TPA: Elastómero de poliamida termoplástica

TPEM

Thermoplastic Elastomers

Propiedades generales

Nombre abreviado: TPA

Denominación: Elastómero termoplástico de poliamida


Los elastómeros termoplásticos a base de poliamida (TPA) pertenecen a los copolímeros con sucesión alterna de segmentos duros y blandos. El bloque de los segmentos duros presenta enlaces amida, el de los segmentos blandos enlaces éter o éster.

Propiedades

Temperatura de transición vítrea-70 a 45°C
Temperatura de fusión145 a 200°C
Entalpía de fusión20 a 65 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. descomposición400 a 420°C
Módulo de Young20 a 500 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 lineal120 a 240 *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 específica2.4 a 2,8 J/(g*K)
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 térmica0.2 W/(m*K)
DensidadLa densidad de masa se define como la relación entre la masa y el volumen. Densidad0.99 a 1,10 g/cm³
MorfologíaElastómero termoplástico, copolímero con segmentos duros y blandos
Propiedades generalesBuena resistencia a combustibles y grasas lubricantes
ProcesamientoMoldeo por inyección, extrusión, moldeo por soplado
AplicacionesIndustria del automóvil (juntas, mangueras)

NETZSCH Medición

Gráfico de análisis DSC que muestra los cambios de entalpía durante dos ciclos de calentamiento, destacando las propiedades térmicas a temperaturas específicas.
Masa de la muestra11.70 mg
Velocidad de calentamiento10 K/min
CrisolAl, tapa perforada
AtmósferaN2 (40 ml/min)

Evaluación

En el1er calentamiento (azul), este ejemplo de TPA muestra una transición vítrea a -60°C (punto medio) con una altura 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 0,40 J/(g.K). Tras un efecto ExotérmicoUna transición de muestra o una reacción es exotérmica si se genera calor.exotérmico amplio, pero plano, con una temperatura pico de 32°C (probablemente una CristalizaciónLa cristalización es el proceso físico de endurecimiento durante la formación y el crecimiento de cristales. Durante este proceso se libera calor de cristalización.cristalización en frío de small ), se produjo la fusión de los segmentos duros en el intervalo de temperaturas entre aproximadamente 80°C y 170°C (con un pico principal a 153°C y un hombro precedido a 121°C). En el calentamiento (rojo) ya no se aprecia un efecto ExotérmicoUna transición de muestra o una reacción es exotérmica si se genera calor.exotérmico. Se mantuvieron tanto la transición vítrea como el intervalo de fusión EndotérmicoUna transición de muestra o una reacción es endotérmica si se necesita calor para la conversión.endotérmico. La temperatura de transición vítrea (punto medio) se produjo a -61°C; el intervalo de fusión con pico principal a 150°C no está tan fuertemente estructurado como en el1er calentamiento. El calor de fusión ha disminuido casi a la mitad en comparación con el1er calentamiento (algo menos de 20 J/g frente a 36 J/g).

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