生物基热塑性聚氨酯材料,由可再生材料(含量约30%-70%)制成。性能和优势可与传统石油基热塑性聚氨酯相媲美,在某些方面甚至更胜一筹。本产品硬度范围从82A到55D。
应用
电源线护套材料
特点
耐化学性、耐高温、耐磨、低密度、低温韧性、抗紫外线、耐水解、可再生来源、符合SGS、ROHS、TO10.0等。
生物基热塑性聚氨酯(TPU)是一种新型的环保材料,它通过使用可再生资源(如玉米、蓖麻油、木薯等)作为原料,部分或完全替代传统的石油基原料,从而减少对化石燃料的依赖,并降低产品在整个生命周期中的碳足迹。
生物基含量:生物基TPU的生物基含量可以非常高,例如韩国科学家研制的生物基含量高达97%的TPU,这表明了其在环保方面的巨大潜力。
性能:生物基TPU在物理性能上与石化基TPU相当,具有高强度、高韧性、耐油和抗黄变等特性,适用于各种应用领域。
应用领域:生物基TPU可用于鞋服、薄膜、消费电子、食品接触材料等多个领域,提供了与传统TPU相同的多功能性。
环保性:生物基TPU在生产过程中减少了对环境的影响,是可持续发展和绿色化学的代表。
生物相容性:某些生物基TPU牌号,如Texin® Rx,还具有生物相容性,满足医疗保健应用的需求,如ISO 10993-1的生物相容性测试要求。
随着技术的进步和环保意识的提高,生物基TPU的开发和应用正逐渐增加。例如,万华化学推出了100%生物基原料制造的TPU产品,这些产品采用玉米秸秆制得的生物基五亚甲基二异氰酸酯(PDI),添加剂也来自可再生资源,展现了生物基TPU在多个领域的应用潜力。
TPU性能卓越,符合循环经济和持续发展要求。随着社会对节能、环保、可持续发展重视程度不断提高,国家积极引导、支持新材料行业的发展,以带动材料工业的转型升级。弹性体属于国家战略新兴产业,受国家政策鼓励与扶持。
在碳中和、可持续发展的趋势背景下,生物基材料产业及市场正在快速发展。而TPU作为常见的一种热塑性弹性体,其生物基发展进程自然也不甘落后,除万华化学以外, 盛禧奥、巴斯夫、路博润、科思创、美瑞新材等TPU生产商都已推出相关产品。
据了解,目前各大厂商推出的生物基TPU在性能上已经能做到传统石化TPU不相上下,区别主要在于生物基含量的高低,一般在30~40%,个别能做到更高,比如盛禧奥有生物基含量高达64%的TPU牌号。
如果想进一步提高TPU生物基含量,生物基多元醇是其未来开发的重点之一。
据了解,丰原生物推出聚乳酸多元醇新品,
适用于合成包括TPU在内的聚氨酯类产品,帮助提高材料硬度、抗拉强度和阻尼性能、变形回复率等性能;
以该生物基多元醇制备微孔弹性体、胶黏剂和密封剂等各种微孔或非孔聚氨酯类材料,可改善材料的模量和拉伸强度;
测试项目 | 测试项目 | 标准数值 | 典型值 | 单位 | 方法 |
密度 | 密度 | 1. 17± 0.05 | 1.17 | g/cm3 | GB/T 1033 |
硬度(6mm 板) | 硬度 | 85±3 | 85 | HA | GB/T 2411 |
脆化温度 | 脆化温度 | ≤-40 | -40 | ℃ | GB/T 5470 |
UL 温度等级 | UL 温度等级 | 90 | 90 | ℃ | UL |
物理性能 | |||||
老化前抗张强度 | 老化前拉伸强度 | ≥20 | 26 | MPa | GB/T 1040 |
老化前断裂伸长率 | 老化前断裂伸长率 | ≥400 | 550 | % | GB/T 1040 |
老化后性能110℃× 168h | |||||
抗张强度保留率 | 拉伸强度保持率 | ≥70 | 86 | % | GB/T 2951. 12 |
断裂伸长率保留率 | 断裂伸长率保持率 | ≥70 | 95 | % | GB/T 2951. 12 |
抗撕裂 | 抗撕裂强度 | ≥40 | 50 | N/mm | CQC1103-2015附录B |
耐油性能100℃*168H | |||||
抗张强度保持率 | 拉伸强度保持率 | ≥70 | 82 | % | / |
伸长率保持率 | 伸长率保持率 | ≥70 | 95 | % | / |
耐热水性能(热水,80℃*168H) | |||||
抗张强度保持率 | 拉伸强度保持率 | ≥70 | 78 | % | / |
伸长率保持率 | 伸长率保持率 | ≥70 | 97 | % | / |
电性能 | |||||
20℃时体积电阻率 | 20℃体积电阻率 | ≥1.0×10^14 | 4.5×10^14 | Ω .cm | IEC 60093 |
阻燃性能 | |||||
氧指数 | 氧指数 | ≥24 | 25 | % | GB/T 2406 |