Ποιος είναι ο ορισμός της θερμότ;
Βασικά χαρακτηριστικά των θερμοσίφωνων πολυμερών:
* μη αναστρέψιμη σκλήρυνση: Μόλις θεραπευθούν, δεν μπορούν να λιώσουν ή να αναμορφωθούν.
* Δομή σταυροειδούς: Οι αλυσίδες πολυμερών συνδέονται μόνιμα μαζί, δημιουργώντας ένα άκαμπτο και ισχυρό δίκτυο.
* υψηλή αντοχή στη θερμότητα: Μπορούν να αντέξουν σε υψηλές θερμοκρασίες χωρίς να λιώνουν ή να υποβαθμίζουν.
* Καλή χημική αντίσταση: Είναι ανθεκτικά σε διαλύτες και άλλες χημικές ουσίες.
* Χαμηλή ολκυστικότητα και ευελιξία: Είναι γενικά εύθραυστα και λιγότερο ευέλικτα από τα θερμοπλαστικά πολυμερή.
Παραδείγματα πολυμερών θερμόττττττττις:
* εποξειδικές ρητίνες: Χρησιμοποιείται σε συγκολλητικά, επικαλύψεις και σύνθετα υλικά.
* Φαινολικές ρητίνες: Που χρησιμοποιούνται σε ενώσεις χύτευσης, ελασματοποιημένα και ηλεκτρική μόνωση.
* ρητίνες πολυεστέρα: Χρησιμοποιείται σε πλαστικά ενισχυμένα με υαλοβάμβακα και σκάφη βάρκα.
* Μελαμινικές ρητίνες: Χρησιμοποιείται σε σερβίτσια, ελασματοποιημένα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
* ρητίνες πολυουρεθάνης: Χρησιμοποιείται σε αφρό, επικαλύψεις και ελαστομερή.
Σε αντίθεση με τα θερμοπλαστικά πολυμερή:
* Τα θερμοπλαστικά πολυμερή μπορούν να λιώσουν επανειλημμένα και να αναμορφωθούν.
* Τα θερμοπλαστικά πολυμερή δεν υποβάλλονται σε μη αναστρέψιμες χημικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.
* Τα θερμοπλαστικά πολυμερή έχουν γραμμική ή διακλαδισμένη δομή.
Συνοπτικά: Τα πολυμερή θερμοστοιχεία χαρακτηρίζονται από τη μη αναστρέψιμη διαδικασία σκλήρυνσης, τη διασταυρούμενη δομή, την υψηλή θερμότητα και τη χημική αντοχή και τη χαμηλή ολκιμότητα. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε εφαρμογές όπου απαιτούνται υψηλή αντοχή, ακαμψία και ανθεκτικότητα.