由于聚醚類TPU內的醚基與聚酯類TPU內的酯基的極性不同,以及分子結構存在差異,而導致醚基一般在酯基樹脂中的兼容性差,所以將兩者混合起來就會出現分層現象,另外還與醚鍵的分子間作用力有較密切的關系,此外,聚酯的結晶性一般比聚醚的結晶性強很多,故其兼容性亦較差。但并不是所有的醚類都這樣,因為PTMG(聚四氫呋喃)的結晶性和聚酯的結晶性差不多,因此用PTMG合成的聚醚類TPU與聚酯類TPU的兼容性就稍好一些,在合成過程中是可以進行合成的,只不過其加工后的各項物理性能還是會**下降,得不償失,故亦沒有必要進行該項共混。由此可見,醚類與酯類是不能混合在一起進行加工的,這是由于二者的分子結構差異、分子內聚能差異、分子間作用力差異、結晶性差異及其二者分子的不兼容性所決定的,當將其二者進行共混加工時,在試件表面將會出現明顯的紋路,會有混濁現象產生。即便是可以勉強混合在一起進行加工,加工后的成品各種物理性能也還是會**下降,尤其是不能用于加工特別透明的配件,在大批量的生產中亦會有很大難度,在生產過程中亦要尤其注意切勿將二者誤混。一個材料被大量應用,肯定是因為其有著非常好的性能,TPU也不例外。上海高性能TPU

TPU具有寬范圍的性能,既具有高的拉伸強度和伸長率,又具有優異的抗撕裂和抗剪切性能,所以它非常為人們所看中。其耐磨性比尼龍、橡膠、聚苯乙烯或高密度聚乙烯都好,所以應用于許多用途。TPU薄膜具有很好的耐化學品性、抗UV性和耐水解性、出色的低溫柔順性和出色的彎曲疲勞性。此外,透明性、染色性和易裝飾性,使TPU成為各種裝飾用途的理想材料。TPU的可回收性使它不存在環境污染問題。TPU既有橡膠的彈性,又有塑料的剛性,從而得到了廣泛的應用。它的多功能性和耐久性,使它比傳統的熱固性系統具有更好的強度和韌性,而且能用各種加工塑料的工藝進行各種各樣的加工。上海高性能TPUTPU的開發和商業化可以追溯到上世紀50年代。

TPU可應用于汽車輪胎、輸送帶、礦山分選篩的襯里、印刷膠輥、防水材與鋪裝材、密封圈、鞋跟等等。但其價格昂貴,產品成本較高,加之TPU的加工溫度范圍窄,難于加工,給TPU的推廣應用帶來了一些影響。TPU的硬度介于橡膠和塑料之問,可采用擠出、注塑、吹塑、壓延、熔融紡絲等方法加工成不同用途的產品。由于TPU的優越性能和加工方法的多樣性,TPU在諸多領域已得到蓬勃發展,尤其在我國其發展速度很快,超過了歐美日,因此近年來中國市場已成為國內外TPU業界關注的焦點。
聚氨酯材料大多由聚酯、聚醚等長鏈多元醇與多異氰酸酯、擴鏈劑或交聯劑反應而制成。聚氨酯的性能與其分子結構有關,而基團是分子的基本組成成分。通常,聚合物的各種性能,如力學強度、結晶度等與基團的內聚能大小有關。聚氨酯分子中,除含有氨基甲酸酯基團外,不同的聚氨酯制品中還有酯基、醚基、脲基、脲基甲酸酯基、縮二脲、芳環及脂鏈等基團中的一種或多種。各基團對分子內引力的影響可用組分中各不同基團的內聚能表示。酯基的內聚能比脂肪烴和醚基的內聚能高;脲基和氨基甲酸酯基的內聚能高,極性強。因此聚酯型聚氨酯的強度高于聚醚型和聚烯烴型,聚氨酯-脲的內聚力、粘附性及軟化點比聚氨酯的高。酯基的內聚能比脂肪烴和醚基的內聚能高;脲基和氨基甲酸酯基的內聚能高,極性強。因此聚酯型聚氨酯的強度高于聚醚型和聚烯烴型,聚氨酯-脲的內聚力、粘附性及軟化點比聚氨酯的高。TPU按軟緞結構分類可分為:聚酯型、聚醚型、丁二烯型等。

目前常用的護套材料分金屬材料和非金屬材料。金屬材料有銅護套、鋁護套、鉛護套。非金屬護套有熱塑性軟塑料、熱固性軟塑料、熱固性彈性體、熱塑性彈性體等。其中TPU(熱塑性聚氨酯彈性體)雖然具有耐磨性、回彈性、低溫柔韌性等綜合性能優異,但是普通TPU粒子的物性、阻燃性、耐污性、抗靜電等特殊性能還不能滿足線纜的要求,所以要對TPU進行改性,一方面TPU廠家直接開發針對線纜領域的產品,另一方面電纜料廠家外采TPU進一步改性后銷至線纜領域。TPU線纜的護套采用改性TPU粒子經擠出工藝制備,對TPU性能要求較高。路博潤TPU E886AT1 聚醚型 85A 亮面
熱塑性聚氨酯彈性體TPU具有高拉伸強度和耐撕裂強度(TPE材料兩倍以上)。上海高性能TPU
吸濕對TPU拉伸強度和伸長率的影響。TPU因為具有酯基,所以有很高的吸水性,在暴露在空氣下時會吸收空氣中的水分。而且聚醚型TPU比聚酯型TPU的吸濕速度快,且含量可達1.5%。吸濕后的TPU會在加工時產生汽泡,所以在加工前必須除去。同時,它還使TPU的拉伸強度和伸長率下降。有實驗表明,吸濕量達0.182%時拉伸強度下降可達30%,不過此類吸收的水沒有引起降解,只是增塑作用,故可加熱除去,恢復其性能。TPU分子量對拉伸強度和伸長率的影響,分子量對拉伸強度和伸長率的影響見表格。可見,平均分子量在33000~36000時,拉伸性能達到比較大。這是因為隨著平均分子量的增加,增加了TPU物理交聯的網狀結構和TPU鏈的纏結,從而使TPU鏈的網狀結構剛性增加,伸長率下降。因此可利用這個特點來判斷TPU回料的降解情況(分子量降低)和TPU原料粒子的穩定性(批次之間的分子量是否存在大差異)。上海高性能TPU