China PREMIO PSU Fabricante, proveedor, fábrica

Udel® Polisulfona (PSU)

Las resinas UDEL PSU ofrecen una combinación superior de propiedades de alto rendimiento que incluyen:

• Excelente estabilidad térmica

• Alta tenacidad y resistencia

• Buena resistencia al agrietamiento por tensión ambiental

• Alta temperatura de deflexión del calor, 174°C (345°F)

• Resistencia a la combustión

• Transparencia

• Aprobado para contacto con alimentos y agua potable

• Baja fluencia

Este manual ha sido compilado para proporcionar a los ingenieros de diseño la información necesaria para utilizar eficazmente la fuente de alimentación Udel®. Contiene las propiedades mecánicas, térmicas y químicas de estos materiales y recomendaciones para el procesamiento y diseño de piezas. Relaciones químicas y de propiedades Udel® PSU es un termoplástico amorfo rígido, resistente y de alta temperatura que se puede moldear, extruir o termoformar en una amplia variedad de formas. Udel® PSU tiene la siguiente estructura repetitiva o unidad básica:



Esta unidad estructural está compuesta de unidades de fenileno unidas por tres grupos químicos diferentes (isopropilideno, éter y sulfona), cada uno de los cuales aporta propiedades específicas al polímero. La estructura repetitiva compleja imparte propiedades inherentes al polímero que convencionalmente se obtienen sólo mediante el uso de estabilizadores u otros modificadores. La característica más distintiva de la cadena principal es el grupo difenilensulfona:



difenilensulfona


La influencia de la difenilensulfona en las propiedades de las resinas ha sido objeto de intensas investigaciones desde principios de los años 1960. Los aportes de este grupo se hacen evidentes al examinar sus características electrónicas. El átomo de azufre (en cada grupo) se encuentra en su máximo estado de oxidación. Además, el grupo sulfona tiende a extraer electrones de los anillos de benceno adyacentes, haciéndolos deficientes en electrones. La estabilidad térmica también la proporciona la estructura altamente resonante del grupo difenilensulfona. Este alto grado de resonancia confiere alta resistencia a los enlaces químicos. Las sustancias estables a la oxidación resisten fuertemente la tendencia a perder sus electrones ante un oxidante. De ello se deduce que todo el grupo difenilensulfona es inherentemente resistente a la oxidación. Por lo tanto, se pueden disipar grandes cantidades de energía incidente en forma de calor o radiación ionizante sin que se produzca una escisión o reticulación de la cadena. Los polímeros de estructura principal no aromáticos no resuenan de manera similar, no pueden absorber energía mediante este mecanismo y, por lo tanto, son menos estables. El grupo difenilensulfona confiere así a toda la molécula de polímero, como características inherentes, estabilidad térmica, resistencia a la oxidación y rigidez, incluso a temperaturas elevadas. Para aprovechar al máximo las contribuciones potencialmente disponibles de la estructura de difenilensulfona en una resina termoplástica, estas unidades deben estar unidas con otros grupos, que sean térmica e hidrolíticamente estables, y que contribuirán con propiedades deseables de procesamiento y uso final. Se desea cierta flexibilidad en la estructura principal del polímero para impartir dureza. Esto es proporcionado por el enlace éter y aumentado moderadamente por el enlace isopropilideno. Estos enlaces éter también contribuyen a la estabilidad térmica. De manera similar, tanto los enlaces éter como los de isopropilideno imparten cierta flexibilidad a la cadena, lo que hace que el material sea más fácilmente procesable a temperaturas prácticas. Por lo tanto, la estructura química de la polisulfona es directamente responsable de una excelente combinación de propiedades inherentes a las resinas, incluso sin la adición de modificadores. La polisulfona es rígida, fuerte y resistente. Es transparente en su forma natural y mantiene sus propiedades físicas y eléctricas en un amplio rango de temperaturas. Su estabilidad en estado fundido permite la fabricación mediante técnicas convencionales de procesamiento y fabricación de termoplásticos. Es resistente a la oxidación y térmicamente estable y, por tanto, puede tolerar altas temperaturas de uso durante largos períodos de tiempo.


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