PPS: Polifenilenosulfuro

HTRTP

High-Temperature Resistant Thermoplastics

Propiedades generales

Nombre abreviado: PPS

Denominación: Polifenilenosulfuro


El sulfuro de polifenileno es un termoplástico semicristalino resistente a altas temperaturas. La unión de unidades de monómeros aromáticos mediante puentes de azufre hace que el PPS sea muy resistente y explica su alta resistencia mecánica. El PPS, más costoso que el PA, se utiliza en piezas técnicas moldeadas cuando se requiere resistencia al calor a largo plazo y baja absorción de agua.

Fórmula estructural

Diagrama de la estructura química de un polímero con unidades alternas de benceno y azufre, denominado [S-benceno]ₙ.

Propiedades

Temperatura de transición vítrea85 a 100°C
Temperatura de fusión275 a 290°C
Entalpía de fusión80 J/g
Temperatura de Reacción de descomposiciónUna reacción de descomposición es una reacción inducida térmicamente de un compuesto químico que forma productos sólidos y/o gaseosos. descomposición515 a 550°C
Módulo de Young3700 MPa
Coeficiente de dilatación térmica lineal (CLTE/CTE)El coeficiente de dilatación térmica lineal (CLTE) describe el cambio de longitud de un material en función de la temperatura.Coeficiente de expansión térmica lineal50 a 70 *10-6/K
Capacidad calorífica específica (cp)La capacidad calorífica es una magnitud física específica de un material, determinada por la cantidad de calor suministrada a la probeta, dividida por el aumento de temperatura resultante. La capacidad calorífica específica está relacionada con una unidad de masa de la muestra.Capacidad calorífica específica-
Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.Conductividad térmica-
DensidadLa densidad de masa se define como la relación entre la masa y el volumen. Densidad1.34 a 1,36 g/cm³
MorfologíaPolímero semicristalino
Propiedades generalesMuy buena resistencia química. Gran estabilidad, rigidez y dureza. Muy buena resistencia a los disolventes. Muy buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Alta resistencia a los rayos Gamma y X. Mínima absorción de humedad
ProcesadoMoldeo por inyección, moldeo por soplado, extrusión
AplicacionesEléctrica/electrónica (por ejemplo, encapsulado de chips, cuerpos de bobinas). Componentes estructurales para entornos químicos (válvulas, carcasas de bombas, accesorios, etc.). Industria del automóvil. Industria alimentaria

NETZSCH Medición

Gráfico de calorimetría diferencial de barrido (DSC) que representa las curvas de calentamiento primera y segunda, destacando las transiciones de temperatura y el flujo de calor.
Masa de la muestra12.76 mg
Velocidad de calentamiento10 K/min
CrisolAl, tapa perforada
AtmósferaN2 (40 ml/min)

Evaluación

Además de la transición endotérmica de fusión (temperatura pico 282°C, entalpía de fusión 38 J/g), el1er calentamiento (azul) mostró una transición vítrea a 107°C (punto medio), seguida de un efecto EndotérmicoUna transición de muestra o una reacción es endotérmica si se necesita calor para la conversión.endotérmico con una temperatura pico de 159°C. Las investigaciones TGA (no mostradas aquí) confirmaron que este efecto EndotérmicoUna transición de muestra o una reacción es endotérmica si se necesita calor para la conversión.endotérmico a 159°C no estaba relacionado con la evaporación de humedad o de monómeros residuales. Además, el aumento de la Cristalinidad / Grado de cristalinidadLa cristalinidad se refiere al grado de orden estructural de un sólido. En un cristal, la disposición de los átomos o moléculas es coherente y repetitiva. Muchos materiales, como la vitrocerámica y algunos polímeros, pueden prepararse de forma que produzcan una mezcla de regiones cristalinas y amorfas.cristalinidad podría ser un pico de templado debido al almacenamiento del polímero a una temperatura superior a 159°C. Esta suposición también se ve apoyada por la mayor entalpía de fusión en el calentamiento (rojo) de aprox. 45 J/g. Debido al hombro (233°C) del efecto de fusión en el calentamiento, parece que esta fase de fusión se origina a partir del efecto EndotérmicoUna transición de muestra o una reacción es endotérmica si se necesita calor para la conversión.endotérmico a 159°C ( calentamiento). La temperatura de transición vítrea en el calentamiento, con una temperatura de punto medio de 99°C, es 8 K inferior a la transición vítrea mostrada en el calentamiento. Las alturas de paso (ΔCapacidad calorífica específica (cp)La capacidad calorífica es una magnitud física específica de un material, determinada por la cantidad de calor suministrada a la probeta, dividida por el aumento de temperatura resultante. La capacidad calorífica específica está relacionada con una unidad de masa de la muestra.cp) de las transiciones vítreas (0,11 J/(g*K) en el1er calentamiento y 0,13 J/(g*K) en el calentamiento) son similares.

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