发布网友 发布时间:2024-10-12 22:30
共1个回答
热心网友 时间:2024-11-02 05:30
在探索可持续发展的材料领域,PEBA-Ester是一种引人注目的解决方案。它基于聚酰胺-11(PA11),这是一种由100%可再生资源构建的高性能塑料,其历史可以追溯到1938年,Joseph Zeltner和Michel Genas设想使用undecenoic asid生产单体,这一原料可以通过蓖麻油获取。在战争期间,这项技术取得了一些进展,大规模生产始于1955年的法国,Rilsan B品牌随后商业化了这种材料。
Rilsan B凭借其独特的性能特征脱颖而出,表现出优异的化学稳定性,对耐热和冲击性能具有广泛的适应性。在追求安全性、耐用性和多功能性的应用中,它常常替代金属或橡胶,以降低成本。与PA12相比,除了其可再生资源的来源,PA11与PA12在结晶结构上有显著差异,如图1所示,PA11具有平行或反平行的链结构,这影响了其熔融温度和结晶动力学。
更有趣的是,PA11的三斜晶相在热或机械应力下可以转变为六角形结构,这使得它在低温下具有更好的弹性和抗冲击性能。例如,图3显示了PA11在不同温度下的机械硬化特性。通过调整共聚物中PA11的比例,可以生产出一系列生物基含量从20%到95%的新型材料,如Pebax Rnew 72R53,其可再生有机碳含量高达95.7%以上。
在疲劳性能方面,Pebax共聚物表现出优异的抗挠曲疲劳性,特别是在反复变形下,其低滞后值降低了热散逸导致的自热效应。Ross-Flex测试证明了Pebax在高循环次数下仍能保持完好,即使在低温环境下,如Pebax Rnew,其低温抗冲击性也非常出色。例如,Pebax Rnew 70R53的韧性-脆性转变温度与化石资源生产的材料相比,有显著提升。