Thread Content
Descripción del producto: El HyPer HPN202 es un polímero hiperbrazado de alto peso molecular y alta actividad, cuyo esqueleto está formado por poliamidas aromáticas. Los grupos hidroxilo presentes en este polímero permiten obtener polímeros funcionales con propiedades diferentes, a través de su modificación. Características de rendimiento: mayor tenacidad, solubilidad en agua, alta reología, estructura de poliamida-poliéster. Los datos típicos del HyPer HPN202 indican que su masa molecular es de aproximadamente 2700 g/mol. Cada mol de resina contiene 12 moles de grupos hidroxilo. El valor ácido es inferior a 80 mg de KOH/g, mientras que el valor de hidroxilo es de unos 250 mg de KOH/g. El punto de fusión está entre 100 y 120 °C. La aplicación típica del HyPer HPN 202 es como agente auxiliar en la reología de materiales poliméricos como el nailon. En particular, en el área de hilado de fibras, permite reducir significativamente el diámetro de materiales como el PP y el nailon, mejorando así la eficiencia y calidad del hilado ; También puede utilizarse como aditivo para mejorar la resistencia y la flexibilidad, o como agente de curado, en resinas termoestables como las resinas epoxi, acrílicas, poliuretánicas, fenólicas y ciclósulfuradas ; Puede utilizarse como intermedio para la síntesis de otros materiales poliméricos funcionales ; Como agente auxiliar en el procesamiento de plásticos termoplásticos como PP, PE, PS, POM, etc., mejora las propiedades reológicas. Se utilizaron poliamida ésteres hiperbrazados como agente de ablandamiento para fabricar compuestos de resina epoxi. Se probaron sus propiedades mecánicas y térmicas, y se observó y comparó la sección transversal tras el impacto mediante un microscopio electrónico de barrido. Los resultados mostraron que la adición de poliamida éster hiperbifurcada aumentó la resistencia al impacto de la resina epoxi de 12,27 kJ/m² a 29,78 kJ/m². Además, ni su resistencia a la tracción ni su resistencia a la flexión disminuyeron. Tanto las pruebas de flexión como las de impacto mostraron un evidente fenómeno de blanqueamiento por estrés, lo que confirma aún más el papel de la teoría de vacuación en los polímeros hiperbrazados para mejorar la tenacidad de dichos polímeros. Al mismo tiempo, las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de barrido muestran que el material compuesto tiene una estructura en forma de nido de abeja; existen numerosas grietas, y las bandas de estrés tienden a dispersarse. La resistencia al calor de los materiales compuestos no varía mucho.