Jump to content

Полиэфирэфиркетон

(Перенаправлено с Полиэфирэфиркетон )
Полиэфирэфиркетон
Идентификаторы
Характеристики
19 Н 12 О 3 ) н
Молярная масса 288.3 g/mol
Плотность 1,32 г/см 3
Температура плавления 343 ° С (649 ° F; 616 К)
Родственные соединения
Родственные соединения
Если не указано иное, данные приведены для материалов в стандартном состоянии (при 25 °C [77 °F], 100 кПа).
Полиэфирэфиркетон
Физические свойства
Плотность ( р ) 1,32 г/см 3
Водопоглощение — более 24 часов. 0.1%
Механические свойства
Модуль Юнга ( Э ) 3,6 ГПа
Предел прочности ( σ т ) 90–100 МПа
Удлинение ( е ) на перерыве 50%
Надрезный тест 55 кДж/м 2
Термические свойства
Температура плавления ( Т м ) 343 °С
Температура стеклования ( Т г ) 143 °С
Теплопроводность ( к ) 0,25 Вт /( м К )
[1]

Полиэфирэфиркетон ( PEEK ) представляет собой бесцветный органический термопластичный полимер из семейства полиарилэфиркетонов (PAEK), используемый в инженерных целях. Он был изобретен в ноябре 1978 года. [2] и выведен на рынок в начале 1980-х годов частью компании Imperial Chemical Industries (ICI), которая позже стала Victrex PLC . [3]

Полимеры ПЭЭК получают ступенчатой ​​полимеризацией диалкилирования солей бисфенолятов путем . Типичной является реакция 4,4'-дифторбензофенона с динатриевой солью гидрохинона , которая образуется in situ путем депротонирования карбонатом натрия . Реакцию проводят при температуре около 300°C в полярных апротонных растворителях, таких как дифенилсульфон . [4] [5]

Характеристики

[ редактировать ]

PEEK – это полукристаллический термопласт с превосходными механическими и химическими свойствами, которые сохраняются при высоких температурах. Условия обработки, используемые для формования PEEK, могут влиять на кристалличность и, следовательно, на механические свойства. Его модуль Юнга составляет 3,6 ГПа, а предел прочности на разрыв составляет от 90 до 100 МПа. [6] PEEK имеет температуру стеклования около 143 °C (289 °F) и плавится около 343 °C (662 °F). Некоторые марки имеют полезную рабочую температуру до 250 °C (482 °F). [4] Теплопроводность увеличивается почти линейно с температурой между комнатной температурой и температурой солидуса . [7] Он обладает высокой устойчивостью к термическому разложению , [8] а также к воздействию как органических, так и водных сред. Он подвергается воздействию галогенов и сильных Бренстеда и кислот Льюиса , а также некоторых галогенированных соединений и алифатических углеводородов при высоких температурах. Он растворим в концентрированной серной кислоте при комнатной температуре, хотя растворение может занять очень долгое время, если только полимер не находится в форме с высоким соотношением площади поверхности к объему, например, в виде мелкого порошка или тонкой пленки. Имеет высокую устойчивость к биоразложению.

Приложения

[ редактировать ]

PEEK используется для изготовления изделий для требовательных применений, включая подшипники , поршней детали , насосы , колонки для высокоэффективной жидкостной хроматографии компрессоров , пластинчатые клапаны и электрических кабелей изоляцию . Это один из немногих пластиков, совместимых с приложениями в сверхвысоком вакууме , что делает его пригодным для аэрокосмической, автомобильной и химической промышленности. [9] PEEK используется в медицинских имплантатах , например, при создании частичной замены черепа в нейрохирургии.

PEEK используется в устройствах для спондилодеза и армирующих стержнях. [10] Он рентгенопрозрачен , но гидрофобен, поэтому не полностью срастается с костью. [9] [11] Уплотнения и коллекторы из PEEK обычно используются в жидкостных средах. PEEK также хорошо работает при высоких температурах (до 260 °C/500 °F). [12] Из-за этого, а также из-за его низкой теплопроводности, он также используется при печати методом плавления нитей (FFF) для термического отделения горячего конца от холодного.

Варианты обработки

[ редактировать ]

PEEK плавится при относительно высокой температуре (343 °C / 649,4 °F) по сравнению с большинством других термопластов. В диапазоне температур плавления его можно перерабатывать методами литья под давлением или экструзии . Технически осуществимо перерабатывать гранулированный PEEK в форму нитей и 3D-печатные детали из нитей с использованием технологии моделирования наплавленным осаждением – FDM (или изготовления плавленых нитей – FFF). [13] [14] Было продемонстрировано, что нити PEEK используются в производстве медицинских устройств до класса IIa . [15] С помощью этой новой нити можно использовать метод FFF для различных медицинских целей, например, для изготовления зубных протезов .

В твердом состоянии ПЭЭК легко обрабатывается, например, на с ЧПУ фрезерных станках , и обычно используется для производства высококачественных пластиковых деталей, которые являются термостабильными, а также электрически и теплоизолирующими. Наполненные марки PEEK также можно обрабатывать на станках с ЧПУ, но необходимо уделять особое внимание правильному управлению напряжениями в материале.

PEEK — это высокоэффективный полимер , но его высокая цена из-за сложного процесса производства ограничивает его использование только самыми требовательными приложениями. [16]

PEEK с памятью формы в биомеханических приложениях

[ редактировать ]

PEEK традиционно не является полимером с памятью формы ; однако недавние достижения в области обработки позволили обеспечить память формы в PEEK при механической активации. Эта технология нашла применение в ортопедической хирургии . [17]

  1. ^ ван дер Вегт, АК; Говерт, Л.Е. (2003). Полимеры, от цепи к пластику (на голландском языке) (5-е изд.). ДУП Синий. ISBN  90-407-2388-5 .
  2. ^ «Vitrex отмечает 40-летие успеха PEEK» . Виктрекс . Проверено 1 ноября 2021 г.
  3. ^ «Почему ПИК?» . www.drakeplastics.com . Проверено 23 апреля 2018 г.
  4. ^ Jump up to: а б Дэвид Паркер; Ян Бюссинк; Хендрик Т. ван де Грампе; Гэри В. Уитли; Эрнст-Ульрих Дорф; Эдгар Остлиннинг; Клаус Рейнкинг (15 апреля 2012 г.). Полимеры, высокая температура . Энциклопедия промышленной химии Ульмана. дои : 10.1002/14356007.a21_449.pub3 . ISBN  978-3527306732 . (требуется подписка)
  5. ^ Кеммиш, Дэвид (2010). Обновленная информация о технологии и применении полиарилэфиркетонов . И.Смизерс. ISBN  978-1-84735-408-2 .
  6. ^ Данные о свойствах материала: Полиэфирэфиркетон (PEEK) , www.makeitfrom.com.
  7. ^ Блюмм, Дж.; Линдеманн, А.; Шоппер, А. (2008). «Влияние содержания УНТ на теплофизические свойства композитов ПЭЭК-УНТ». Материалы 29-го Японского симпозиума по теплофизическим свойствам, 8–10 октября 2008 г., Токио . стр. 306–8. ISSN   0911-1743 .
  8. ^ Патель, Парина; Халл, Т. Ричард; Маккейб, Ричард В.; Флэт, Дайанна; Грасмедер, Джон; Перси, Майк (май 2010 г.). «Механизм термического разложения поли(эфирэфиркетона) (PEEK) из обзора исследований разложения» (PDF) . Деградация и стабильность полимеров . 95 (5): 709–718. doi : 10.1016/j.polymdegradstab.2010.01.024 .
  9. ^ Jump up to: а б «ПЭЭК (Полиэфирэфиркетон)» . www.scientificspine.com . Проверено 6 мая 2020 г.
  10. ^ Лаузон, Майкл (4 мая 2012 г.). «Diversified Plastics Inc., роль PEEK в создании космического зонда» . PlasticsNews.com . Крейн Коммуникейшнз Инк . Проверено 6 мая 2012 г.
  11. ^ «10 пористых клеток TLIF, которые нужно знать…!» . SPINEMarketGroup . 01.02.2020 . Проверено 6 мая 2020 г.
  12. ^ «Свойства материала PEEK» . www.uplandfab.com .
  13. ^ Ньюсом, Майкл (24 марта 2014 г.). «Arevo Labs объявляет о выпуске высокопроизводительных материалов, армированных углеродным волокном и нанотрубками, для процесса 3D-печати» . Пресс-релизы Solvay . ЛуВан Коммуникейшнз Инк . Проверено 27 января 2016 г.
  14. ^ Трифт, Энн. «3D-печать высокопрочных углеродных композитов с использованием PEEK, PAEK» . Новости дизайна . Проверено 27 января 2016 г.
  15. ^ Пресс-релиз Indmatec PEEK MedTec .
  16. ^ Инь, Цзюнь; Чжан, Айцин; Лью, Конг Ён; Ву, Лихуа (2008). «Синтез поли(эфирэфиркетона) с помощью микроволнового облучения и его характеристика». Полимерный вестник . 61 (2): 157–163. дои : 10.1007/s00289-008-0942-6 . ISSN   1436-2449 . S2CID   97563069 .
  17. ^ Аноним. «Хирургические технологии; MedShape Solutions, Inc. объявляет о первом одобренном FDA устройстве PEEK с памятью формы; о закрытии размещения акций на сумму 10 миллионов долларов». Медицинское письмо CDC и FDA .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c7212b8c58a4d6523ce9dee515ab0344__1721626020
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c7/44/c7212b8c58a4d6523ce9dee515ab0344.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Polyether ether ketone - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)