Ποιες είναι οι κύριες ιδιότητες τουελαστομερές πολυουρεθάνης?
1.1 Σκληρότητα
Το εύρος σκληρότητας του συνηθισμένου καουτσούκ είναι από Shao A20 έως Shao A90 και το εύρος σκληρότητας του πλαστικού είναι περίπου Shao A95 έως Shao D100, ενώ το εύρος σκληρότητας του ελαστομερούς πολυουρεθάνης είναι τόσο χαμηλό όσο το Shao A10 και τόσο υψηλό όσο το Shao D80 και κάνει δεν απαιτούν τη βοήθεια πληρωτικών. Αυτό που είναι ιδιαίτερα πολύτιμο είναι ότι τα ελαστομερή εξακολουθούν να έχουν καλή ελαστικότητα και επιμήκυνση υπό πλαστική σκληρότητα, ενώ το συνηθισμένο καουτσούκ μπορεί να αποκτήσει υψηλότερη σκληρότητα μόνο με την προσθήκη μεγάλης ποσότητας πληρωτικών σε βάρος της σημαντικής μείωσης της ελαστικότητας και της επιμήκυνσης. Αναφέρεται ότι όταν η σκληρότητα είναι μεγαλύτερη από 75D, η ελαστικότητά του θα χαθεί σοβαρά και όταν η σκληρότητα είναι μεγαλύτερη από 85D, δεν θα είναι πλέον ελαστικό υλικό.
1.2 Μηχανική αντοχή
Το ελαστομερές πολυουρεθάνης έχει υψηλή μηχανική αντοχή, η οποία αντανακλάται στο συντελεστή, την αντοχή σε σχίσιμο και τη φέρουσα ικανότητα του Young.
1.2.1 Συντελεστής εφελκυσμού Young Εντός του ορίου ελαστικότητας, ο λόγος της τάσης εφελκυσμού προς την παραμόρφωση ονομάζεται μέτρο του Young (E) ή μέτρο ελαστικότητας.
Τα ελαστομερή πολυουρεθάνης, όπως και άλλα ελαστομερή, υπακούουν στο θεώρημα του Hooke μόνο σε χαμηλή επιμήκυνση (περίπου 2,5%). Αλλά το μέτρο του Young είναι πολύ υψηλότερο από άλλα ελαστομερή. Επιπλέον, η γκάμα ελαστομερών πολυουρεθάνης της Young καλύπτει το καουτσούκ και τα πλαστικά και η σειρά είναι απαράμιλλη από άλλα υλικά.
1.2.2 Αντοχή σε σχίσιμο
Η αντοχή σε σχίσιμο του ελαστομερούς πολυουρεθάνης είναι πολύ υψηλή, ειδικά του τύπου πολυεστέρα, που είναι περίπου διπλάσια από αυτή του φυσικού καουτσούκ.
1.2.3 Μεταφορική ικανότητα
Αν και η αντοχή σε θλίψη του ελαστομερούς πολυουρεθάνης δεν είναι υψηλή σε χαμηλή σκληρότητα, το ελαστομερές πολυουρεθάνης μπορεί να αυξήσει τη σκληρότητα διατηρώντας παράλληλα την ελαστικότητα του καουτσούκ, επιτυγχάνοντας έτσι υψηλή φέρουσα ικανότητα. Η σκληρότητα άλλων ελαστικών είναι πολύ περιορισμένη, επομένως η φέρουσα ικανότητα δεν μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά.
1.3 Αντοχή στη φθορά
Η αντοχή στη φθορά του ελαστομερούς πολυουρεθάνης είναι πολύ εξαιρετική. Τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι γενικά στην περιοχή {{0}}.03~0,20 mm3/m, που είναι περίπου 3~5 φορές από αυτό του φυσικού καουτσούκ. Στην πραγματική χρήση, λόγω της επίδρασης παραγόντων όπως τα λιπαντικά, το αποτέλεσμα είναι συχνά καλύτερο. Η αντοχή στην τριβή σχετίζεται στενά με την αντοχή σε σχίσιμο και την κατάσταση της επιφάνειας του υλικού. Η αντοχή σε σχίσιμο του ελαστομερούς πολυουρεθάνης είναι πολύ υψηλότερη από αυτή άλλων ελαστικών, αλλά ο συντελεστής τριβής του δεν είναι χαμηλός, γενικά πάνω από 0,5. Αυτό απαιτεί την προσθήκη λιπαντικών λαδιού ή την προσθήκη μικρής ποσότητας δισουλφιδίου ή γραφίτη μολυβδαινίου, λαδιού σιλικόνης, σκόνης τετραφθοροαιθυλενίου κ.λπ. για μείωση του συντελεστή τριβής και μείωση της παραγωγής θερμότητας τριβής. Επιπλέον, ο συντελεστής τριβής σχετίζεται επίσης με παράγοντες όπως η σκληρότητα του υλικού και η θερμοκρασία της επιφάνειας. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο συντελεστής τριβής αυξάνεται με τη μείωση της σκληρότητας και αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας. Φτάνει τη μέγιστη τιμή του γύρω στους 60 βαθμούς.
