PPS: polifenilensulfură

HTRTP

High-Temperature Resistant Thermoplastics

Proprietăți generale

Nume scurt: PPS

Denumire: Polifenilensulfură


Sulfura de polifenilenă este un material termoplastic semicristalin, rezistent la temperaturi ridicate. Îmbinarea unităților monomerice aromatice prin punți de sulf face PPS foarte rezistent și explică rezistența sa mecanică ridicată. PPS, care este mai costisitor decât PA, este utilizat în piesele tehnice turnate atunci când este necesară o rezistență termică pe termen lung și o absorbție redusă a apei.

Formula structurală

Diagrama structurii chimice a unui polimer cu unități alternante de benzen și sulf, denumit [S-benzen]ₙ.

Proprietăți

Temperatura de tranziție a sticlei85 până la 100°C
Temperatura de Temperaturile și entalpiile de topireEntalpia de fuziune a unei substanțe, cunoscută și sub denumirea de căldură latentă, este o măsură a aportului de energie, de obicei căldură, care este necesară pentru a transforma o substanță din stare solidă în stare lichidă. Punctul de topire al unei substanțe este temperatura la care aceasta își schimbă starea din solid (cristalin) în lichid (topitură izotropică). topire275 până la 290°C
Entalpia de Temperaturile și entalpiile de topireEntalpia de fuziune a unei substanțe, cunoscută și sub denumirea de căldură latentă, este o măsură a aportului de energie, de obicei căldură, care este necesară pentru a transforma o substanță din stare solidă în stare lichidă. Punctul de topire al unei substanțe este temperatura la care aceasta își schimbă starea din solid (cristalin) în lichid (topitură izotropică). topire80 J/g
Temperatura de Reacția de descompunereO reacție de descompunere este o reacție indusă termic a unui compus chimic care formează produse solide și/sau gazoase. descompunere515 până la 550°C
Modulul lui Young3700 MPa
Coeficient de dilatare termică liniară50 până la 70 *10-6/K
Capacitate termică specifică-
Conductivitate termică-
DensitateDensitatea masică este definită ca raportul dintre masă și volum. Densitate1.34 până la 1,36 g/cm³
MorfologiePolimer semicristalin
Proprietăți generaleRezistență chimică foarte bună. Stabilitate, rigiditate și duritate ridicate. Foarte bună rezistență la solvenți. Proprietăți foarte bune de izolare electrică. Rezistență ridicată la raze gamma și X. Absorbție minimă a umidității
ProcesareTurnare prin injecție, turnare prin suflare, extrudare
AplicațiiElectrice/electronice (de exemplu, încapsularea cipurilor, corpuri de bobine). Componente structurale pentru mediul chimic (supape, carcase de pompe, fitinguri etc.). Industria automobilelor. Industria alimentară

NETZSCH Măsurarea

Graficul calorimetriei cu scanare diferențială (DSC) prezintă prima și a doua curbă de încălzire, evidențiind tranzițiile de temperatură și fluxul de căldură.
Masa probei12.76 mg
Ratele de încălzire10 K/min
CreuzetAl, capac găurit
AtmosferăN2 (40 ml/min)

Evaluare

În plus față de tranziția de Temperaturile și entalpiile de topireEntalpia de fuziune a unei substanțe, cunoscută și sub denumirea de căldură latentă, este o măsură a aportului de energie, de obicei căldură, care este necesară pentru a transforma o substanță din stare solidă în stare lichidă. Punctul de topire al unei substanțe este temperatura la care aceasta își schimbă starea din solid (cristalin) în lichid (topitură izotropică). topire endotermă (temperatura de vârf 282°C, entalpia de Temperaturile și entalpiile de topireEntalpia de fuziune a unei substanțe, cunoscută și sub denumirea de căldură latentă, este o măsură a aportului de energie, de obicei căldură, care este necesară pentru a transforma o substanță din stare solidă în stare lichidă. Punctul de topire al unei substanțe este temperatura la care aceasta își schimbă starea din solid (cristalin) în lichid (topitură izotropică). topire 38 J/g),prima încălzire (albastru) a arătat o tranziție vitroasă la 107°C (punctul median), urmată de un efect endoterm cu o temperatură de vârf de 159°C. Investigațiile TGA (neprezentate aici) au confirmat că acest efect EndotermiceO tranziție de probă sau o reacție este endotermă dacă este nevoie de căldură pentru conversie.endotermic la 159°C nu a fost legat de evaporarea umidității sau de monomerii reziduali. În plus, creșterea cristalinității ar putea fi un vârf de temperare datorat stocării polimerului la o temperatură de peste 159°C. Această ipoteză este susținută și de entalpia de Temperaturile și entalpiile de topireEntalpia de fuziune a unei substanțe, cunoscută și sub denumirea de căldură latentă, este o măsură a aportului de energie, de obicei căldură, care este necesară pentru a transforma o substanță din stare solidă în stare lichidă. Punctul de topire al unei substanțe este temperatura la care aceasta își schimbă starea din solid (cristalin) în lichid (topitură izotropică). topire mai mare în adoua încălzire (roșu) de aproximativ 45 J/g. Datorită umărului (233°C) al efectului de Temperaturile și entalpiile de topireEntalpia de fuziune a unei substanțe, cunoscută și sub denumirea de căldură latentă, este o măsură a aportului de energie, de obicei căldură, care este necesară pentru a transforma o substanță din stare solidă în stare lichidă. Punctul de topire al unei substanțe este temperatura la care aceasta își schimbă starea din solid (cristalin) în lichid (topitură izotropică). topire în adoua încălzire, se pare că această fază de Temperaturile și entalpiile de topireEntalpia de fuziune a unei substanțe, cunoscută și sub denumirea de căldură latentă, este o măsură a aportului de energie, de obicei căldură, care este necesară pentru a transforma o substanță din stare solidă în stare lichidă. Punctul de topire al unei substanțe este temperatura la care aceasta își schimbă starea din solid (cristalin) în lichid (topitură izotropică). topire provine din efectul EndotermiceO tranziție de probă sau o reacție este endotermă dacă este nevoie de căldură pentru conversie.endotermic la 159°C (prima încălzire). Temperatura de tranziție vitroasă lacea de-a doua încălzire, cu o temperatură mediană de 99°C, este cu 8 K mai mică decât tranziția vitroasă prezentată laprima încălzire. Înălțimile de pas (ΔCapacitate termică specifică (cp)Capacitatea termică este o mărime fizică specifică materialului, determinată de cantitatea de căldură furnizată specimenului, împărțită la creșterea de temperatură rezultată. Capacitatea termică specifică este raportată la o unitate de masă a specimenului.cp) ale tranzițiilor vitroase [0,11 J/(g*K) laprima încălzire și 0,13 J/(g*K) laa doua încălzire] sunt similare.

AI Overview
An error occurred. Please try again.