TPC : élastomère copolyester thermoplastique

TPEM

Thermoplastic Elastomers

Propriétés générales

Nom court : PTC

Nom : Elastomère copolyester thermoplastique


Les élastomères copolyester thermoplastiques sont parfois également appelés élastomères polyester thermoplastiques (TPE-E), copolyesters thermoplastiques (TPC) ou élastomères copolyester (COPE). Il s'agit de copolymères à blocs composés d'une alternance de segments durs et souples avec des squelettes constitués de groupes éther et/ou ester - conformément à la norme ISO 18064*.

*DIN EN ISO 18064, Élastomères thermoplastiques - Nomenclature et termes abrégés.
En raison de la diversité des structures existantes de cet élastomère thermoplastique, aucune structure chimique spécifique n'est donnée.

Propriétés

Température de transition du verre0 à 60°C
Température de Températures et enthalpies de fusionL'enthalpie de fusion d'une substance, également connue sous le nom de chaleur latente, est une mesure de l'apport d'énergie, généralement de la chaleur, nécessaire pour convertir une substance de l'état solide à l'état liquide. Le point de fusion d'une substance est la température à laquelle elle passe de l'état solide (cristallin) à l'état liquide (fusion isotrope). fusion190 à 230°C
Enthalpie de Températures et enthalpies de fusionL'enthalpie de fusion d'une substance, également connue sous le nom de chaleur latente, est une mesure de l'apport d'énergie, généralement de la chaleur, nécessaire pour convertir une substance de l'état solide à l'état liquide. Le point de fusion d'une substance est la température à laquelle elle passe de l'état solide (cristallin) à l'état liquide (fusion isotrope). fusion-
Température de Réaction de décompositionUne réaction de décomposition est une réaction thermiquement induite d'un composé chimique formant des produits solides et/ou gazeux. décomposition395 à 420°C
Module d'Young50 à 1000 MPa
Coefficient de dilatation thermique linéaire (CLTE/CTE)Le coefficient de dilatation thermique linéaire (CLTE) décrit la variation de longueur d'un matériau en fonction de la température.Coefficient de dilatation thermique linéaire165 à 200 *10-6/K
Capacité thermique spécifique1.90 à 2,22 J/(g*K)
Conductivité thermiqueLa conductivité thermique (λ avec l'unité W/(m-K)) décrit le transport d'énergie - sous forme de chaleur - à travers un corps de masse sous l'effet d'un gradient de température (voir fig. 1). Selon la deuxième loi de la thermodynamique, la chaleur s'écoule toujours dans la direction de la température la plus basse.Conductivité thermique0.10 à 0,19 W/(m*K)
Densité1.0 à 1,2 g/cm³
MorphologieÉlastomère thermoplastique, copolymère à blocs avec des segments durs et souples
Propriétés généralesBonne résistance aux carburants et aux graisses lubrifiantes. Bonne résistance à l'hydrolyse. Bonne résistance à l'abrasion
Mise en oeuvreMoulage par injection, extrusion, moulage par soufflage
ApplicationsIndustrie automobile. Articles techniques en caoutchouc (courroies, poulies, joints toriques, convoyeurs à bande). Secteur électrique (par exemple, gaines de câbles, connecteurs). Semelles de chaussures (chaussures de football)

NETZSCH Mesures

Graphique d'analyse thermique DSC montrant le flux de chaleur en fonction de la température avec les points de transition clés mis en évidence, y compris les valeurs de capacité thermique.
Masse de l'échantillon12.13 mg
Taux de chauffage10 K/min
CreusetAl, couvercle percé
AtmosphèreN2 (40 ml/min)

L'évaluation

Lors du2ème chauffage (rouge), le polymère présente d'abord une transition vitreuse à 17°C (point médian, ΔCapacité thermique spécifique (cp)La capacité thermique est une grandeur physique spécifique au matériau, déterminée par la quantité de chaleur fournie à l'échantillon, divisée par l'augmentation de température qui en résulte. La capacité thermique spécifique est liée à une unité de masse de l'échantillon.cp 0,17 J/(g*K)) et enfin un effet de Températures et enthalpies de fusionL'enthalpie de fusion d'une substance, également connue sous le nom de chaleur latente, est une mesure de l'apport d'énergie, généralement de la chaleur, nécessaire pour convertir une substance de l'état solide à l'état liquide. Le point de fusion d'une substance est la température à laquelle elle passe de l'état solide (cristallin) à l'état liquide (fusion isotrope). fusion EndothermiqueUne transition d'échantillon ou une réaction est endothermique si la conversion nécessite de la chaleur.endothermique (température de pointe 219°C, chaleur de Températures et enthalpies de fusionL'enthalpie de fusion d'une substance, également connue sous le nom de chaleur latente, est une mesure de l'apport d'énergie, généralement de la chaleur, nécessaire pour convertir une substance de l'état solide à l'état liquide. Le point de fusion d'une substance est la température à laquelle elle passe de l'état solide (cristallin) à l'état liquide (fusion isotrope). fusion 38 J/g), directement précédé d'une postcristallisation ExothermiqueUne transition d'échantillon ou une réaction est exothermique si elle produit de la chaleur.exothermique (à 203°C avec une enthalpie de 0,4 J/g). Le pic de température de l'effet de Températures et enthalpies de fusionL'enthalpie de fusion d'une substance, également connue sous le nom de chaleur latente, est une mesure de l'apport d'énergie, généralement de la chaleur, nécessaire pour convertir une substance de l'état solide à l'état liquide. Le point de fusion d'une substance est la température à laquelle elle passe de l'état solide (cristallin) à l'état liquide (fusion isotrope). fusion à 219°C lors du2ème chauffage est environ 2 K plus bas que lors du1er chauffage (bleu), en raison du meilleur contact entre l'échantillon et le fond du creuset après la première fusion. Le pic EndothermiqueUne transition d'échantillon ou une réaction est endothermique si la conversion nécessite de la chaleur.endothermique à 221°C dans le1er chauffage (bleu) est également précédé d'une Post-cristallisation (cristallisation à froid)La postcristallisation des plastiques semi-cristallins se produit principalement à des températures élevées et avec une mobilité moléculaire accrue au-dessus de la transition vitreuse.post-cristallisation à 192°C, bien que small (voir agrandissement). La transition vitreuse à 17°C (point médian) est en bonne corrélation avec le comportement lors du2ème chauffage. En outre, un effet EndothermiqueUne transition d'échantillon ou une réaction est endothermique si la conversion nécessite de la chaleur.endothermique à 73°C peut être observé dans le1er chauffage (bleu) qui peut être attribué à la fusion d'un additif, qui est mieux réparti dans la matrice après la première fusion.

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