TPA: Termoplastisk polyamid-elastomer

TPEM

Thermoplastic Elastomers

Generelle egenskaber

Kort navn: TPA

Navn: Termoplastisk polyamid-elastomer


Termoplastiske elastomerer på polyamidbasis (TPA'er) hører til copolymererne med skiftende rækkefølge af hårde og bløde segmenter. Blokken af de hårde segmenter viser amidbindinger, de bløde segmenter ether- eller esterbindinger.

Ejendomme

Glasovergangstemperatur-70 til 45 °C
Smeltetemperatur145 til 200 °C
Smelteentalpi20 til 65 J/g
Nedbrydningstemperatur400 til 420 °C
Youngs modul20 til 500 MPa
Koefficient for lineær termisk ekspansion (CLTE/CTE)Den lineære varmeudvidelseskoefficient (CLTE) beskriver længdeændringen af et materiale som en funktion af temperaturen.Koefficient for lineær termisk ekspansion120 til 240 *10-6/K
Specifik varmekapacitet2.4 til 2,8 J/(g*K)
Termisk ledningsevneVarmeledningsevne (λ med enheden W/(m-K)) beskriver transporten af energi - i form af varme - gennem et masselegeme som følge af en temperaturgradient (se fig. 1). Ifølge termodynamikkens anden lov strømmer varmen altid i retning af den laveste temperatur.Termisk ledningsevne0.2 W/(m*K)
Massefylde0.99 til 1,10 g/cm³
MorfologiTermoplastisk elastomer, copolymer med hårde og bløde segmenter
Generelle egenskaberGod modstandsdygtighed over for brændstoffer og smørefedt
ForarbejdningSprøjtestøbning, ekstrudering, blæsestøbning
AnvendelserBilindustrien (tætninger, slanger)

NETZSCH Måling

DSC-analysediagram, der viser entalpiændringer under to opvarmningscyklusser og fremhæver termiske egenskaber ved specifikke temperaturer.
Prøvens masse11.70 mg
Opvarmningshastighed10 K/min
DigelAl, gennembrudt låg
AtmosfæreN2 (40 ml/min)

Evaluering

I denførste opvarmning (blå) viser dette eksempel på TPA en glasovergang ved -60 °C (midtpunkt) med en trinhøjde ΔSpecifik varmekapacitet (cp)Varmekapacitet er en materialespecifik fysisk størrelse, der bestemmes af den mængde varme, der tilføres prøven, divideret med den resulterende temperaturstigning. Den specifikke varmekapacitet er relateret til en masseenhed af prøven.cp på 0,40 J/(g.K). Efter en bred, men flad eksotermisk effekt med en toptemperatur på 32 °C (sandsynligvis en small koldkrystallisation) skete der en Smeltetemperaturer og entalpierEt stofs fusionsenthalpi, også kendt som latent varme, er et mål for den energitilførsel, typisk varme, der er nødvendig for at omdanne et stof fra fast til flydende tilstand. Et stofs smeltepunkt er den temperatur, hvor det skifter tilstand fra fast (krystallinsk) til flydende (isotropisk smelte).smeltning af de hårde segmenter i temperaturområdet mellem ca. 80 °C og 170 °C (med en hovedtop ved 153 °C og en forudgående skulder ved 121 °C). Ved denanden opvarmning (rød) kan man ikke længere se en EksotermEn prøveovergang eller en reaktion er eksoterm, hvis der udvikles varme.eksoterm effekt. Både glasovergangen og det endoterme smelteområde forblev. Glasovergangstemperaturen (midtpunktet) forekom ved -61 °C; smelteområdet med hovedtoppen ved 150 °C er ikke så stærkt struktureret som i denførste opvarmning. Smeltevarmen er næsten halveret i forhold til denførste opvarmning (lige under 20 J/g i forhold til 36 J/g).

AI Overview
An error occurred. Please try again.