
Prépolymère de polyuréthane-hautes performances en polyester et TDI, dureté 85A, 94A
Prépolymère polyuréthane hautes-performances PTMEG et TDI, dureté 85A, 94A
Différences entre le prépolymère PTMEG et le prépolymère polyester 95A
Emballage : 200kgs/tambour
1. Différences structurelles fondamentales
- Prépolymère PTMEG (type polyéther) : son segment mou est une chaîne polyéther avec une unité répétitive -O-(CH₂)₄- . La chaîne principale contient des liaisons éther (-O-), synthétisées via la polymérisation à ouverture de cycle-du tétrahydrofuranne.
- Prépolymère polyester (type polyester) : son segment mou est une chaîne polyester avec une unité répétitive -COO-(CH₂)ₙ- . La chaîne principale contient des liaisons ester (-COO-), produites par polycondensation d'acides dibasiques et de diols.
2. Comparaison des propriétés clés
- Résistance à l'hydrolyse : PTMEG – Excellente (liaison éther stable, durée de vie supérieure à 10 ans dans l'eau) ; Polyester – Mauvais (liaisons esters sujettes à l'hydrolyse, 3 à 5 ans dans des environnements humides).
- Résistance aux basses-températures : PTMEG – Exceptionnelle (température de transition vitreuse ≈ -80 degrés, reste flexible à -30 degrés) ; Polyester – Mauvais (fragile en dessous de -20 degrés).
- Résistance mécanique : PTMEG – Modérée ; Polyester – Élevé (résistance à la traction, résistance à l’usure et résistance à la déchirure supérieures).
- Résistance à l'huile et aux solvants : PTMEG – Moyenne ; Polyester – Excellent (résistant à l'huile moteur et aux solvants non-polaires).
- Élasticité et résilience : PTMEG – Excellent (rebond rapide, déformation permanente < 5 %) ; Polyester – Bon.
- Résistance à la chaleur et au vieillissement : PTMEG – Bonne résistance à l'ozone et à la moisissure ; Polyester – Stabilité thermique et résistance à l’oxydation supérieures.
3. Caractéristiques de synthèse et de traitement
- Prépolymère PTMEG : structure linéaire, distribution étroite du poids moléculaire (PDI : 1,05–1,2), faible viscosité et traitement facile. Cireux à température ambiante, devient liquide transparent lorsqu'il est chauffé.
- Prépolymère de polyester : viscosité plus élevée, répartition du poids moléculaire plus large et indice d'acide légèrement plus élevé. Un contrôle strict de l’humidité est nécessaire pour empêcher l’hydrolyse ; généralement présenté sous forme de liquide visqueux.
4. Applications typiques
- Prépolymère PTMEG : fibres d'élasthanne, pièces d'étanchéité à basse-température, tuyaux d'incendie, câbles sous-marins, élastomères extérieurs.
- Prépolymère de polyester : semelles de chaussures à haute-usure, bandes transporteuses, rouleaux, pièces d'étanchéité, composants en contact avec les aliments-conformes à la FDA-.
5. Résumé
Le prépolymère PTMEG présente une résistance exceptionnelle à l'hydrolyse, une flexibilité à basse -température et une résilience élevée. Le prépolymère polyester offre une résistance mécanique élevée, une excellente résistance à l'usure et à l'huile et une bonne stabilité thermique. et prépolymère de polyuréthane haute-performance TDI, dureté 85A, 94A
