpie tání-
Teplota rozkladu395 až 420 °C
Youngův modul50 až 1000 MPa
Koeficient lineární tepelné roztažnosti (CLTE/CTE)Koeficient lineární teplotní roztažnosti (CLTE) popisuje změnu délky materiálu v závislosti na teplotě.Koeficient lineární tepelné roztažnosti165 až 200 *10-6/K
Měrná tepelná kapacita (cp)Tepelná kapacita je fyzikální veličina specifická pro daný materiál, která se určuje jako podíl množství tepla dodaného vzorku a výsledného zvýšení teploty. Měrná tepelná kapacita se vztahuje k jednotkové hmotnosti vzorku.Měrná tepelná kapacita1.90 až 2,22 J/(g*K)
Tepelná vodivostTepelná vodivost (λ s jednotkou W/(m-K)) popisuje přenos energie - ve formě tepla - hmotným tělesem v důsledku teplotního gradientu (viz obr. 1). Podle druhého termodynamického zákona teplo vždy proudí ve směru nižší teploty.Tepelná vodivost0.10 až 0,19 W/(m*K)
HustotaHmotnostní hustota je definována jako poměr mezi hmotností a objemem. Hustota1.0 až 1,2 g/cm³
MorfologieTermoplastický elastomer, blokový kopolymer s tvrdými a měkkými segmenty
Obecné vlastnostiDobrá odolnost vůči palivům a mazacím tukům. Dobrá odolnost proti hydrolýze. Dobrá odolnost proti oděru
ZpracováníVstřikování, vytlačování, vyfukování
PoužitíAutomobilový průmysl. Technické pryžové výrobky (řemeny, řemenice, O-kroužky, pásové dopravníky). Elektrotechnický sektor (např. pláště kabelů, zásuvné konektory). Podrážky obuvi (fotbalové boty)

NETZSCH Měření

Graf termické analýzy DSC zobrazující tepelný tok v závislosti na teplotě se zvýrazněnými klíčovými body přechodu, včetně hodnot tepelné kapacity.
Hmotnost vzorku12.13 mg
Rychlost zahřívání10 K/min
KelímekAl, propíchnuté víko
AtmosféraN2 (40 ml/min)

Hodnocení

Přidruhém ohřevu (červeně) polymer nejprve vykazuje skelný přechod při 17 °C (střední bod, ΔMěrná tepelná kapacita (cp)Tepelná kapacita je fyzikální veličina specifická pro daný materiál, která se určuje jako podíl množství tepla dodaného vzorku a výsledného zvýšení teploty. Měrná tepelná kapacita se vztahuje k jednotkové hmotnosti vzorku.cp 0,17 J/(g*K)) a nakonec endotermní tání (vrcholová teplota 219 °C, teplo tání 38 J/g), kterému přímo předchází exotermní postkrystalizace (při 203 °C s entalpií 0,4 J/g). Vrcholová teplota tavicího efektu s teplotou 219 °C při2. ohřevu je přibližně o 2 K nižší než při1. ohřevu (modře), což je způsobeno lepším kontaktem mezi vzorkem a dnem kelímku po prvním tavení. EndotermickéPřechod vzorku nebo reakce je endotermická, pokud je k přeměně zapotřebí tepla.Endotermickému píku při 221 °C v1. ohřevu (modře) také předchází, i když small postkrystalizace při 192 °C (viz zvětšení). Skelný přechod při 17 °C (střední bod) je v dobré korelaci s chováním při2. ohřevu. Kromě toho lze při1. ohřevu (modře) pozorovat endotermní efekt při 73 °C, který lze přičíst tání příměsi, která je po prvním ohřevu lépe rozložena v matrici.

AI Overview
An error occurred. Please try again.