Poliéter amida en bloque (PEBA) - Polímeros termoplásticos, elastómeros y aditivos



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Poliéter amida en bloque (PEBA)

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PEBA Poliéter amida en bloque
Poliéter-bloque-amida

Los COPE elastoméricos y las copoliamidas elastoméricas (COPA) son ​​similares en estructura a los TPU y adolecen de inconvenientes similares en el comportamiento del caucho. El enlace de hidrógeno presente en los TPU y COPA está ausente en los COPE. Los COPE disponibles comercialmente se basan en segmentos duros de tereftalato de polibutileno (PBT) cristalino y segmentos blandos de PTMO. Los monofilamentos de PBT exhiben sólo un 1% de fraguado permanente después de una extensión del 11% a temperatura ambiente, debido a una transición de cristales α a β reversible. Esta transición cristalina reversible, que sería beneficiosa en la recuperación elástica de COPE, se ha observado en PBT / PTMO COPE con un nivel suficientemente alto de la fase dura de PBT para que la fase amorfa sea lo suficientemente dura (debido a la presencia de PBT dura segmentos en la fase amorfa) para soportar el nivel de tensión de tracción necesario para provocar el comportamiento de deformación reversible en la fase dura. Aunque generalmente se piensa que los copolímeros de bloques segmentados tienen una fase amorfa homogénea que consta de bloques duros y blandos, la evidencia experimental indica que existe una fase amorfa bifásica que consta de una fase PTMO y una fase mixta PBT / PTMO en este COPE. En este caso, no se pudo detectar ninguna fase de PBT amorfa. Para los COPE producidos con PBT como fase dura y copolímero tribloque de óxido de etileno / etileno-stat-butileno / óxido de etileno como fase blanda, se observaron una fase de PEB pura, una fase rica en PEO y una fase mixta de PEO/PBT para muestras moldeadas por compresión . Además, en composiciones de alta dureza, también se detectó una fase amorfa de PBT. Estos COPE tienen una mejor recuperación elástica que los COPE basados ​​en PBT/PTMO, presumiblemente debido a la suavidad y, por lo tanto, a una mayor deformabilidad bajo tensión baja, debido al reblandecimiento de la fase PEB. La falta de enlaces de hidrógeno en los COPE y la transformación cristalina reversible posible en la fase dura de PBT son responsables de la modesta mejora en la recuperación elástica de estos materiales sobre los TPU y COPA. Sin embargo, a temperatura elevada, el movimiento de los segmentos blandos no puede ser restringido adecuadamente por las cadenas de polímero cristalino, provocando así una reorganización en la fase dura que conduce a una deformación irreversible. Los COPE no pueden igualar la recuperación elástica del caucho termoestable.  Además de la desventaja de la mala recuperación elástica a temperatura elevada que es característica de la mayoría de los TPE, los copolímeros de bloques segmentados sufren la desventaja adicional de la falta de productos blandos disponibles comercialmente debido a propiedades físicas inadecuadas como ya se ha discutido. En el caso de los TPU, la asociación de los segmentos duros es lo suficientemente fuerte como para conferir excelentes propiedades físicas a los productos blandos (55 Shore A), pero debe superarse la dificultad en la granulación del producto blando durante la fabricación y la aglomeración del granulado durante el almacenamiento. La adición de plastificante a los copolímeros de bloque de segmento duro no es una opción viable para la producción de productos blandos, porque el plastificante reduciría el punto de fusión de la fase dura polar además de ablandar la fase elastomérica polar, que, en cualquier caso, no puede mantenerse. un alto nivel de plastificante añadido. Además, la separación de fases continua después del procesamiento puede provocar la exudación de plastificante del producto moldeado. La mayor parte de los TPE de copolímeros de bloques segmentados comercialmente disponibles no contienen plastificantes. La recuperación elástica es una propiedad importante para el rendimiento del elastómero. Debido a los requisitos de precio y rendimiento en diversas aplicaciones, los copolímeros de bloques segmentados resistentes al aceite de hidrocarburos discutidos son productos comerciales exitosos.Es un material termoplástico elastomérico, pertenece a la categoría de los elastómeros termoplásticos (TPE-A) y es un copolímero de bloques. Los bloques duran son de PA12 poliamida, mientras que los segmentos blandos son de poli(tetrametilenglicol) PTMG o poli(tetrametilenoxido) PTMO. La familia de resinas PEBA es un lineales de poliamida bifásicos cadena interconectados con segmentos flexibles de poliéster. A continuación, el PEBA es una poliamida flexible sin plastificantes, se destaca por excelentes propiedades mecánicas tales como resistencia al desgaste, bajo coeficiente de fricción, alta resistencia a la fatiga, flexibilidad excepcional y resistencia al impacto en un amplio intervalo de temperaturas, baja y la memoria de alta densidad elastica. Buona estabilidad hidrolítica, y algunos grados son biocompatibili. PEBA tiene una baja absorción de agua, introducción de unidades aromáticas en el PEBA. La policondensación de un fundido de polieterdioles y productos intermedios de PA con grupos terminales carboxílicos conduce a copolímeros de bloque en que participan bloques de poliamida y poliéster (PEBA). Según las relaciones de PA: PE, que van desde 80:20 a 20:80, los puntos de fusión varían desde 120º a 210ºC. El uso de varios polidioles puede dar productos con una absorción de agua mínima o, inversamente, materiales hidrofílicos, para textiles absorbentes del sudor, que pueden incorporar hasta un 110 % de agua.

Nombres - Símbolo             
                                                      
  • Poliéter amida en bloque
  • PEBA
                                                                    
Propriedades
  • Buena resistencia mecánica
  • Alta resistencia al impacto
  • Buenas características de amortiguación
  • Buenas propiedades deslizantes
  • Menos corroe el metal de los tornillos o inserciones
  • Buena resistencia química
  • Color con el pigmento o mezcla madre
  • Inherentemente V2 UL94

Propiedades físico-mecánicas

La combinación de baja densidad y excelentes propiedades mecánicas permite el diseño de las partes más ligeras. El PEBA proporciona excelentes propiedades dinámicas permite amortiguar las vibraciones y el ruido incluso en alta frecuencia. Algunos PEBA también es inherentemente antiestático. La resistencia a la fatiga, la alta resistencia a la fatiga, la resistencia excepcional y la resistencia al impacto en una amplia gama de las temperaturas, otro punto de la fuerza es la baja densidad, alta memoria elástica.

Propiedades Termicas

Tiene un punto de 134 a 174 ° C de fusión, dependiendo de la dureza, de alto rendimiento a temperaturas extremadamente bajas, el PEBA no endurecer en la estación fría, manteniendo las propiedades mecánicas (resistencia y resistencia al impacto) hasta -40 ° C.

Propiedades eléctricas

Discreta capacidad como un aislante eléctrico, buena resistencia de la superficie y por lo tanto una buena resistencia a la corriente rastrero, poseen propiedades antiestáticas utilizados para prevenir la atracción de polvo, independientemente de las condiciones climáticas de humedad relativa. Estos hidrófilo PEBA menudo son inherentemente antiestático y se puede utilizar como aditivos antiestáticos permanentes en una amplia gama de polímeros.

Polimerización

Es un copolímero de bloque obtenido por policondensación de una poliamida de ácido carboxílico (PA6, PA11, PA12) con un poliéter de terminación alcohólica (politetrametilenglicol PTMG), PEG). La estructura química general es:  HO - (CO - PA - CO - O - PE - O) n - H
Se obtiene en 2 etapas, en priomo sintetiza el ácido amminododecanoico y laurilattame obtener PA12, en la segunda etapa se añade al poliol (PEG) - (PTHF).
           
Gama de productos

Tenemos a su disposición la resina PEBA en una amplia gama de durezas, grados especiales estabilizados al calor, con retardante a la flama hasta V0, para soplado, estabilizados a la hidrólisis y luz UV así como en forma de concentrados de pigmento negro.

Aplicaciones

Su transpirabilidad se utiliza en equipos deportivos, las plantas de (zapatos de correr de gama, atletismo, fútbol, ​​béisbol, baloncesto, senderismo, etc.) de alta botas de esquí nórdico, murciélagos de goma y pelotas de golf, bolsas, raquetas de tenis. Industria: cintas, correas, envases. Médica: Catéteres de revestimiento de hilo dental, a los materiales desechables quirúrgicos, batas, guantes, fundas de colchón, aderezos y adhesivos médicos Eléctricos y electrónicos: cables, revestimientos de cables, caja de dispositivos electrónicos, componentes de Ropa: película transpirable nonwovens fibras.

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