El poliuretano termoplástico (TPU) no solo posee las propiedades del poliuretano reticulado, como su alta resistencia y alta resistencia al desgaste, sino que también posee las propiedades termoplásticas de los polímeros lineales, lo que permite extender su aplicación al sector de los plásticos. Especialmente en las últimas décadas, el TPU se ha convertido en uno de los materiales poliméricos de mayor desarrollo.
El TPU posee excelentes características de alta tensión, tenacidad y resistencia al envejecimiento, lo que lo convierte en un material sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Ofrece alta resistencia, buena tenacidad, resistencia al desgaste, al frío, al aceite, al agua, al envejecimiento y a la intemperie, características incomparables con otros materiales plásticos. Además, posee alta impermeabilidad y permeabilidad a la humedad, resistencia al viento y al frío, propiedades antibacterianas, resistencia al moho y muchas otras funciones excelentes, como la conservación del calor, la resistencia a los rayos UV y la liberación de energía.
El TPU tiene un amplio rango de temperaturas de operación. La mayoría de los productos pueden usarse durante largos periodos en el rango de -40 a 80 °C, y la temperatura de operación a corto plazo puede alcanzar los 120 °C. Los segmentos blandos en la estructura de segmentos de las macromoléculas de TPU determinan su rendimiento a baja temperatura. El TPU de tipo poliéster tiene menor rendimiento a baja temperatura y menor flexibilidad que el TPU de tipo poliéter. El rendimiento a baja temperatura del TPU está determinado por la temperatura de transición vítrea inicial del segmento blando y su temperatura de ablandamiento. El rango de transición vítrea depende del contenido del segmento duro y del grado de separación de fases entre ambos. A medida que el contenido de segmentos duros aumenta y el grado de separación de fases disminuye, el rango de transición vítrea de los segmentos blandos también se amplía, lo que conduce a un rendimiento deficiente a baja temperatura. Si se utiliza poliéter con poca compatibilidad con el segmento duro como segmento blando, se puede mejorar la flexibilidad a baja temperatura del TPU. Cuando aumenta el peso molecular relativo del segmento blando o se recoce el TPU, también aumenta el grado de incompatibilidad entre los segmentos blandos y duros. A altas temperaturas, su rendimiento se mantiene principalmente gracias a los segmentos duros de la cadena, y cuanto mayor sea la dureza del producto, mayor será su temperatura de servicio. Además, el rendimiento a alta temperatura no solo se relaciona con la cantidad de extensor de cadena, sino que también se ve influenciado por el tipo de extensor. Por ejemplo, la temperatura de uso del TPU obtenido utilizando (hidroxietoxi)benceno como extensor de cadena es mayor que la del TPU obtenido utilizando butanodiol o hexanodiol como extensor de cadena. El tipo de diisocianato también afecta el rendimiento del TPU a alta temperatura, y los diferentes diisocianatos y extensores de cadena, como segmentos duros, presentan diferentes puntos de fusión.
Actualmente, el ámbito de aplicación de la película de TPU es cada vez más amplio, y se está expandiendo gradualmente desde el calzado, los textiles y la ropa tradicionales hasta la industria aeroespacial, militar, electrónica y otros sectores. Al mismo tiempo, la película de TPU es un nuevo material industrial que puede modificarse continuamente. Su campo de aplicación se puede ampliar mediante la modificación de la materia prima, el ajuste de la fórmula del material, la optimización del proceso de producción, etc., lo que le otorga un mayor alcance. En el futuro, el nivel de la tecnología industrial mejorará y la aplicación del TPU alcanzará un mayor alcance.



¿Cuáles son las aplicaciones actuales de los materiales de TPU en nuestra empresa?
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Hora de publicación: 03-ago-2023