论-拜耳推出兼具防水及透气的热塑性聚氨酯薄膜
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资料由友人塑胶提供塑胶热线:TEL 136 **** ****总所周知,热塑性聚氨酯材料(TPU)因具有高耐磨,高弹性,抗疲劳,耐化学性等诸多优点,因此在很多行业,应用广泛,其中鞋底市场尤为可观。
但TPU鞋底也有一些缺点,比如重量大,硬度高,减震性能差等方面,因此如何改善TPU鞋底的缺点,让TPU鞋底集众多优点与一身,就成了当前TPU鞋底行业的一个主要研究课题。
对TPU发泡材料而言,其发泡系统与一般EVA发泡系统相同,就是以过氧化物架桥,再以化学发泡剂发泡,形成独立泡体的发泡材料。
如图1所示,架桥的进行与发泡剂分解在时间上的配合是最重要的。
每种橡塑材料在热熔融后的粘度可加工范围不同;在发泡理论中,当气泡扩张膨胀速度愈快,则稳定时间愈短,此时橡塑材料的热熔融粘度的控制极为重要,过高则无法发泡,过低则气体会自塑料溢出。
TPU发泡材料在模外发泡时,架桥度与胶体熔融粘度呈线性关系,若发泡比加硫(架桥)早太多,制品表面会因有气体排出而易产生连续气泡甚至造成发泡制品破裂。
若加硫比发泡太早发生,则会因胶体架桥粘度上升,使发泡不易进行,呈现发泡不足的状况。
故对TPU发泡而言,发泡速率与架桥速率的搭配极为重要,建议最好能呈现先架桥后发泡的状态,但架桥与发泡时间不可差距过大,如此所得的发泡成品性能最佳。
一般橡塑料的发泡成型法大致可分为:•机械发泡法:机械发泡法是借助于机台的强烈搅拌,使气体均匀地混入橡塑料熔体中形成气泡,此过程产生的气泡容易消失,因此采用机械发泡时需加气泡稳定剂。
•物理发泡法:借助于发泡剂在树脂中物理状态的改变,形成大量的气泡。
一般物理发泡剂可分为:惰性气体系、低沸点液体系等,目前一般使用较多的是低沸点液体系物理发泡剂。
•化学发泡法:化学发泡剂受热发生化学变化,从而分解并产生气体,促使橡塑料聚合物发泡。
代表性的化学发泡剂有偶氮化合物(ADCA、AZDN)、亚硝基化合物(Nitriso)、无机系化合物(碳酸氢钠、碳酸钠)与联胺类(OBSH、TSH、BSH)等,发泡剂可单独或搭配使用。
拜耳材料科学公司开发热塑性聚氨酯新品
钱伯章
【期刊名称】《弹性体》
【年(卷),期】2005(15)5
【摘要】拜耳材料科学公司开发的Desmopan DP6580A MVT(湿式蒸气传递)材料,是热塑性聚氨酯(TPU)新品,它可用作织物涂层薄膜。
这种材料的主要特征是有异常高的水蒸气渗透性:按照德国DIN标准53122,在38℃和90%相对湿度条件下,15μm厚度薄膜的水蒸气渗透性为5400g/m62·天。
【总页数】1页(P39-39)
【关键词】热塑性聚氨酯;材料科学;新品;开发;公司;拜耳;DIN标准;水蒸气;织物涂
层
【作者】钱伯章
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TQ323.8;TB3
【相关文献】
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然而,TPU本身属于极其易燃的材料,遇到明火会持续燃烧、发生严重的熔融滴落、产生大量烟气等,这极大地限制了其在一些行业的应用[1-3]。
提高TPU阻燃特性常用的方法有添加填料、对TPU主链进行接枝改性、改变材料组成、与其它高分子材料共混等。
水性聚氨酯薄膜一、透气膜膜性材料在现代人类社会活动中占有举足轻重的地位。
我们常见的膜材:聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、尼龙(PA)、聚酯( PET)等,除了一些传统的性能如轻薄、柔软、透明或着色、阻隔、防护等功能可以满足人们日益增长的需求外,一些新的功能性膜材正在改变人们的生活。
具有透气功能的膜性材料是其中重要的增长极。
目前具有透气功能的材料有:1.微孔透气膜微孔型透气薄膜的结构是靠牵伸两种不相容组分如在聚合物中加入无机微粒而形成的。
其结构中存在很多像毛细管一样的微孔。
这些微孔构成了允许气体通过的通道,但由于外界的液体液滴的直径大于微孔的直径所以不能通过。
这类膜材的代表有PE透气膜:此种透气膜以聚烯烃树脂为载体,加入微细特殊填充料(如CaCO3)后用流延冷辊成型法挤出而成,经纵向拉伸处理后,具有独特的微孔结构。
这些以高密度分布在薄膜表面的特殊结构微孔,使薄膜既能阻隔液体水的渗漏,又能让水蒸汽等气体分子通过。
该薄膜的原材料主要由基本树脂(LLDPE+LDPE、HDPE、EVA或PP)和无机填充物(CaCO3含量在45%~50%之间)组成。
在湿度90%、37℃的条件下测量,水蒸气透气率(WVTR)可达到500~5000g/m2(24h),耐水压(60~200cm水柱)。
在通常情况下,该薄膜的温度比非透气性薄膜低1.0~1.5℃,手感柔软(与自然的棉制品相似),吸附力强。
图1 微孔透气膜及微孔透气膜电镜图2.分子透气膜分子薄膜是致密的无微孔薄膜,由简单的挤出吹膜或其他的工艺技术生产,然后贴附到织物上的。
水气在分子薄膜上的渗透过程可称为“主动扩散”过程。
这与气球中的氦气渗出的过程类似。
渗透物附着在高浓度的一边,利用存在的压力差扩散渗透到薄膜的另一边。
对于分子薄膜,聚合物的化学结构和薄膜的厚度是决定渗透力的主要因素这类膜材的代表有PU透气膜:又称聚氨酯透气膜,主要采用挤出、压延和吹塑等工艺来制备,由于聚氨酯分子结构的特点,人们可以通过调节聚氨酯嵌段成分比例改变其弹性、硬度和亲水性。