Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Manufacturing Technology >> Industriële technologie

Polyurethaan temperatuurbereik:

Een van de veel voorkomende vragen die we vaak krijgen van productontwerpers is "Welk temperatuurbereik kan polyurethaan weerstaan?". Afhankelijk van de chemie zijn thermohardende polyurethanen doorgaans bestand tegen een breed temperatuurbereik, in tegenstelling tot thermoplasten en rubber. Van arctische toendra's tot droge, hete woestijnen, dit aanpasbare materiaal kan vaak zijn oorspronkelijke vorm en fysieke eigenschappen behouden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Er zijn echter een paar voorwaarden waarmee ontwerpers rekening moeten houden bij het ontwerpen met thermohardend polyurethaan. In dit bericht bespreken we het belang van temperatuurbereik in uw ontwerp en hoe dit de prestaties van uw product mogelijk kan beïnvloeden.

Temperatuurbereik

Standaard thermohardende polyurethanen zijn doorgaans bestand tegen temperaturen tussen -80°F tot 200°F. Sommige polyurethaanchemicaliën kunnen echter een hogere temperatuurtolerantie hebben, tot wel 300 ° F. Buiten deze temperaturen zullen thermohardende polyurethanen na verloop van tijd de neiging hebben om te verzwakken of af te breken.

Bedrijfstemperaturen

Bedrijfstemperaturen verwijzen doorgaans naar het temperatuurbereik dat een materiaal kan weerstaan, terwijl het zijn rol in een bewerking met succes vervult . Met andere woorden, het gaat niet alleen om het overleven van de temperatuur, maar om het uitvoeren van een taak bij die temperatuur. Als zodanig worden de bedrijfstemperaturen bepaald door de omgeving van de toepassing, evenals de duur van blootstelling aan die omgeving. Bij het maken van een materiaalkeuze is het erg belangrijk om tijdens het gebruik de fysieke eigenschappen te valideren die onder de verwachte omgevingsomstandigheden niet worden aangetast.

Gelukkig zijn thermohardende polyurethanen er in vele vormen en vormen. Afhankelijk van de chemische samenstelling van de ruggengraat van het materiaal, kan een ontwerper vaak de flexibiliteit hebben om een ​​breed scala aan bedrijfstemperaturen te specificeren. Polyurethaan met een TDI-rug bijvoorbeeld hebben doorgaans hogere bedrijfstemperatuurbereiken dan polyurethanen met een MDI-rug. Neem Durethane XL als voorbeeld, dit krachtige materiaal is ontworpen met een ruggengraat van polycarbonaat om onder de zwaarste omstandigheden te presteren.

Hoge temperaturen

Als thermohardende polyurethanen gedurende lange tijd worden blootgesteld aan temperaturen boven hun bereik, kan dit vaak leiden tot het volgende:voorwaarden:

  • Verzwakte fysieke eigenschappen
  • Materiaal kan terugkeren en plakkerig worden
  • Materiaal kan verbranden, afhankelijk van temperatuur en blootstelling aan vlammen

Lage temperaturen

Toepassingen met langdurige bedrijfstemperaturen onder -0 °F kunnen het urethaan verstijven, waardoor de fysieke eigenschappen van het materiaal veranderen. Temperaturen lager dan -80°F maken het materiaal broos, waardoor de kans op scheuren en/of scheuren groter wordt.

Conclusie

Thermohardende polyurethanen kunnen op maat worden samengesteld om aan de zwaarste toepassingen te voldoen. Van bijna een eindeloze reeks fysieke eigenschappen, bestaande uit een dubbele durometer, geleidende, vlam- en/of slijtvaste eigenschappen - we kunnen het allemaal op maat formuleren! Voor meer informatie over onze hoogwaardige materialen voor verbeterde prestaties, download hier ons materiaalgegevensblad of klik op de banner hieronder:


Industriële technologie

  1. Reostat-bereikbeperking
  2. Thermo-elektriciteit
  3. Thermokoppels
  4. Temperatuurweerstandscoëfficiënt
  5. Thermometer
  6. Real-time klokken voor auto's hebben een breed temperatuurbereik
  7. Lagertemperatuurgrafiek:
  8. Polyurethaan slagvastheid
  9. Polyurethaan temperatuurbereik:
  10. AugGe12
  11. Rhenium