L'élastomère thermoplastique(TPE) - c'est un matériau polymère caractérisé par les propriétés physiques du caoutchouc vulcanisé et les caractéristiques des thermoplastiques. Ce matériau est comme un élastomère - par exemple, il peut changer de forme et de taille, et revenir aux paramètres initiaux. Parmi les principaux avantages de ce matériau figurent sa flexibilité et son élasticité.
La structure du TPE se compose de deux parties. La première partie est à faible module et se déforme facilement. La deuxième partie est dure : elle lie les zones élastiques. Le TPE peut changer : lorsque le matériau est chauffé à une température supérieure à la température de fusion, le TPE se transforme en liquide polymère.
Les TPE sont très résistants aux alcalis et aux produits chimiques, à l'humidité, aux rayons UV et aux effets négatifs de l'environnement, de sorte que l'élastomère thermoplastique peut être utilisé pour la fabrication de produits utilisés dans les systèmes de construction et d'égouts. De plus, le TPE n'est pas toxique.
Les principaux avantages du TPE :
Douceur et élasticité ;
Préserver l'élasticité à basse température ;
Recyclage;
Haute résistance aux influences chimiques et thermiques ;
Longue durée de vie ;
Santé et sécurité.
Il convient de noter que les élastomères thermoplastiques sont classés en plusieurs types selon le composant à base d'élastomère thermoplastique. Ils sont répartis en :
TPE styrénique - les caoutchoucs styrène sont utilisés comme composant principal ;
Les caoutchoucs polyoléfines TPE - EPDM sont utilisés comme composant principal ;
Polyuréthane TPE dont le composant principal est le polyuréthane ;
Polyester TPE - le polyester est utilisé comme composant principal ;
Élastomères thermoplastiques à base de PVC.
Les principaux composants définissent les caractéristiques des élastomères thermoplastiques et le champ d'application de leur application. Et le principal indice de normalisation du TPE est la dureté - il varie généralement de 25 Shore A à 60 Shore D. Cependant, tous les types d'élastomères thermoplastiques se caractérisent par leur résistance à une large plage de températures et, dans certains cas, leurs caractéristiques dépassent celles des caoutchoucs synthétiques et naturels. Ils peuvent être caractérisés par :
Force mécanique;
Haute résistance aux rayons UV, à l’ozone et à l’humidité ;
Haute résistance aux intempéries ;
Résistance chimique et résistance au benzo et à l'huile ;
Flexibilité et ténacité à hautes et basses températures ;
Haute résistance à l’usure ;
Caractéristiques améliorées à basses températures ;
Durabilité;
Résistance aux chocs ;
Élasticité;
Haute résistance à la déformation par fatigue, etc.
Au fil du temps, les élastomères thermoplastiques améliorent leurs caractéristiques de résistance, contrairement au caoutchouc qui perd son élasticité.
Les élastomères thermoplastiques conservent leurs propriétés élastomères à des températures allant de -65 degrés à +150 degrés.
