UF: karbamid-formaldehid gyanta

TS

Thermosets

Általános tulajdonságok

Rövid név: UF

Név: UF: karbamid-formaldehid gyanta


A karbamid-formaldehidgyanták (UF; U a karbamidból) a karbamid és az aldehidek (főként a formaldehid) kondenzációs termékei. Mivel a térhálósítás polikondenzációs reakció, nyomásálló tégelyekre van szükség.

Szerkezeti képlet

Adatelemzés ikon, amely egy nagyítót ábrázol egy oszlopdiagram felett, és az analitikai kutatást és meglátásokat szimbolizálja.

Tulajdonságok

Üvegesedési hőmérséklet60 és 110°C között
Olvadási hőmérséklet-
Olvadási Enthalpia-
Bomlási hőmérséklet260-355°C
Young modulus7000-10500 MPa
Lineáris hőtágulási együttható40-60 *10-6/K
Fajlagos hőkapacitás1.2-1,3 J/(g*K)
Hővezető képességA hővezető képesség (λ, mértékegysége W/(m-K)) az energia - hő formájában történő - szállítását írja le egy tömegtestben a hőmérséklet-gradiens hatására (lásd az 1. ábrát). A termodinamika második törvénye szerint a hő mindig az alacsonyabb hőmérséklet irányába áramlik.Hővezető képesség0.35-0,40 W/(m*K)
SűrűségA tömegsűrűséget a tömeg és a térfogat arányaként határozzák meg. Sűrűség1.5 g/cm³
MorfológiaHőre lágyuló
Általános tulajdonságokNagy szilárdság. Nagy karcállóság. Nagyon jó elektromos szigetelő tulajdonságok. Fényálló
FeldolgozásSajtolás, fröccsöntés, transzferformázás
AlkalmazásokÉpítőipar (rétegelt lemezek kötőanyaga). Villamossági ipar (pl. dugaszok, villanykapcsolók). Egészségügyi terület (pl. WC-ülőkék). Kupakok kozmetikumokhoz

NETZSCH Mérés

DSC hőelemzési grafikon, amely a hőáramot (mW/mg) mutatja a hőmérséklet (°C) függvényében, kiemelve az első és a második fűtési fázist.
Minta Tömeg24.04 mg
Fűtési sebességek

5 K/min fűtés

10 K/perc hűtés

Tégely

Nagynyomású acél

tégelyek, zárt

AtmoszféraN2 (40 ml/perc)

Értékelés

Az 1. melegítésnél (kék) 45°C-nál (középpont) üvegesedési átmenet következett be, amelyet egy small EndotermikusEgy mintaátalakulás vagy reakció endoterm, ha az átalakuláshoz hőre van szükség.endotermikusRelaxációAmikor egy gumikeverékre állandó feszültséget alkalmazunk, a feszültség fenntartásához szükséges erő nem állandó, hanem idővel csökken; ezt a viselkedést nevezzük feszültségrelaxációnak. A feszültséglazulásért felelős folyamat lehet fizikai vagy kémiai, és normál körülmények között mindkettő egyszerre következik be. relaxációs hatás fedett le, amelyet egy széles ExotermikusEgy mintaátalakulás vagy reakció exoterm, ha hő keletkezik.exotermikus reakciócsúcs követett a keményedési reakció miatt (csúcshőmérséklet 128°C, reakcióentalpia 53 J/g). A szabályozott hűtés után a2. melegítésnél (piros) csak egy üveges átmenet látható 104°C középponti hőmérséklettel és 0,14 J/(g*K) lépcsőmagassággal (ΔFajlagos hőkapacitás (cp)A hőkapacitás egy anyagspecifikus fizikai mennyiség, amelyet a mintadarabba juttatott hőmennyiség és az ebből eredő hőmérséklet-emelkedés hányadosa határoz meg. A fajlagos hőkapacitás a minta egységnyi tömegére vonatkozik.cp). Ezt a Tg-t is átfedi egy RelaxációAmikor egy gumikeverékre állandó feszültséget alkalmazunk, a feszültség fenntartásához szükséges erő nem állandó, hanem idővel csökken; ezt a viselkedést nevezzük feszültségrelaxációnak. A feszültséglazulásért felelős folyamat lehet fizikai vagy kémiai, és normál körülmények között mindkettő egyszerre következik be. relaxációs hatás. A TM-DSC (Hőmérséklet-modulált DSCA hőmérséklet-modulált DSC (TM-DSC) az azonos hőmérséklet-tartományban fellépő és a DSC-görbén átfedő többszörös hőhatások elkülönítésére szolgál.hőmérséklet-modulált DSC) segítségével az üvegesedést el lehet választani a RelaxációAmikor egy gumikeverékre állandó feszültséget alkalmazunk, a feszültség fenntartásához szükséges erő nem állandó, hanem idővel csökken; ezt a viselkedést nevezzük feszültségrelaxációnak. A feszültséglazulásért felelős folyamat lehet fizikai vagy kémiai, és normál körülmények között mindkettő egyszerre következik be. relaxációs endotermától és a keményedési exotermtől.

AI Overview
An error occurred. Please try again.