物理和化学特性
发布时间:
2022-04-11 11:57
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通过调节软硬段的比例,聚醚酯弹性体的硬度可以达到肖氏D(32-82),其弹性和强度介于橡胶和塑料之间。与其他热塑性弹性体TPE相比,聚醚酯弹性体在低应变条件下的模量高于同等硬度的其他热塑性弹性体。当模量是重要的设计条件时,使用聚醚酯弹性体可以减少产品的截面积,减少材料用量。
机械性能
通过调节软硬段的比例,聚醚酯弹性体的硬度可以达到肖氏D(32-82),其弹性和强度介于橡胶和塑料之间。与其他热塑性弹性体TPE相比,聚醚酯弹性体在低应变条件下的模量高于同等硬度的其他热塑性弹性体。当模量是重要的设计条件时,使用聚醚酯弹性体可以减少产品的截面积,减少材料用量。
聚醚酯弹性体具有极高的拉伸强度。与聚氨酯(TPU)相比,聚醚酯弹性体的压缩模量和拉伸模量要高得多。如果同一个零件用相同硬度的聚醚酯弹性体和TPU制成,前者可以承受更大的载荷。室温以上,聚醚酯弹性体的弯曲模量很高,在低温下不如TPU硬,所以适合制作悬臂梁或扭矩类零件,特别是制作高温零件。聚醚酯弹性体具有良好的低温柔韧性,低温缺口冲击强度优于其他TPE,耐磨性与TPU相当。在低应变条件下,聚醚酯弹性体具有优异的抗疲劳性和低滞后损耗。该特性与高弹性相结合,使该材料成为多种循环载荷条件下的理想材料,可以使用齿轮、橡胶滚轮、弹性联轴器和皮带。
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通过调节软硬段的比例,聚醚酯弹性体的硬度可以达到肖氏D(32-82),其弹性和强度介于橡胶和塑料之间。与其他热塑性弹性体TPE相比,聚醚酯弹性体在低应变条件下的模量高于同等硬度的其他热塑性弹性体。当模量是重要的设计条件时,使用聚醚酯弹性体可以减少产品的截面积,减少材料用量。