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TPE的力學試驗及特性

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拉伸特性,TPE拉力試驗機
拉伸特性是用來說明彈性體被拉伸時將如何表現的測試值。有幾種普遍采用的試驗,可顯示彈性體在*終用途環境里將會如何表現。

斷裂抗拉強度
此測試值又稱為極限抗拉強度。在此試驗中,彈性體的試片被拉伸直至斷裂。拉斷此材料所需的力量也被同時測出。其單位通常是磅/平方英寸(psi)或兆帕(MPa)。極限抗拉強度高的彈性體,與測試值較低的彈性體相比較不易拉斷。

抗撕裂強度
此測試值說明彈性體抵抗撕裂的性能如何。抗撕裂強度試驗與斷裂抗拉強度試驗基本相同,但試片一側有一V形缺口以作為擴展點。所測試材料被拉伸至完全撕裂,撕裂此試片的力量也被同時記錄。其單位通常是磅/英寸(psi)或千牛頓/米(kN/m)。

拉伸模數
在拉伸模數試驗中,彈性體被拉伸至各種不同的長度,其抵抗拉伸的力量也被分別測出。此測試值通常表示為彈性體相應于其長度與原始長度的各種不同百分比時的抗拉強度,例如在50%、100%或300%時的抗拉強度。彈性體對拉伸的抵抗力在開始時可能會很強,但隨著它的伸長而會變得較弱(稱為“頸縮”)。

斷裂伸長率
伸長率并非是衡量拉伸該材料是如何困難或如何容易,而只是衡量它在斷裂前能被拉伸多長。斷裂伸長率被表示為與其原始長度的百分比。某些軟的彈性體在斷裂前可被拉伸至其原始長度的1000%以上。軟的TPE(TPR)彈性體的伸長率通常比硬的剛性材料高的多。

影響測試值的因素
試片的成型方法及熔體流動方向均會影響其拉伸特性測試值。因此,對于許多彈性體,在流動方向和橫斷方向這兩個方向的拉伸特性均要測量。

流動方向
如同彈性體的其它許多特性,拉伸特性會受到成型時聚合物分子取向的影響。因此,取決于拉伸是沿著聚合物成型時的流動方向進行,還是沿著橫斷方向進行,拉伸特性可能會有很大變化。

試片(擠壓成型相對于注射模塑)
某些試驗是用注射模塑的試片進行的,而另一些試驗則是用擠壓成型的試片進行的。由于不同類型的試片其測試值會有顯著差別,所以很重要的一點是,只能對同類型試片的測試值進行比較。

TPE(TPR)的壓縮長久變形
壓縮長久變形值是材料在一定溫度下被壓縮至一定形狀,并維持一定時間后而發生長久性變形的量。
通常采用的ASTM測試方法(ASTMD395)要求使材料變形(壓縮)達25%并保持一定的時間。任其復原30分鐘后再測量此樣品。
23 °C(室溫)
22小時,70小時,168小時(1星期),1000小時(42天)。
70 °C
22小時,70小時,168小時(1星期),1000小時(42天)。
121 °C
22小時,70小時,168小時(1星期),1000小時(42天)。
150 °C
22小時,70小時,168小時(1星期),1000小時(42天)。
所得的測試值是材料樣品未能恢復到它原有高度的百分比。例如,40%壓縮長久變形表示,此熱塑性彈性體只恢復了被壓縮厚度的60%。100%壓縮長久變形則表示此熱塑性彈性體無絲毫恢復,也就是說,它保持了被壓縮的狀態。TPE拉力試驗機
往往壓縮長久變形易與蠕變相混淆。然而,壓縮長久變形是在某一恒定的應變條件下所發生變形的量,而蠕變則是在某一恒定應力條件下所發生變形的量。
TPE(TPR)的適用溫度
適用溫度這個術語,是用來大致地定義某種材料適合使用的*高溫度。
適用溫度取決于許多因素,包括性能要求、接觸時間長短、有無負荷存在,以及工件設計結構等。
某些常用的適用溫度測量方法為維卡軟化溫度、熱變形溫度(HDT)、美國**檢測實驗室(UL)方法、半抗拉強度以及其它專有方法,因所在行業而異。
要求較高適用溫度的應用實例包括汽車、運輸、液壓軟管以及礦井電纜等。不要求較高適用溫度的應用實例則包括一般的室內用途,例如個人養護用品和廚房器皿上的手柄、電話筒連線以及玩具等。
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