Propriedades gerais
Nome abreviado: PB
Nome: Polibuteno
O polibuteno tem uma estrutura linear e é principalmente estruturado de forma isotática. A taticidade descreve a disposição espacial estereoquímica das cadeias laterais (na fórmula abaixo -CH2CH3) em um polímero e influencia fortemente as propriedades do plástico correspondente, como Condutividade térmicaA condutividade térmica (λ com a unidade W/(m-K)) descreve o transporte de energia - na forma de calor - por um corpo de massa como resultado de um gradiente de temperatura (veja a fig. 1). De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor sempre flui na direção da temperatura mais baixa.condutividade térmica, Temperaturas e entalpias de fusãoA entalpia de fusão de uma substância, também conhecida como calor latente, é uma medida da entrada de energia, normalmente calor, necessária para converter uma substância do estado sólido para o líquido. O ponto de fusão de uma substância é a temperatura na qual ela muda de estado, passando do sólido (cristalino) para o líquido (fusão isotrópica).ponto de fusão e temperatura de transição vítrea. Há três tipos de arranjos estereoquímicos: isotático, atático e sindiotático. Um arranjo é chamado de isotático se todas as cadeias laterais de etil estiverem do mesmo lado da espinha dorsal do polímero. Em um arranjo sindiotático, os grupos etílicos se alternam da frente para trás em relação à estrutura do polímero. Um arranjo arbitrário das cadeias laterais é chamado de atático.
Fórmula estrutural

Propriedades
NETZSCH Medição

| Massa da amostra | 11.06 mg |
| Taxas de aquecimento | 10 K/min |
| Cadinho | Al, tampa perfurada |
| Atmosfera | N2 (40 ml/min) |
Avaliação
Junto com uma transição vítrea a -27°C (ponto médio) com um ΔCapacidade térmica específica (cp)A capacidade térmica é uma quantidade física específica do material, determinada pela quantidade de calor fornecida à amostra, dividida pelo aumento de temperatura resultante. A capacidade térmica específica está relacionada a uma unidade de massa do corpo de prova.cp de aproximadamente 0,10 J/(g-K), o plástico semicristalino mostra uma faixa de Temperaturas e entalpias de fusãoA entalpia de fusão de uma substância, também conhecida como calor latente, é uma medida da entrada de energia, normalmente calor, necessária para converter uma substância do estado sólido para o líquido. O ponto de fusão de uma substância é a temperatura na qual ela muda de estado, passando do sólido (cristalino) para o líquido (fusão isotrópica). fusão endotérmica - bastante estreita para plásticos - nosegundo aquecimento (vermelho) com uma temperatura de pico principal de 119°C. Pode-se concluir, a partir dessa forma de pico, que a distribuição de peso molecular é largemuito homogênea. O calor de Temperaturas e entalpias de fusãoA entalpia de fusão de uma substância, também conhecida como calor latente, é uma medida da entrada de energia, normalmente calor, necessária para converter uma substância do estado sólido para o líquido. O ponto de fusão de uma substância é a temperatura na qual ela muda de estado, passando do sólido (cristalino) para o líquido (fusão isotrópica). fusão correspondente chega a 42 J/g e, portanto, é significativamente smallmenor do que noprimeiro aquecimento (azul, 76 J/g). O smallefeito de Temperaturas e entalpias de fusãoA entalpia de fusão de uma substância, também conhecida como calor latente, é uma medida da entrada de energia, normalmente calor, necessária para converter uma substância do estado sólido para o líquido. O ponto de fusão de uma substância é a temperatura na qual ela muda de estado, passando do sólido (cristalino) para o líquido (fusão isotrópica). fusão posterior a 129 °C nosegundo aquecimento está muito mais próximo da temperatura de pico do efeito de Temperaturas e entalpias de fusãoA entalpia de fusão de uma substância, também conhecida como calor latente, é uma medida da entrada de energia, normalmente calor, necessária para converter uma substância do estado sólido para o líquido. O ponto de fusão de uma substância é a temperatura na qual ela muda de estado, passando do sólido (cristalino) para o líquido (fusão isotrópica). fusão principal noprimeiro aquecimento (133 °C). Portanto, pode-se concluir que, durante o resfriamento controlado a uma taxa de resfriamento de 10 K/min, formou-se outra fase cristalina que não estava originalmente presente. smallA transição vítrea a -24°C (ponto médio) noprimeiro aquecimento é semelhante à dosegundo aquecimento, mas apresenta um pouco mais de altura de passo (ΔCapacidade térmica específica (cp)A capacidade térmica é uma quantidade física específica do material, determinada pela quantidade de calor fornecida à amostra, dividida pelo aumento de temperatura resultante. A capacidade térmica específica está relacionada a uma unidade de massa do corpo de prova.cp) de 0,08 J/(g-K).