산업기술
경도는 폴리우레탄으로 설계할 때 고려해야 할 많은 주요 물리적 특성 중 하나입니다. 금속, 고무 및 플라스틱과 달리 폴리우레탄은 다양한 특성을 가진 광범위한 경도 범위를 제공하도록 맞춤형으로 공식화될 수 있습니다. 이 게시물에서는 경도가 무엇이며 이 중요한 속성이 제품 성능에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 알아보겠습니다.
경도, 표면 변형, 침투 또는 압입에 대한 재료 저항 - 폴리우레탄으로 설계할 때 고려해야 할 가장 중요한 특성 중 하나입니다. 제품의 기능에 따라 더 단단한 재료는 종종 더 나은 내마모성과 내화학성을 나타낼 수 있지만 더 부드러운 재료는 더 나은 유연성 특성을 가질 수 있습니다.
종종 Shore 경도계로 측정되는 경도는 힘에 대한 재료의 저항을 나타내는 지표입니다. 재료 표면에 더 많은 힘이나 압입 깊이가 있을수록 듀로미터 판독값이 더 부드러워집니다. 재료 경도를 적절하게 측정하는 데 사용되는 몇 가지 다른 듀로미터 스케일이 있습니다. 그러나 폴리우레탄은 일반적으로 A, D 또는 00을 포함하여 세 가지 척도만 사용합니다. Shore A와 Shore 00은 더 부드러운 재료의 경도를 측정하는 반면 Shore D는 더 단단한 재료의 경도를 측정합니다. 이해를 돕기 위해 거미 곰은 약 10 쇼어 00, 인라인 스피드 스케이팅 휠은 약 80 쇼어 A, 안전모는 대략 70 쇼어 D를 측정합니다. 90 쇼어 D보다 단단한 것은 모두 해당 일반적으로 금속의 경도를 측정하는 데 사용되는 로크웰 경도 척도.
다른 재료와 비교한 경도
이전에 논의한 바와 같이, 폴리우레탄은 부드럽고 유연한 폼에서 단단하고 단단한 고체 및 그 사이의 모든 것에 이르기까지 광범위한 경도 범위를 제공하도록 설계될 수 있습니다. 일부 금속, 플라스틱 및 고무와 모양과 느낌이 비슷함에도 불구하고 폴리우레탄은 설계자에게 가장 극한의 환경에서도 성능 향상을 위해 거의 끝없는 물리적 특성을 제공할 수 있습니다. 듀레탄® G를 예로 들자면 이 재료는 흠잡을 데 없고 삐걱거리는 시스템이 필요한 응용 분야의 성능을 향상시키기 위해 일부 금속의 경도에 접근하도록 설계되었습니다. 이 독특한 자료에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
다른 속성과 마찬가지로 경도계는 제품 디자인을 만들거나 깨뜨릴 수 있습니다. 귀하의 응용 분야에 가장 적합한 올바른 경도계를 선택함으로써 귀하의 제품에 더 나은 성능과 수명을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 충격 및 인열 저항 특성을 가진 범퍼를 설계하는 경우 중간 높은 Shore A 범위 사이의 경도를 고려할 수 있습니다. 너무 부드럽거나 너무 단단한 것은 범퍼가 충격을 받아 변형되거나 파손될 수 있습니다.
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결론
경도는 애플리케이션 성능에 중요한 역할을 합니다. 사양에 따라 폴리우레탄은 부드럽고 유연한 폼에서 일부 금속의 경도에 필적하는 단단하고 단단한 고체로 설계될 수 있습니다. 폴리우레탄 디자인 아이디어에 적합한 경도를 선택하는 데 도움이 필요하시면 오늘 샘플 링을 요청하거나 아래 버튼을 클릭하여 재료 데이터 시트를 다운로드하십시오.
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우주의 모든 것은 전기를 전도하지만 어떤 물질은 다른 물질보다 전하를 더 빨리 전달하는 데 더 좋습니다. 체적 저항을 통해 제품 설계자는 재료가 전류에 얼마나 강하게 저항하는지 결정할 수 있습니다. 이 게시물에서는 이 기본적인 물리적 특성과 이것이 폴리우레탄 제품 디자인에서 어떤 역할을 하는지에 대해 논의할 것입니다. 체적 저항이란 벌크 저항 또는 전기 저항이라고도 하는 체적 저항은 재료의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로의 전기 이동에 저항하는 재료의 능력입니다. 체적 저항이 낮을수록 움직임이 높아지고 재료의 전도성이 높아집
폴리우레탄은 거의 모든 분야에서 수천 가지 응용 분야에서 페인트, 면, 고무, 금속 또는 목재를 대신할 수 있는 탄력 있고 유연하며 내구성이 뛰어난 제조 재료입니다. 유리 섬유처럼 단단하고, 실내 장식용 폼처럼 뽀송뽀송하고, 바니시처럼 보호하고, 고무처럼 탄력이 있고, 접착제처럼 끈적일 수 있습니다. 1940년대에 발명된 이후 폴리우레탄은 아기 장난감에서 비행기 날개에 이르기까지 다양한 품목에 사용되었으며 현대 기술에 계속 적용되고 있습니다. 제조 방법 이 물질은 화학 구조에 따라 중합체(단량체라고 불리는 일련의 반복되는 작은