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力学性能
通过对软硬段比例的调节,TPEE的硬度可以从邵氏30-82D,其弹性和强度介于橡胶和塑料之间。与其它热塑性弹性体相比,在低应变条件下,TPEE模量比相同硬度的其它热塑性弹性体高。当以模量为重要的设计条件时,用TPEE可缩小制品的横截面积,减少材料用量。TPEE具有的拉伸强度。与聚氨酯(TPU)相比,TPEE压缩模量与拉伸模量要高得多用相同硬度的TPEE和TPU制作同一零件前者可以承受更大的负载。在室温以上,TPEE弯曲模量很高,而低温时又不象TPU那样过于坚硬因而适宜制作悬臂梁或扭矩型部件,特别适合制作高温部件。TPEE低温柔顺性好低温缺口冲击强度优于其他TPE,耐磨耗性与TPU相当。在低应变条件下,TPEE具有的耐疲劳性能且滞盾损失少,这一特点与高弹性相结合,使该材料成为多次循环负载使用条件下的理想材料,齿轮、胶辊、挠性联轴节、皮带均可采用。

热性能
TPEE具有的耐热性能,硬度越高,耐热性越好;TPEE在110~140℃连续加热10h基本不失重,在160℃和180℃分别加热10h,失重仅为0.05%和0.1%,因而TPEE的使用温度非常高,短期使用温度更高,能适应汽车生产线上的烘漆温度(150~160℃),并且它在高低温下机械性能损失小。TPEE在120℃以上使用,其拉伸强度远远TPU此外TPEE还具有出色的耐低温性能,TPEE脆点低于-70℃并且硬度越低,耐寒性越好,大部分TPEE可在-40℃下长期使用。由于TPEE在高、低温时表现出的均衡性能,它的工作温度范围非常宽,可在-70~200℃使用。

热塑性聚酯弹性体(TPEE),它的主要成分是聚对苯二甲酸二醇脂(PBT)为硬段(结晶相),聚醚或聚酯为软段的嵌段共聚物(非晶相)。比较硬段和软段,进行判断他们之间的硬度及物理的机械性能。硬段逐渐形成物理的连接点,其自身承受外界和内部的应力;软段是均匀分散的高弹性链段。当温度低于TPEE 熔点时,硬段发部分结晶,形成的连接点起到物理交联点的作用,TPEE 制品不会变形;而软段的玻璃化温度很低,和部分未结晶的硬段形成连续相。软段的玻璃化温度与硬段的结晶温度之间的范围很宽,在这个温度区间内,材料的塑性产生,可以采用比较简单的工艺进行加工。不过这种物理交联的性质不是很稳定,易受温度的影响,温度的降低硬段的束缚力就会上升,出现硫化橡胶的特点。

名称TPEE材料,热塑性聚酯弹性体,TPEE塑料,TPEE塑料颗粒
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地区全国
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