HQEE est un prolongateur de chaîne idéal pour les TPU
La plus grande ségrégation de phases et l'ordre plus élevé de liaisons hydrogène dans le domaine dur des polyuréthanes HQEE-MDI sont idéaux pour les applications de polyuréthane thermoplastique (TPU), conduisant à des élastomères qui présentent les plus hauts niveaux de propriétés mécaniques et de performances thermiques. La Tg d'un TPU PTMEG 1000/MDI/HQEE a été signalée comme étant de -48 degrés ; la Tg d'un TPU PBA 1000/MDI/HQEE était de -30 degré, ce qui indique un degré élevé de séparation des microphases.
Dans les compositions de polyuréthane thermoplastique (TPU), les domaines HQEE-MDI non réticulés peuvent être fondus et s'écouleront à des températures élevées pour permettre un traitement thermoplastique. Les domaines de segments durs associés se reforment lorsqu'ils sont refroidis pour former des compositions élastomères résistantes. Sur la base des résultats DSC, l'extension HQEE produit une température de fusion des segments durs environ 30 degrés plus élevée que celle des élastomères 1,4-BDO. Les systèmes HQEE-MDI remplacent souvent les TPU BDO-PPD pour obtenir des propriétés de performances thermiques et dynamiques similaires.
HQEE est le prolongateur de chaîne de choix pour les applications exigeantes en polyuréthane
Des exemples d'applications HQEE incluent les roues et pneus industriels ; roues de planches à roulettes, de patins à roues alignées et de parcs d'attractions ; revêtements et revêtements de tuyaux; rouleaux, couvercles de rouleaux industriels, joints d'étanchéité, joints pour champs pétrolifères, bandes transporteuses ; composants d'équipement pour champs pétrolifères et miniers, revêtements de cyclone ; et d'autres utilisations finales hautes performances.
Les excellentes propriétés dynamiques des élastomères HQEE-MDI à base de polyéther PTMEG sont importantes dans les applications telles que les roues, les rouleaux et les pneus haute performance où une faible accumulation de chaleur (hystérésis) est importante dans des conditions de flexion dynamique.
La série d'élastomères HQEE-MDI se compare avantageusement à de nombreux attributs de performances observés dans les systèmes MOCA-TDI. De plus, les élastomères HQEE-MDI présentent des propriétés dynamiques, un rebond et une résistance à la déchirure améliorés.
Le point de fusion élevé du HQEE nécessite des températures de traitement plus élevées
Le traitement du HQEE présente certains défis en raison de son point de fusion élevé, ~98 degrés (~208 degrés F), et du fait que le HQEE ne surfond pas (le HQEE cristallisera rapidement en dessous de son point de fusion). En conséquence, il est important de chauffer uniformément et d'agiter légèrement le HQEE dans le réservoir de fusion et de préchauffer le prépolymère à 90 degrés (194 degrés F) ou plus avant de le mélanger au HQEE. De plus, toutes les lignes de transfert HQEE doivent être chauffées à 110 degrés (230 degrés F) et isolées pour éviter les points froids qui pourraient provoquer la cristallisation du HQEE dans les lignes et entraîner un rapport de mélange inexact. La température du moule doit être de 110 degrés (230 degrés F) ou plus pour éviter les défauts dans les pièces moulées.
Des « étoiles » à la surface des pièces peuvent être observées lors du traitement HQEE. Ce phénomène a été attribué à l'élimination progressive du produit de réaction du HQEE et du monomère MDI libre, en particulier sur les surfaces des moules à des températures inférieures à 110 degrés (230 degrés F). Il a été rapporté que les prépolymères MDI libres à faible teneur en monomères MDI libres présentent une tendance beaucoup plus faible à la formation d'étoiles en raison de leur teneur plus faible en monomères MDI libres.
