Полиуретан свойства технические характеристики: Характеристики полиуретана. Основные преимущества

Полиуретан свойства технические характеристики: Характеристики полиуретана. Основные преимущества

Технические характеристики полиуретана, свойства полиуретана

Промышленное производство полиуретана было налажено в 1937 году. Полиуретан — синтетический полимерный материал, который получают посредством переработки сырой нефти. Он состоит из полиола и изоцианата. В зависимости от природы и длины участков цепи, структуры цепей, степени кристалличности и молекулярной массы технические характеристики полиуретана и его свойства меняются.
Поэтому замена рецептуры и соотношения компонентов при неизменной технологии позволяет создать полиуретан с необходимым набором свойств:

Что касается агрегатного состояния, то в зависимости от рецептуры мы можем увидеть вязкую жидкость или твердое вещество в аморфном или кристаллическом состоянии.

Полиуретан не поддается воздействию органических или минеральных масел, кислот, окислителей, бензина. Многих производителей зачастую приятно радуют технические характеристики полиуретана: материал мало подвергается старению, стойкий к износу и воздействию внешних факторов.
Благодаря своим химико-механическим свойствам полиуретан нашел свое применение практически во всех областях промышленности.

Термопластичные и литьевые полиуретаны используют для производства:

Пенополиуретаны применяют для хладо- и теплоизоляции, производства декоративных обкладочных материалов и теплоизоляционных блоков. Очень часто используемая в современных интерьерах декоративная лепнина делается из пенополиуретана. Высокие эксплуатационные свойства полиуретана позволяют применять данный материал в качестве конструкционного в разных отраслях. Уретановые эластомеры превосходят по некоторым свойствам не только каучук, но и металлы.

На мировом рынке представлен большой ассортимент полиуретанов: вулкопрены, вулколанны, адипрены. Отечественные аналоги не уступают по качеству зарубежным. В условиях постоянного использования, максимально допустимой температурой считается +1000С. Температуры ниже нуля практически не меняют характеристик полиуретана, только после отметки -600С появляется хрупкость. Это означает что диапазон рабочих температур варьируется от -600С до +1000С, при этом эластичность не меняется. Кстати, в нашем интернет — магазине вы сможете купить листовой полиуретан и полиуретановые стержни.

По результатам многочисленных опытов удалось узнать, что полиуретаны водостойки. Для улучшения некоторых характеристик можно использовать дополнительные наполнители и добавки. Уретановые эластомеры также обладают отличными диэлектрическими свойствами. Их можно использовать во время работы с нефтью и ее производными. Неоспоримым преимуществом является стойкость к плесени и другим микроорганизмам.

Литьевые полиуретаны являются наиболее распространенным типом из-за своей высокой твердости по Шору, А 85-90 единиц. Данный материал довольно часто используют для производства:

Особо ценятся литьевые полиуретаны в изготовлении вибростойких деталей. Кроме металлов, полиуретан способен заменить резину разных марок.

Износостойкость, отличные диэлектрические свойства полиуретана, возможность использования при высоком давлении, широкий диапазон рабочих температур и другие технические характеристики полиуретана делают данный материал практически незаменимым. В зависимости от выбранного соотношения компонентов можно создать действительно уникальный синтетический полимерный материал.

Виды и свойства полиуретана

Ускоряем разработку продукта, сокращаем затраты с помощью цифровой производственной платформы.

Получить мгновенную оценку

Загрузка в производство за 5 мин.

Литьё полиуретана — универсальный производственный процесс, охватывающий широкий спектр материалов, поэтому выбор подходящего варианта может включать множество факторов.

Так, полиуретаны одного типа или группы твёрдости могут показаться очень похожими, но при рассмотрении подробных характеристик и уникальных свойств различия могут стать основой выбора или источником вдохновения. Даже самый продвинутый гик не запомнит всех свойств материала, а также не все, кому нужно сделать выбор обладают навыками инженера: здесь становится бесценной техническая документация и наше пособие по её чтению.  

В этой статье мы рассмотрим основные типы полиуретанов, области их применения, ответим на вопросы: как выбрать материал и прочесть его технические данные, чтобы вы могли сделать правильный выбор.

Перед началом изучения свойств мы рекомендуем сформулировать ваш запрос и ответить для себя или при размещении заказа на следующие вопросы:

• Назначение детали

Условия работы и возможные механические воздействия. Требуются ли повышенные электрические свойства, ударная прочность, несущая способность или же деталь выполняет функцию амортизатора? То есть факторы, которые помогут уточнить набор требуемых характеристик.

• Устойчивость к факторам окружающей среды

Будет ли деталь подвергаться воздействию экстремальных температур, влажности, ультрафиолетового излучения или агрессивной химической среды?

• Ожидания

Точность изготовления, визуальные требования к качеству поверхности и цвету детали, а также другие требования в отношении срока службы, скорости производства и стоимости изделия.

Твёрдость


Под твёрдостью понимают показатель устойчивости пластика к деформации, вызванной механическим вдавливанием или истиранием. Полиуретаны можно разделить на две большие группы: жёсткие (пластик) и эластичные (резиноподобные), а также выделить силикон, как материал для получения очень мягких и эластичных отливок. 

Классификация полиуретана по твёрдости определяется шкалой Шора или методом вдавливания, обычно применимым для полимеров, каучуков и продуктов их вулканизации.

Твёрдость по Шору обозначается в виде числового значения шкалы, к которому приписывается буква, указывающая тип шкалы и иногда метод измерения или прибор. Различают типы A, B, C, D, DO, E, M, O, OO, OOO, OOO-S и R. Все шкалы делятся от 0 до 100 условных единиц, при этом высокие значения соответствуют более твёрдым материалам. Для полиуретана или силикона применимы шкалы A и D.

Примеры обозначения:

Твёрдость по Шору 80D, Твёрдость по дюрометру 80D

Твёрдость по Шору 80 по шкале А, Твёрдость 80 ед. Шора D

Жёсткие полиуретаны


В спектре шкалы 60 — 90 единиц Шора D находятся полиуретановые смолы от жёстких до очень жёстких. Для представления, большинство материалов твёрдостью от 65 ед. в этом диапазоне покажутся абсолютно твёрдыми для руки человека и не будут иметь поверхностной гибкости. Напримиер, твёрдость защитной каски — 80 ед. Шора D

Жёсткие полиуретаны имитируют большинство материалов, используемых для литья под давлением, таких как ABS, PMMA, PS и PP. Основное применение — корпуса приборов бытовой техники, медицинского оборудования, детали автомобилей, оптически прозрачные компоненты.

Резиноподобные полиуретаны


Для эластомеров с твёрдостью в пределах шкалы 30 — 90 ед. Шора А характерна большая гибкость и низкий модуль упругости, другими словами — они эластичны, например ластик карандаша с твёрдостью 40 единиц. Такие полиуретаны имитируют свойства резин TPE, TPU и могут быть применимы для производства уплотнителей, чехлов приборов, заглушек, кабельных вводов и капсулирования.  

Силиконы


Силиконы пересекаются с резиноподобными материалами в спектре 5 — 50 единиц Шора А, но чаще всего используются для создания деталей низкой твёрдости, но требующих повышенной эластичности и прочности на растяжение, а также для изготовления форм, с помощью которых отливаются детали конечного пользования. Силикон отлично зарекомендовал себя как материал кнопок, уплотнительных прокладок и колец, а также биосовместимых деталей медицинского назначения. Для представления твёрдости, жевательная резинка имеет показатель 10 ед. Шора А. 

Свойства при растяжении


Не смотря на существующие типы полиуретана, есть основные свойства, которые требуют понимания для оптимального выбора материала.

В зависимости от вида нагрузок выделяют статическую, динамическую и усталостную прочность. При статических нагрузках производят испытания на растяжение, сжатие, изгиб и кручение, при динамических — на ударную вязкость, на усталостную определяют способность образца выдерживать циклические нагрузки. Показателем прочности для возможности сопоставления материалов является предел прочности — максимальная нагрузка, которую выдерживает материал без разрушения.

Статическое растяжение — один из наиболее распространенных видов испытаний для определения механических свойства материала, которые наиболее часто содержат технические документации, поэтому мы уделим внимание ему.

При испытании на растяжение образец специальной формы помещается в установку с гидравлическим прессом, где к нему, закрепленному с двух концов, прикладывают продольную силу пока не наступит разрушение, таким образом определяют диаграмму прочности и следующие показатели. 

• Предел пропорциональности (Proportional limit), МПа (МPa)

Наибольшее напряжение, до которого материал следует закону Гука: деформация, возникающая в упругом теле, пропорциональна приложенной к этому телу силе.

• Предел упругости на растяжение (Elastic limit), МПа (МPa)  

Напряжение, после снятия которого, в теле не возникает остаточных деформаций — форма образца сохраняется.

• Предел текучести на растяжение (Yield Strength), МПа (МPa)

Максимальная нагрузка, которую выдерживает материал до окончательного разрушения: начинают происходить необратимые изменения, появляются значительные пластические деформации.

• Предел прочности на растяжение (Maximal/Ultimate tensile strength), МПа (МPa)

Критическая точка напряжения или такая нагрузка, превышение которой приведёт к разрушению тела.

• Модуль упругости при растяжении (Tensile modulus of elasticity/Youngs Modulus), Па (Pa)

Дополнительно можно определить физическую величину, характеризующую способность материала к растяжению, сжатию при упругой деформации — модуль Юнга. Исследуя этот показатель можно понять отношение напряжения к линейной деформации — как будет вести себя тело на участке диаграммы от предела текучести до предела прочности.

Материал с более крутым уклоном графика — например, ABS, будет жёстче, чем материал с более пологим – TPU.

• Относительное удлинение при разрыве (Elongation at maximal tensile strength), %

Важный показатель, особенно если речь идет об эластичных материалах, который показывает на сколько удлинилось тело — какую часть от первоначальной длины составляет удлинение в процентах.

Свойства изгиба


Свойства изгиба близки к свойствам при растяжении, и для многих изотропных материалов (с постоянными физико-механическими свойствами во всех направлениях), таких как сталь, они будут равны.

Для пластика же характерна неравномерность свойств в связи с поверхностным упрочнением, поэтому для обеспечения точности проводят дополнительное испытание на изгиб: образец помещается на две опоры с грузом приложенным по центру, с помощью чего определяют показатели аналогичные растяжению:

• Предел прочности при изгибе (Maximal/Ultimate flexural strength), МПа (МPa)

• Модуль упругости при изгибе (Flexural modulus of elasticity), Па (Pa)

Ударные свойства


Тест на ударную вязкость — способность тела поглощать механическую энергию в процессе деформации и разрушения, достаточно прост: образец закрепляется в зажиме под тяжёлым маятниковым рычагом, рычаг поднимается и при падении маятник ударяет по образцу.

Испытания проводятся на образцах с надрезом или без надреза. Тест с надрезом является более реалистичным индикатором ударной вязкости, когда на поверхности продукта могут быть дефекты (iPhone бросают в карман с ключами), в то время как тест без надрезов лучше подходит для ситуаций, когда материал будет работать в менее агрессивной среде.

В любом случае, ударные свойства пластика важны, когда мы хотим иметь представление о прочности в заданных условиях. Возьмём два обычных прозрачных пластика: поликарбонат и акрил. Оба они имеют одинаковую прочность на разрыв (около 40 МПа), но поликарбонат выдерживает до 40 раз большую ударную нагрузку. Акрил же обеспечивает лучшую прозрачность.

По месту приложения нагрузки в момент испытания различают:

• Ударная вязкость по Шарпи (Сharpy impact strength), кДж/м2 (kJ/m2)

• Ударная вязкость Изоду (Izod impact strength), кДж/м2 (kJ/m2)

Тепловые свойства


Аналогично тому, что материал не выдержит нагрузку или силу удара, стоит беспокоиться о воздействии окружающей среды на деталь, а именно нагрева или чрезмерного охлаждения.

Ожидаемое поведение пластика при повышенных температурах — размягчение, поэтому в разделе тепловых свойств технических характеристик вы найдёте:

• Температура изгиба под нагрузкой или деформационная теплостойкость (Deflection temperature), ℃

Покажет при какой температуре пластмассовый образец будет изгибаться на стандартное значение под воздействием нагрузки. Найдите максимальную температуру, при которой будет работать ваша конструкция, а затем убедитесь, что она в рамках значений термостойкости.

• Температура стеклования (Glass transition temperature),℃

Температура, при которой полимер охлаждаясь переходит из высокоэластического или вязкотекучего в стеклообразное состояние. Важная эксплуатационная характеристика полимерного материала, соответствующая верхней температурной границе теплостойкости пластмасс и нижней границе морозостойкости каучуков и резин.

Специальные свойства


В дополнительной документации на материал вы можете найти:

• Сертификат безопасности FDA (Food and Drug Administration)

Материал нетоксичен и безопасен для прямого контакта с пищевыми продуктами.

 

• Паспорт безопасности MSDS (Material Safety Data Sheet)

Информация о безопасности и мерах осторожности при работе с материалом.

• Показатель огнестойкости 

Результаты испытаний на устойчивость к горению, обычно проводимые в соответствии со стандартом UL-94, определяющим классификацию пластмасс по огнестойкости от медленного горения до самозатухания в течение 60 секунд.

Электрические характеристики


Электрическое сопротивление – свойство материала сопротивляться прохождению электрического тока. В зависимости от области сопротивления различают:

• Поверхностное сопротивление (Surface resistivity), Ом (Ohm)

• Объёмное сопротивление (Volume resistivity), Ом·метр (Ohm metre)

Узнайте больше о литье полиуретанов:

Доступные материалы
Что такое литьё полиуретана
Рекомендации по проектированию
Литьё полиуретана против литья под давлением

Технические характеристики полиуретана

— Краткое техническое описание уретана

Измерение твердости уретана, измерение его твердости и диапазон, в котором он может быть произведен, является чрезвычайно универсальным. Знаете ли вы, что твердость уретана может варьироваться от мягкого, как зефир, до твердого, как шар для боулинга?

PSI Специализированные составы уретанов охватывают три различных шкалы твердости, предлагая полный диапазон твердости, недоступный для большинства поставщиков уретанов. Ознакомьтесь с нашими характеристиками дюрометра из полиуретана ниже.

Шкалы дюрометра
  • Shore OO – используются для очень мягких материалов
  • Shore A — используется для большинства каучуков и других эластомеров (наиболее распространенная шкала)
  • Шор D – используется для более твердых материалов, включая многие жесткие пластмассы

Хотя показатель твердости является общим показателем других физических свойств, он ни в коем случае не отражает удивительную универсальность уретана. Физические свойства, такие как отскок, амортизация, термостойкость, химическая/водостойкость, прочность на изгиб и растяжимость, могут быть более важными, чем твердость.

Позвольте PSI разработать индивидуальный состав вашего продукта, чтобы он имел правильные физические свойства для работы.

Типичные свойства компаундов – Shore OO
0027

Дурометр
(ASTM D2240)
25-OO 40-OO 50-OO
Модуль упругости при растяжении, фунтов на квадратный дюйм
(ASTM D412)
100% 3,05 9,06 14,6
2

7,33 15,8 24,2
300% 14,2 22,7 35,5
TENSIO
(ASTM D412)
86,5 167 273
Удлинение при разрыве, %
(ASTM D412)
865 763 706
Прочность на разрыв (фунт/дюйм)
5 Штамп C
(ASTM D624)
8,87 17,3 21,4
Уставка сжатия %
(ASTM D395B)
0,00 0,00 0,00
Устойчивость (% отскока)
(ASTM D2632)
25 30 39
Типичные свойства соединений по Шору A
4 90
(ASTM D2240)

70027

9002 % удлинения при разрыве
(ASTM D412)

40 А 50 А 60 А 70 А 80 А 90A
Модуль упругости при растяжении, PSI
(ASTM D412)
100% 142 216 285 370 677 1436
200% 202 297 844
300% 259 381 430 470 1112

2 6
Прочность на растяжение, фунтов на квадратный дюйм
(ASTM D412)
4691 6206 4320 5450 4785 6382 692 573 760 700 604 440
Сопротивление разрыва (LB/in. )
.
(ASTM D624)
140 159 195 260 514
Разрыв
(ASTM D470)
22 28 42 70 222
Остаточная деформация при сжатии, %
(ASTM D395B)
16 17 51 36 89 29
Упругость (отскок)
(ASTM D2632)
22 4 32 56
Типичные свойства компаундов – Shore D
Дурометр
(ASTM D2240)
50D 60D 70D
Модуль упругости при растяжении, PSI
(ASTM D412)
100% 2100 3340 4342
200% 3977 5677
300% 4400
Прочность на растяжение, фунтов на квадратный дюйм
(ASTM D412)
6800 6346 7391
Удлинение при разрыве, %
(ASTM D412)
329 262
Прочность на разрыв (фунт/дюйм)
Штамп C
(ASTM D624)
785 754 983
Разрыв
(ASTM D470)
120
Брюки
(АСТМ D1938)
314 295
Уставка сжатия %
(ASTM D395B)
28 41 45
Эластичность (% отскока)
(ASTM D2632)
42 45 42
Справочный калькулятор дюрометра

Выбор дюрометра
Выберите. .. Shore OOShore AShore D

Выберите твердость
Выберите… Выберите…25 (Сверхмягкая)40 (Сверхмягкая)50 (Мягкая) Выберите…10–35 (Мягкая)30–60 (Средняя мягкая)60–80 (Средняя жесткая)80–95 (Жесткая) Выберите… 50–60 (Жесткая)60–70 (Очень жесткая)

Для справки: эта твердость такая же мягкая, как Гелевая стелька для обуви

Для справки, эта твердость такая же мягкая, как Резиновая лента

Для справки: эта твердость такая же мягкая, как Карандашный ластик

Для справки, эта твердость такая же мягкая, как Протектор шины

Для справки, эта твердость такая же мягкая, как Покупки Колесо тележки

Для справки: эта твердость такая же мягкая, как Каска

Свойства полиуретана — технические данные уретана

Свойства полиуретана — технические данные уретана | PSI Уретаны, Inc.

Перейти к навигации
Перейти к содержимому

Ваш браузер устарел.

В настоящее время вы используете Internet Explorer 7/8/9, который не поддерживается нашим сайтом. Для получения наилучших результатов используйте один из последних браузеров.

  • Хром
  • Фаерфокс
  • Internet Explorer Edge
  • Сафари
Свойства полиэфира и полиэфируретана

Два основных типа полиуретанов — это полиэфир и полиэфир. Каждый предлагает свои собственные эксплуатационные характеристики. Ниже приведены типичные свойства для обоих типов полиуретана.

Преимущества и свойства составов сложных эфиров и эфиров

Сложные эфиры

  • Стойкость к растворителям
  • Маслостойкость
  • Устойчивость к истиранию при скольжении
  • Превосходные механические свойства
  • Стойкость к тепловому старению
  • Гашение вибрации
  • Повышенная прочность на разрыв
  • МДИ и ТДИ для пищевых продуктов

Эфир

  • Превосходные свойства отскока
  • Низкотемпературная гибкость
  • Превосходная гидролитическая стабильность
  • МДИ и ТДИ для пищевых продуктов
  • Отличные механические свойства
  • Устойчивость к динамическому нагреву
  • Стойкость к истиранию
  • Паспорт безопасности уретановых материалов PSI
    Скачать
  • Технический обзор уретанов
    Скачать
Преимущества свойств уретана MDI & TDI
Собственность Подробнее Меньше преимуществ
Слеза
. 0027
Устойчивость к истиранию: импульс MDI Polyesh Полиэфир MDI и TDI
Отскок Полиэфир MDI Полиэстер TDI
Стойкость к истиранию: скольжение MDI & TDI Polyester Низкая стоимость полиэфира
Низкие температуры TDI Polyester
Гидролиз (реакция с водным) сопротивление
(реакция с водой) сопротивление
(реакция с водным) сопротивление
(реакция с водным) сопротивление
(реакция с водным) сопротивление
(реакция с водным) сопротивление
(Реакция с водным). Температурные свойства TDI полиэстер и полиэфир MDI полиэстер и полиэстер
Маслостойкость TDI и MDI полиэстер TDI & MDI Polyether
Heat Aging MDI & TDI Polyester Low Cost Polyether
Heat Buildup TDI & MDI Polyether TDI & MDI Polyester
Benefits And Advantages Выбор полиуретана по сравнению с другими материалами

Преимущества полиуретана по сравнению с резиной:

  • Сопротивление истиранию
  • Прочность на растяжение
  • Повышенная несущая способность
  • Превосходная устойчивость к жирам, маслам, кислороду и озону
  • Отсутствие царапин на продуктах
  • Водонепроницаемость
  • Низкая постоянная установка-a/k/a отскок

Преимущества полиуретана перед металлом:

  • Шумоизоляция — поглощает шум и вибрацию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*