Produktová konzultace
Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *
Jako vysoce výkonný technický plast je polybutylentereftalát (PBT) široce používán v elektronice, elektrotechnice, automobilovém průmyslu a dalších průmyslových odvětvích díky svým vynikajícím mechanickým vlastnostem, vynikající elektrické izolaci a vynikající chemické odolnosti. Tepelná odolnost PBT je však v některých vysokoteplotních aplikacích stále nedostatečná, takže je naléhavě nutné ji různými technickými prostředky zlepšit, aby vyhovovala náročnějším podmínkám použití.
Optimalizace procesu polymerace
V procesu polymerace PBT Přesná kontrola podmínek polymerace je zvláště důležitá. Úpravou reakční teploty, reakční doby a množství katalyzátoru lze účinně zlepšit molekulovou hmotnost a krystalinitu PBT. Vyšší molekulová hmotnost je obvykle spojena s lepší tepelnou stabilitou, protože struktura řetězce materiálů s vysokou molekulovou hmotností je stabilnější a odpovídajícím způsobem se také zvyšuje teplota tepelné deformace (HDT). Kromě toho nelze ignorovat vliv výběru vhodného katalyzátoru na polymerační reakci. Různé typy katalyzátorů mají významný vliv na polymerační účinnost PBT a tepelnou stabilitu jeho finálního produktu. Například použití kovových katalyzátorů s vynikající tepelnou stabilitou může nejen zlepšit účinnost polymerace, ale také účinně zvýšit tepelnou odolnost konečného produktu.
Přidávání modifikátorů
Ve výrobním procesu PBT je přidání tepelných stabilizátorů účinným způsobem, jak zlepšit jeho tepelnou odolnost. Tento typ tepelného stabilizátoru je obvykle antioxidant, který může zabránit degradaci materiálů za podmínek vysoké teploty. Mezi běžné typy patří organické sloučeniny cínu, fosfity a určité sloučeniny kovů. Navíc pro aplikace, které vyžadují vlastnosti zpomalující hoření, může výběr správného zpomalovače hoření také výrazně zlepšit tepelnou odolnost PBT. V současnosti jsou bezhalogenové zpomalovače hoření oblíbené pro jejich vlastnosti šetrné k životnímu prostředí a mohou účinně bránit šíření plamenů v prostředí s vysokou teplotou.
Kromě toho nelze ignorovat použití zpevňujících činidel. Zavedení skleněných vláken, minerálních plniv nebo jiných výztužných materiálů do PBT může výrazně zvýšit jeho teplotu deformace teplem a mechanické vlastnosti. Tato vyztužující činidla nejen zlepšují tuhost a pevnost PBT, ale také zlepšují jeho stabilitu v prostředí s vysokou teplotou a poskytují záruku jeho výkonu ve složitých aplikacích.
Technologie kopolymerace
Kopolymerizační technologie je dalším účinným prostředkem ke zlepšení tepelné odolnosti a houževnatosti PBT. Kopolymerací PBT s jinými polymery (jako je polyester, polyamid atd.) lze účinně zlepšit jeho tepelnou odolnost. V procesu syntézy PBT může vhodné zavedení dalších monomerů pro kopolymeraci změnit molekulární strukturu polymeru, a tím zlepšit jeho tepelnou stabilitu. Například kopolymerace polybutylentereftalátu a polyamidu může významně zlepšit tepelnou stabilitu a mechanické vlastnosti materiálu.
Dále, navržením modifikovaných kopolymerů mohou být výhody různých polymerů účinně kombinovány za vzniku kompozitního materiálu s vynikající tepelnou odolností. Tato metoda nejen zlepšuje tepelnou odolnost materiálu, ale také zlepšuje jeho zpracovatelský výkon a houževnatost, díky čemuž je konkurenceschopný v širším rozsahu aplikačních scénářů.
Vliv podmínek zpracování na tepelnou odolnost PBT
Jak vyřešit nerovnoměrné smrštění PBT plastu při vstřikování
Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *
Třída: série MY08 Použití: Elektronika a elektrické spotřebiče Výkonové charakteristiky: Odolnost proti stárnutí teplem, dobrý sterilizační výkon, dobrá odolnost proti rozpouštědlům RARU P...
Viz PodrobnostiTřída: série MY10 Použití: Automobilové díly (nová energetická a hybridní vozidla) Výkonové charakteristiky: Odolnost proti tepelnému stárnutí, odolnost proti únavě. Nízká nasákavost. Pozn...
Viz PodrobnostiTřída: série MY10 Použití: Spřádání vláken, chemické vlákno Výkonnostní charakteristiky: Elasticita, vysoká stálobarevnost, odolnost proti stárnutí na světle a dobrá odolnost vůči chlóru. Sil...
Viz PodrobnostiTřída: řada MY12 Použití: Optika, speciální vlákna chemická vlákna. Výkonové charakteristiky: Odolnost proti hydrolýze, dobrá kvalita povrchu, vysoká kulatost, odolnost vůči vysokému tlaku, v...
Viz PodrobnostiTHF Molekulární vzorec: C4H8O Bezbarvá průhledná kapalina Je široce používán v organické syntéze, průmyslu polymerů a jako organická rozpouštědla.
Viz Podrobnosti