Thread Content
Краткое описание продукта: HyPer HPN202 — это сверхразветвленный полимер с высокой молекулярной массой и высокой активностью, основанный на ароматических полиамидных сверхразветвленных полимерах. Гидроксильные группы позволяют получать функциональные полимеры с различными свойствами путем их модификации. Характеристики производительности: повышенная усталостная прочность, растворимость в воде, высокая реологическая стабильность, структура на основе полиамидов и полиэфиров. Типичные характеристики: молярная масса HyPer HPN202 составляет примерно 2700 г/моль; в одном моле смолы содержится 12 молей гидроксильных групп. Значение кислотности менее 80 мг КОХ/г, а значение гидроксильности — около 250 мг КОХ/г. Температура плавления — 100–120°C. Типичные области применения: HyPer HPN 202 в основном используется в качестве реологического добавки для полимерных материалов на основе паракселлулозы, таких как нейлон. Особенно эффективен этот продукт в процессе прядения волокон – он позволяет значительно уменьшить диаметр волокон из ПП и нейлона, тем самым повышая эффективность и качество процесса прядения ; Также может использоваться в качестве агента для усиления и повышения прочности, либо как отвердитель термоотверждаемых смол, таких как эпоксидные смолы, акрилатные смолы, полиуретановые смолы, фенолформальдегидные смолы и циклосульфоновые смолы ; Может служить промежуточным продуктом для синтеза других функциональных полимерных материалов ; В качестве вспомогательного вещества при обработке термопластов, таких как ПП, ПЭ, ПС, ПОМ и т. д., способствует улучшению реологических свойств. Для получения композитных материалов на основе эпоксидной смолы используется гипербранчированный полиамидэстер в качестве пластификатора. Были исследованы его механические и термические свойства, а сечение после удара было изучено с помощью сканирующего электронного микроскопа. Результаты показали, что добавление гипербраншированных полиамидэстеров привело к повышению ударной прочности эпоксидной смолы с 12,27 кДж/м² до 29,78 кДж/м², при этом её прочность на растяжение и изгиб не снизилась. И в тестах на изгиб, и при исследовании сечений после удара наблюдалось явное беление под действием напряжений, что ещё раз подтверждает роль теории кавитации в сверхразветвлённых полимерах в повышении их усталостной прочности. В то же время изображения, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа, показывают, что композит имеет сотовую структуру; в нем присутствует большое количество разрывов, а линии напряжений расположены хаотично. Термостойкость композитных материалов практически не меняется.