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聚砜(psf,psu),聚醚砜(pes),聚亚苯基砜(ppsu)
三者的性能区别:ppsu聚亚苯基砜的应用范例包括:医疗卫生保健行业的可消毒盒和托盘、牙科器械、医疗设备部件、飞机内饰以及食品服务设备。与psu聚砜相比,ppsu聚亚苯基砜具有更佳的耐热能力、固有的阻燃性、更优的耐化学性及更好的机械特性,包括优异的耐冲击性。
pes聚醚砜的应用范例包括:炊具、水净化膜、涂料和复合材料的助粘剂。与ppsu聚亚苯基砜相比,pes聚醚砜还具有更佳的热性能,而且其耐化学性介于psu和ppsu树脂之间。
聚醚砜聚合物的重复单元中具有最高含量的砜基团。这一极性的基团可吸水,从而使聚醚砜成为所有商业化砜类聚合物中吸水量最高的一种。ppsu树脂拥有的亚联苯基单元具有提高耐冲击强度、降低缺口敏感度的独特性质,使得缺口伊佐德(Izod)值大于 690 J/m。
ppsu和pes树脂更适于在高温环境下应用。聚砜具有优异的水解稳定性,仅次于ppsu聚亚苯基砜。ppsu聚亚苯基砜在有机溶剂中具有的耐侵蚀能力和/或耐应力开裂能力远远强于其它材料。pes聚醚砜、改性聚亚苯基砜和psu聚砜明显优于聚碳酸酯。
当需要一种具有比聚砜更强的耐热能力、固有阻燃性、更优的耐化学性及更好的机械特性的砜类聚合物时,可以使用pes聚醚砜。玻璃增强品级具有更高的劲度和尺寸稳定性,并且具有抗蠕变性、耐化学性及较低热膨胀率等伴随益处。
在需要具有超强韧性,并且要求耐水解性和耐化学腐蚀性优于所有其它透明的商品化塑料或需要耐受商用高压消毒环境的情况下,可以选择ppsu聚亚苯基砜。
整体的性能:ppsu〉pes〉psu,相应的价格是ppsu、psu、pes.
有些商家综合考虑性能和成本还有ppsu和psu的混合材料——改性聚亚苯基砜。
常见的主要有聚砜(psf,psu),聚醚砜(pse),聚亚苯基砜(ppsu)。
这类非结晶性聚合物本身具有透明性,在某些严酷的环境中仍能保持其坚韧的性质。它们可暴露在含氯热水、强酸强碱及高温环境中,以及在宽达-40°C 至 207°C 的产品使用温度范围内工作。
聚砜类聚合物典型特性
1. 聚砜系列的分子结构都含有砜基和醚基,这两种基团稳定极强
2. 优异的耐化学性能,可以耐强酸强碱、医疗消毒剂和医疗化学品
3. 耐高温:PSU HDT 174℃;PES HDT 204℃;PPSU HDT 207 ℃
4.长期使用温度 高达 160-190℃
5. 优异的抗热水解能力(沸水&水蒸气)
6.透明
7.尺寸稳定性,水解稳定性
8.异常优越的韧性及耐冲击(PPSU 高达 690J/M)
9.自身阻燃性(PPSU)
10.不含双酚 A(PPSU)
11.适合高温高压医疗消毒环境,高温高压医疗消毒(134℃,0.2MPa,水蒸气,医疗消毒剂)循环次数:-PSU100 次以上-PPSU 1000 次以上 甚或可达 5000 次
亚苯基醚链段则增加了聚合物主链的柔韧性,表现为高的韧性、伸长率、延展性以及易于进行熔融加工。卓越的水解稳定性是聚砜与其它的热塑性工程材料的不同之处,它归结于亚苯基砜基和醚基的抗水解性。
聚砜是分子主链中含有烃基-SO2-烃基链节的热塑性树脂,英文名Polysulfone(简称PSF或PSU)有普通双酚A型PSF(即通常所说的PSF),聚芳砜和聚醚砜二种。1、适于制作耐热件、绝缘件、减...
树脂基复合材料、聚合物基复合材料、高分子基复合材料区别???
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聚苯胺/聚砜复合材料的制备及其超级电容性能
通过化学聚合法,制备出盐酸掺杂聚苯胺(PANI),将其与聚砜(PSF)溶液混合,定量滴加到玻碳电极上制得PANI/PSF复合膜电极。采用扫描电子显微镜、红外光谱以及X射线衍射对其结构和形貌进行表征。根据循环伏安曲线、恒电流充放电曲线和电化学阻抗,研究了其作为电极的超级电容性能。结果表明,多孔结构的PANI/PSF复合材料具有良好的电容性能,其比电容可达到497 F/g,并且该超级电容器具有较小的内阻和较好的循环稳定性。
聚砜改性环氧树脂复合材料热老化性能研究
以聚砜(PSF)改性环氧树脂(EP)为基体树脂,玻璃纤维为增强材料,采用高温模压成型法制备出PSF改性EP/玻璃纤维复合材料。结果表明:PSF能有效提高EP基体的热稳定性能;经200℃热老化72 h后,PSF改性EP/玻璃纤维复合材料的热失重率<1%,其冲击强度和弯曲强度呈先升后降态势,电绝缘性能仍然较好(其体积电阻率和表面电阻率的数量级仍保持在1012左右);该复合材料在高温绝缘场合中具有良好的应用前景。
由于双酚A聚砜存在某些不足,例如加工性能不佳,耐溶剂不好,加工温度高(注射成型时要达880~8800),美国U00公司为了改进这些性能就生产另一种改性的聚砜,商标为Ucardel P- 4174。
改性聚砜据说是聚砜、聚甲基丙烯酸甲酯、ABS的共混物。 它比未改性之双酚A聚砜具有加工简便(可在260~840℃下成型)、流动性比P-1700高四倍、耐溶剂性好等优点。但它的耐热性不及双酚A聚砜(仅能在-143~120°C连续使用)。改性聚砜的价格(0.85美元/磅)比双酚A聚砜便宜(1美元/磅)。
双酚A型聚砜是一种线型杂链大分子,由苯撑基、异丙撑基、醚键和二苯砜基构成。苯撑基和二苯砜基均为高度共轭的芳环体系,这种共轭体系本身不能内旋,使大分子主链上可以内旋转的单键比例相对减少,因而大分子主链的刚性大大增强。高度共轭体系的化合键键能较高,可以吸收较大的能量而不致断链,二苯砜基中的硫原子处于最高氧化状态,稳定性高。醚基可使分子链段易绕其两端单键进行内旋,增大分子链的柔性,使链段运动能力相对提高。异丙撑基上的取代基结构对称,无极性,可减小大分子间的作用力,赋予聚合物一定的韧性及加工流动性。以上各基团综合作用的结果是:聚砜大分子结构对称,但其大分子主链的刚性成分占主导地位,使其不易结晶,为无定形高聚物。由于聚砜大分子主链刚硬、内旋转困难,链段运动需在较高的温度下才能实现。因此,聚砜的玻璃化转变温度较高,刚性及力学强度也较高,同时熔体的流动性较差、黏度大,流动温度也较高,成形加工困难。但由于大分子主链中的醚基以及异丙撑基等柔性成分的存在,使聚砜的大分子主链又具有一定的柔性,使聚合物分子链刚柔相济,赋予聚砜一定的韧性和低温性能,同时其加工性也得到一定的改善。
金属基复合材料按增强体的类别来分类,如纤维增强(包括连续和短切)、晶须增强和颗粒增强等,按金属或合金基体的不同,金属基复合材料可分为铝基、镁基、铜基、钛基、高温合金基、金属间化合物基以及难熔金属基复合材料等。由于这类复合材料加工温度高、工艺复杂、界面反应控制困难、成本相对高,应用的成熟程度远不如树脂基复合材料,应用范围较小。