企业商机
TPU基本参数
  • 品牌
  • 德国拜耳(科思创) 德国巴斯夫
  • 类型
  • 正牌料
  • 用途级别
  • 膜压级,吹塑级
TPU企业商机

    惠普高级主管EdwardPonomarev展示了他刚刚在5公里长的跑道上使用的一双HP-3D打印的惠普品牌跑鞋原型。这双鞋是应用于定制中底和鞋垫生产的3D打印的**新示例:它们是MJF***带有3D打印部件的功能性跑鞋。鞋子的重量不到200克,采用轻巧的鞋面(类似于adidas的Futurecraft),可确保出色的能量回馈和缓冲。惠普的垂直战略非常专注于鞋类。鞋类被视为一个重要的发展领域,因此正确地考虑我们对这一业务领域的强劲预测。惠普的想法是通过3D扫描和打印技术来制造价格合理的定制鞋和合身鞋。这种策略的**前沿是惠普提供的FitStation,这是一种先进的技术,可以扫描脚形,分析步态并创建脚的数字3D模型。该模型将发送到HP3D打印机,该打印机将创建可与任何鞋子一起穿着的独特鞋垫。借助商店中的FitStation技术,测量和扫描过程*需几分钟。惠普的鞋类3D打印方法也是基于多射流熔融(MJF)技术的TPU材料。巴斯夫开发了特殊的TPU材料,特别适合使用粉床熔融(PBF)技术生产中底。巴斯夫的UltrasintTPU01是一种多用途热塑性聚氨酯(TPU)粉末,专门为HP5200系列MultiJetFusion打印机设计。该材料可确保包括鞋类在内的典型应用具有坚固,灵活和耐用的零件性能。 TPU 8792 A 极好的抗磨损性。湖北透明TPU192

 高等电缆如控制电缆与电力电缆用TPU,用来保护设计复杂电缆的被覆材料,用途也日益***。6.滚轮聚氨酯弹性体以其较高的机械强度、***的耐磨性、优良的耐油、耐酸碱、突出的抗压缩性及使得其在滚轮上有大量应用。国内滚轮主要有以下几种:工业滚轮、家用滚轮、运动器材轮、医疗器械轮、玩具轮。7.塑胶改性可用于PA,ABS增塑,但成本较高。8.油墨TPU油墨主要优点表现于:优异的附着力,低粘度,良好的耐曲挠性,优异的耐磨性,高光泽度,耐气候性,可以抵御包括UV照射在内的任何阳光暴晒,在各种应用领域中都表现极好的强韧性和持久性。芳香族和脂肪族的TPU制成的油墨都能在各种气候和环境条件下使用,产品具有稳定和杰出的性能。TPU油墨具有光洁平滑的外观,良好的遮光性及耐醇、附着力强等特点,主要适用于TPU等塑胶的表面装饰。如手机、笔记本电脑、鞋、轿车皮椅、沙发、高级皮具、手提袋、充气娱乐TPU制品、雨伞、雨衣等TPU油墨用于金属、玻璃上,附着率差,易掉漆。湖北透明TPU192TPU 德国拜耳(科思创) 385SX 耐磨,透明级,流延膜料TPU 德国拜耳(科思创)。

 可降低TPU成本,改进TPU的加工性能,改善材料耐候性,提高TPU的阻燃性、改善TPU的耐热性能以及其它性能;用TPU改性PVC可改善后者的耐磨性、抗冲击性能、耐油和耐化学品性能、低温性能及粘附性能。5、TPU与其它聚合物的共混体系可与TPU共混或共聚的聚合物除了POM、ABS、PVC、PC以外,还有聚苯乙烯(PS)、聚丙烯酸酯、聚酯树脂、SBS、EVA、PP、CEP、聚酰胺等。来源:美特TPV博客编辑:奎博士免责声明:内容根据网络资料整理而来,目的在于传递更多信息及分享,并不意味着赞同其观点或证实其真实性,也不构成其他建议。*提供交流平台,不为其版权负责。如涉及侵权,请联系我们及时修改或删除。电话:,邮箱:dgfoam@推荐阅读:橡塑技术有难题,来找奎源高分子!高分子材料定向发泡塑料“去味”新方法塑胶研发工程师基本功塑胶研发三件宝,你用得好么?可自修复的聚合物氮化硼超高面内热导率的石墨烯纳米片聚合物复合材料导热塑料-导热机理-5G建设欢迎加入微信群为满足高分子材料改性与加工各界同仁的要求,开通了先进塑料改性群、聚合物先进发泡群、先进塑料机械群、塑料模具群等,汇聚了国内外高校科研院所及企业研发中心的众多**学者、技术人员及企业家。

防滑链等机械·工业用部件各种齿轮;密封件(主要起耐磨和耐油作用);防震部件;取模针;衬套;轴承盖类;连接器;橡胶筛;印刷胶辊等服饰辅料女士文胸肩带、服装松紧带等。鞋类垒球鞋、棒球鞋、高尔夫球鞋、足球鞋鞋底及鞋前掌女士鞋后跟;滑雪靴;安全靴,***鞋底等其他自位轮;把手;表带等管材软管高压管;医疗管;油压管;气压管;燃料管;涂敷管输送管;消防水带等薄膜·板材转动带(具有一定的拉伸作用);气垫;膜片;键盘板;复合布等电线电缆电力通信电缆;计算机配线;汽车配线;勘探电缆等其他各种环形管线;圆形带;V型带;同步带;防滑带等压延软体槽、罐类;薄膜复合片材箱包面料等吹塑各种车辆用箱类;各种容器类吹膜超薄、宽幅薄膜(医疗、卫生用品)溶液熔接料;粘接剂;人造革、合成革、绳、铁丝、手套等涂层。TPU的分类TPU为热塑性聚氨酯,有聚酯型和聚醚型之分,它硬度范围宽(60HA-85HD)、耐磨、耐油,透明,弹性好,在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用,无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求。TPU品牌牌号众多,质量参差不齐,作为科思创TPU的一级代理商。TPU 德国拜耳 8798 透明,耐磨,。

    聚酯型聚氨酯的强度、耐油性、热氧化稳定性比PPG聚醚型的高,但耐水解性能比聚醚型的差。4、水解稳定性比较:聚酯型热塑性聚氨酯用碳化二亚胺进行保护后,耐水解性有所提高。聚醚酯型热塑性聚氨酯和聚醚型热塑性聚氨酯在高温下的耐水解性**好。聚酯易受水分子的侵袭而发生断裂,且水解生成的酸又能催化聚酯的进一步水解。聚酯种类对弹性体的物理性能及耐水性能有一定的影响。随聚酯二醇原料中亚甲基数目的增加,制得的聚酯型聚氨酯弹性体的耐水性提高。酯基含量较小,其耐水性也较好。同样,采用长链二元酸合成的聚酯,制得的聚氨酯弹性体的耐水性比短链二元酸的聚酯型聚氨酯好。5、耐微生物性比较:聚酯型软质热塑性聚氨酯与潮湿的土壤长时间接触,会被微生物侵蚀,而聚醚型软质或硬质热塑性聚氨酯以及聚醚型热塑性聚氨酯或硬质热塑性聚氨酯通常不会受到微生物侵蚀。(二)产生差异原因的分析1、聚醚多元醇:聚醚多元醇是在分子主链接构上含有醚键、端基带有羟基的醇类聚合物或齐聚物。因其结构中的醚键内聚能较低,并易于旋转,故由它制备的聚氨酯材料低温柔顺性能好,耐水解性能优良,虽然机械性能不如聚酯多元醇基聚氨酯,但手感性好。体系粘度低。 TPU 德国拜耳(科思创) 2790A 耐磨,食品级。湖北透明TPU192

LLDPE  M3204RU 高抗冲,高刚性,抗紫外线,聚乙烯,食品级。湖北透明TPU192

 聚醚型TPU与聚酯型TPU之间所存在的差异,TPU的软质段可使用多种的聚醇,大致上可分为聚醚系及聚酯系两种。聚醚型(Ether):**度、耐水解和高回弹性,低温性能好。聚酯型(Ester):较好的拉伸性能、挠曲性能、耐摩损性以及耐溶剂性能和耐较高温度。软质段的差异,对物性所形成的影响如下:性能比较抗拉强度聚酯系>聚醚系撕裂强度聚酯系>聚醚系耐磨耗性聚酯系>聚醚系耐药品性聚酯系>聚醚系透明性聚酯系>聚醚系耐菌性聚酯系<聚醚系湿气蒸发性聚酯系<聚醚系低温冲击性聚酯系<聚醚系主要包括以下内容(一)聚醚型TPU与聚酯型TPU之间所存在的差异(二)产生差异原因的分析(三)加工过程的差异性比较(四)各种共混后加工现象的分析(一)聚醚型TPU与聚酯型TPU之间所存在的差异1、生产原料及配方差异(1)聚醚型TPU的生产原料主要有4-4’—二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、聚四氢呋喃(PTMEG)、1、4—丁二醇(BDO),其中MDI的用量约在40%左右,PTMEG约占40%,BDO约占20%(2)聚酯型的TPU生产原料主要有4-4’—二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、1、4—丁二醇(BDO)、己二酸(AA),其中MDI的用量约在40%,AA约占35%。湖北透明TPU192

苏州金钥匙塑化有限公司坐落在浮桥镇新港中路2号8-5幢09室,是一家专业的经销塑胶原料及制品,化工原料及产品 工程塑料:PC.POM.PA6.PA66.PA12.PA46.PPS.PC/ABS.PET.K胶。 通用塑料:LLDPE.LDPE.HDPE.PP.ABS.HIPS.GPPS 热塑弹性体:POE.TPU.EVA.EMA.TPV公司。公司目前拥有较多的高技术人才,以不断增强企业重点竞争力,加快企业技术创新,实现稳健生产经营。公司以诚信为本,业务领域涵盖DMDA-8008H,奇美 PA-765A,杜邦101L NC010, PC 科思创 2805,我们本着对客户负责,对员工负责,更是对公司发展负责的态度,争取做到让每位客户满意。公司深耕DMDA-8008H,奇美 PA-765A,杜邦101L NC010, PC 科思创 2805,正积蓄着更大的能量,向更广阔的空间、更宽泛的领域拓展。

与TPU相关的文章
广东纯进口销售伊斯曼氢化单体树脂regalite R1100 2024-11-01

氢化树脂的氢化程度伊斯曼树脂具有一系列的氢化水平,从50%到100%不等。当该工艺得以完成时,其结果是具有完全脂肪族特性的完全氢化烃树脂。该工艺也可以调整,使部分氢化树脂是**终结果。部分氢化反应可使树脂广泛应用于粘合剂配方中,并可通过对环的顺序氢化而不是全部氢化来实现。这意味着部分氢化树脂仍然有一些芳香环。不同程度氢化的能力,导致不同的脂肪族/芳香族平衡,赋予这些树脂独特的性能。理论上,任何程度的氢化都可以制造出来。伊斯曼树脂具有一系列的氢化水平,从50%到100%不等。伊斯曼氢化单体树脂的结构中含有氢化环己烷基,这使得它具有较高的化学惰性和热稳定性。广东纯进口销售伊斯曼氢化单体树脂rega...

与TPU相关的问题
与TPU相关的标签
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责