Los materiales poliméricos resistentes al calor tienen un buen desempeño en entornos de alta temperatura, como resistencia a altas temperaturas, alta resistencia al calor, baja fluencia y buenas propiedades de procesamiento.
-269~1800℃丨Cinco materiales poliméricos resistentes a altas temperaturas
Los polímeros resistentes al calor son materiales poliméricos con buena estabilidad a altas temperaturas y se utilizan ampliamente en la industria aeroespacial, la energía, la electrónica, los materiales de construcción y otros campos. En la industria moderna, la ciencia y la tecnología, los materiales poliméricos son indispensables. Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, las exigencias a los materiales poliméricos son cada vez mayores, y la estabilidad a altas temperaturas es una de las propiedades esenciales que deben poseer. Los materiales poliméricos resistentes al calor ofrecen un buen rendimiento en entornos de alta temperatura, como resistencia a altas temperaturas, alta resistencia térmica, alta estabilidad a la oxidación, baja fluencia y buenas propiedades de procesamiento. Por lo tanto, los materiales poliméricos resistentes al calor son los materiales principales para satisfacer las necesidades de las futuras aplicaciones de alta temperatura.
fibra de aramida
La aramida 1313 es una fibra con funciones especiales, desarrollada inicialmente por DuPont en Estados Unidos. Esta fibra se parece a las fibras químicas convencionales, pero posee numerosas propiedades únicas. Su característica más destacada es su excelente resistencia a altas temperaturas, lo que le permite utilizarse durante largos periodos a temperaturas de hasta 220 °C sin envejecer. A temperaturas cercanas a los 250 °C, su estabilidad dimensional es muy buena, con una tasa de contracción térmica de tan solo el 1 %. Su índice de oxígeno límite es superior al 28 %. Es una fibra ignífuga, no presenta combustión y posee buenas propiedades autoextinguibles. Comienza a descomponerse por encima de los 370 °C y la carbonización comienza alrededor de los 400 °C. Por lo tanto, la aramida 1313 se utiliza ampliamente en ropa de protección, protección ferroviaria, industria aeronáutica y automotriz, entre otros campos, para satisfacer las necesidades de alto rendimiento, alta durabilidad y estabilidad a altas temperaturas.
Caucho de fenil silicona
En comparación con el caucho de silicona de metilvinilo existente, el caucho de silicona de fenilo tiene mejor resistencia a la temperatura. Su rango de resistencia de temperatura se puede extender a -70 ℃ - 350 ℃, y la temperatura de trabajo a corto plazo puede alcanzar -110 ℃. -400 ℃, también tiene las características de resistencia a la ablación y resistencia a la radiación. Por lo tanto, es ampliamente utilizado en energía eléctrica, electrodomésticos, automóviles, refrigeración industrial profunda, aeroespacial, motores y otros campos. El caucho de silicona con un contenido de fenilo del 5% - 15% se llama caucho de silicona de bajo fenilo; el caucho de silicona con un contenido de fenilo del 15% - 25% se llama caucho de silicona de fenilo medio; y el caucho de silicona con un contenido de fenilo de más del 30% se llama caucho de silicona de alto fenilo. Caucho de silicona. A medida que aumenta el contenido de fenilo, aumenta la rigidez molecular y la resistencia a la radiación y la resistencia a las llamas también aumentan en consecuencia. Sin embargo, el caucho de silicona de fenilo medio y alto es difícil de procesar y tiene malas propiedades físicas y mecánicas, por lo que su producción y aplicación están sujetas a ciertas restricciones.

caucho de borosilicato
El caucho de borosilicio es un caucho sintético especial con segmentos de decaborano de carbono en su cadena principal de silicona. Puede utilizarse a altas temperaturas de hasta 410 °C a corto plazo, y a largo plazo, generalmente, entre -40 °C y 350 °C. Tiene otras propiedades similares a las del caucho de silicona. El caucho de borosilicio puede procesarse y vulcanizarse como el caucho de silicona convencional, y se utiliza a menudo para fabricar productos como piezas de sellado y materiales de aislamiento que requieren altas temperaturas.

Poliimida
La poliimida es un material polimérico con una estructura imida en su cadena principal, y su estructura molecular incluye unidades estructurales principales como anillos aromáticos y heterocíclicos. Posee la máxima clasificación de retardante de llama (UL-94), buenas propiedades de aislamiento eléctrico, propiedades mecánicas, estabilidad química, resistencia al envejecimiento, resistencia a la radiación y baja pérdida dieléctrica. Además, estas propiedades no varían significativamente en un amplio rango de temperaturas (-269 °C - 400 °C). Por lo tanto, la poliimida se utiliza ampliamente en los sectores de la microelectrónica, aeroespacial, automotriz, médico, químico y otros.
Polisilazano
El polímero de polisilazano es un tipo de material polimérico inorgánico que contiene Si-N repetido en su estructura molecular. Debido a la particularidad de su estructura química, puede convertirse en cerámica de sílice a altas temperaturas. Por lo tanto, el polisilazano tiene un importante valor aplicativo en la resistencia a altas temperaturas. La resina de polisilazano presenta un pequeño ángulo de enlace silicio-nitrógeno y una alta tensión de enlace molecular, por lo que la cadena molecular no es fácil de anular, y las reacciones secundarias como la recombinación y la reorganización no son fáciles de producir durante la reacción de polimerización molecular. Presenta buena estabilidad térmica. Mediante la modificación de los sustituyentes de átomos de silicio o nitrógeno, se pueden diseñar resinas de polisilazano con propiedades específicas, excelente resistencia a altas temperaturas (1800 °C), alta dureza de película, barniz ultrafino, baja viscosidad y excelente adhesión a la mayoría de los sustratos.
Los materiales poliméricos resistentes al calor ofrecen un buen rendimiento en entornos de alta temperatura, incluyendo resistencia a altas temperaturas, alta resistencia térmica, alta estabilidad a la oxidación, baja fluencia y buenas propiedades de procesamiento. Estos materiales poliméricos resistentes al calor tienen un gran potencial de aplicación y, gracias a la innovación y el desarrollo continuos, ofrecen soluciones para las futuras necesidades de aplicaciones de alta temperatura.