Tpr пластик что это такое

Термоэластопласты (ТЭП, ТПЭ)

Термоэластопласты или термопластичные эластомеры (ТЭП, TPE-E, TPC-ET, ТПЭ, TPE, ТПВ, TPV, TPE-S, TPE-O, TPE-U, PEEL, TEEE, COPE, TPU, TPUR, TP Urethane, PEBA, TPE-A, TPAE, TPA, TPSiV, TPR, TPE-V) – это полиматериалы, предоставляющие на сегодняшний день очень быстро развивающийся сегмент промышленности.

Термоэластопласты представляют собой синтетические полимеры, обладающие при обычных температурах свойствами резины, а при повышенных – способны размягчаться подобно термопластичным полимерам. ТЭП перерабатывается в резиновые изделия, минуя стадию вулканизации.

В целом структура ТЭП очень сложная, поэтому представить ее одним изображением достаточно сложно. Следует отметить, что структура материала состоит из двух микроскопических фаз: одна – низкомодульная и легкодеформируемая, а другая – жесткая, выполняющая функции связи между упругоэластичными зонами. При нагревании термоэластопластов выше температуры плавления их жесткая фаза расплавляется и позволяет полимеру вытекать в перерабатывающее оборудование.

Свойства термоэластопластов

Широкое применение ТЭП обусловлено отличительными свойствами данного материала. К таким свойствам можно отнести:

мягкость и упругость;

высокую технологичность и допустимость вторичной переработки;

высокую эластичность при низких температурах;

диэлектрические характеристики, которые позволяют применять в производстве изоляционные материалы;

термо- и климатоустойчивость;

устойчивость к слабым кислотам, растворам щелочей, солей, спиртам, воде и атмосферным воздействиям;

достаточно длинный эксплуатационный период;

Следует отметить, что термоэластопласты относятся к полностью перерабатываемым материалам, которые также не содержат хлор и серу. Новопроизведенные ТЭП не содержат в себе свинцовых стабилизаторов и прочих тяжелых металлов. К положительным свойствам можно отнести пониженную миграцию пластификатора.

Свойства термопластичных эластомеров обеспечивают длительное функционирование изделий без снижения эксплуатационных характеристик в условиях постоянно сменяющихся воздействий окружающей среды и атмосферных факторов (холод, повышенные температуры, низкая влажность и т.д.).

И последнее, что отличает ТЭП от резины – способность со временем улучшать свои прочностные показатели.

Ниже приведена сравнительно-оценочная характеристика различных ТЕП-ов и других полимерных материалов.

Напряжение при изгибе

Литье под давлением

Классификация методов получения ТЭП

Термопластичные эластомеры получают различными методами, в зависимости от класса сополимеров и природы исходных мономеров в соответствии с приведенной ниже классификацией:

К классу блок-сополимеров относятся сополимеры с чередующими мягкими и жесткими сегментами. Такие блоки имеют различных химический состав и структуру расположения.

Свойства таких термоэластопластов зависят от длины и количества блоков, последовательности соединения, средней молекулярной массы, химического строения блоков и молекулярно-массового распределения.

Также выделяют и полимерные смеси (относятся ко второму классу). Они наиболее часто применяются в промышленности в последнее время.

Технология получения диенсодержащих термоэластопластов

Далее рассмотрим технологию получения диенсодержащих термоэластопластов. Данный процесс включает в себя следующие стадии:

подготовка мономеров и растворителя;

выделение полимера из раствора;

сушка, гранулирование, упаковка термоэластопласта.

Обратимся к первому этапу производства – подготовка мономеров и растворителя. Так, в зависимости от характера примесей мономер и растворитель подвергается тщательной очистке щелочью, промывке водой, азеотропной дистилляции, ректификации, осушке оксидом алюминия. Из-за достаточно высокой чувствительности реакции полимеризации даже к небольшим количествам кислорода все процессы подготовки мономеров и растворителя проводят в атмосфере азота, допустимое содержание кислорода в котором не превышает 0,001% мас.

Наиболее ответственная стадия процесса получения термоэластопластов – процесс полимеризации. Правильный выбор аппаратурного оформления является основным условием оптимального проведения процесса. Молекулярно-массовое распределение относится к одной из важнейших характеристик термоэластопластов. От нее зависят их свойства. Бутадиен-стирольный ТЭП с узким ММР бутадиенового и стирольного блоков имеет значительно лучшие физико-механические показатели, чем сополимер с широким ММР.

Если обрыв цепей не происходит при проведении процесса полимеризации по механизму «живых» цепей, то в реакторе периодического действия или в проточном реакторе идеального вытеснения получается полимер с более узким молекулярно-массовым распределением, чем в проточном РИС. Из-за этого термопластичные эластомеры часто получают в реакторах периодического действия.

Ниже приведена технологическая схема получения бутадиен-стирольных термоэластопластов типа полистирол-полибутадиен-полистирол периодическим методом.

Схема получения бутадиен-стирольных термоэластопластов

1-4, 6, 7 – осушители и адсорберы;

5 – колонна азеотропной осушки;

9, 12, 14 – полимеризаторы;

11, 13, 15 – интенсивные смесители.

Мономеры и растворитель перед процессом полимеризации подвергаются дополнительной очистке и осушке. Растворитель осушается в аппаратах 1 и 2, заполненным активированным оксидом алюминия или при помощи молекулярных сит. С целью удаления из стирола ингибитора и влаги его пропускают последовательно через аппараты 3 и 4, заполненные адсорбентом. После отмывки от ингибитора бутадиен поступает на азеотропную осушку, проводимую в колонне 5, и осушку в осушителях 6 и 7. С целью получения шихты стирол смешивают в заданном соотношении с растворителем и с целью снижения влияния различных микропримесей на процесс полимеризации титруют инициатором в аппарате 8, то есть добавляют к раствору ограниченно-минимальное количество заранее подкрашенного литийорганического соединения до появления устойчивого цвета окраски.

Первый полистирольный блок термоэластопласта получают в полимеризаторе 9, в который направляется стирольная шихта из титратора 8 и рассчитанное количество инициатора. С целью поддержания необходимой температуры в рубашку полимеризатора подается теплоноситель. Полимеризацию в полимеризаторе 9 проводят до полной конверсии стирола. Далее «живой» полистирольный блок поступает на смешение с бутадиеновой шихтой. Эта бутадиеновая шихта получается при смешении рассчитанных количеств бутадиена и растворителя с дальнейшим титрованием инициатором в титраторе 10.

В последующем полистирольный блок смешивают с бутадиеновой шихтой в интенсивном смесителе 11 и отправляют на второй полимеризатор 12. Образование двухблочного сополимера осуществляется полимеризацией бутадиена до полной конверсии.

Далее «живой» двухблочный сополимер смешивают со стерильной шихтой в интенсивном смесителе 13 и направляют в полимеризатор 14 с целью получения трехблочного сополимера. После достижения полной конверсии стирола трехблочный сополимер подают на дезактивацию катализатора и стабилизацию полимера в интенсивный смеситель 15 и далее на выделение полимера из раствора. При получении трехблочного сополимера методом сочетания «живой» двухблочный сополимер смешивают со сшивающим агентом в интенсивном смесителе и всю реакционную массу подают в полимеризатор с целью завершения реакции сочетания. После чего полимер стабилизируют и выделяют из раствора.

Читайте также:  студия обучения перманентному макияжу

Как правило, в крупных химических производствах используют непрерывные процессы, которые позволяют снизить эксплуатационные расходы вследствие устранения периодической загрузки исходных веществ и выгрузки продукта реакции, улучшить условия для возможности автоматизации процесса и обеспечить устойчивость технологического режима.

Для выделения полимера из раствора применяют всевозможные варианты водной и безводной дегазации. Данный процесс и его аппаратурное оформление аналогичны процессу выделения стереорегулярных каучуков из растворов. Для предотвращения слипания полимерной крошки в дегазаторах необходимо использовать антиагломераторы. При выделении полимера с большой характеристической вязкостью получается неслипающаяся крошка даже без применения антиагломератора.

Ниже приведена технологическая схема выделения ТЭП из раствора методом видной дегазации:

Схема выделения ТЭП из раствора методом видной дегазации

1 – интенсивный смеситель;

3 – дегазатор первой ступени;

7 – колонна азеотропной осушки;

8, 11 – конденсаторы;

10 – ректификационная колонна;

12, 13 – кипятильники.

Полимеризат объединяют с циркуляционной водой в интенсивном смесителе 1. Эмульсию полимеризата подают в инжектор-крошкообразователь 2, после чего в дегазатор первой ступени 3. Из сепарационной части дегазатора 3 отводятся пары углеводородов и воды на разделение и последующую очистку. Из нижней части дегазатора 3 отводится пульпа полимера, которая потом подается на окончательную дегазацию в дегазатор второй ступени 4. Туда же направляется острый водяной пар.

Пары углеводородов и воды из сепарационной части дегазатора 4 отводятся в дегазатор первой ступени, а пульпа из дегазатора второй ступени выводится на выделение и сушку. Отделение крошки полимера от воды происходит на вибросите 5.

Частично обезвоженная крошка с вибросита направляется на сушку, а вода стекает в сборник 6 и далее возвращается на смешение с полимеризатом. Пары из дегазатора первой ступени 3 поступают в конденсатор 8, затем в сборник 9, в котором происходит его расслаивание. Нижний водный слой возвращается в линию циркуляционной воды, а избыток сбрасывается в канализацию.

Верхний углеводородный слой вместе со свежим растворителем подается в колонну азеотропной осушки 7. Из куба колонны 7 растворитель с высококипящими примесями направляется в ректификационную колонну 10. Из верхней части колонны 10 растворитель направляется на полимеризацию, а из нижней части кубовые остатки выводятся на утилизацию.

Для выделения из раствора полимеров, получаемых анионной полимеризацией, испытывались методы безводной дегазации, применение которых особенно целесообразно для полимеров с очень низким остаточным содержанием катализатора, что позволяет исключить стадию его отмывки. Вследствие меньших расходов энергии безводная дегазация имеет технико-экономические преимущества перед водной. Однако из-за серьезных трудностей, связанных с изготовлением высокопроизводительного оборудования методы безводной дегазации пока не нашли широкого применения в промышленности.

И последняя стадия процесса – сушка, гранулирование и упаковка. Сушку проводят в конвейерных воздушных сушилках или шнековых машинах. Заранее проведенное обезвоживание позволяет значительно сократить время сушки (примерно в 3 – 4 раза). Также существует возможность совмещения проведения процесса сушки и гранулирования. После гранулирования полученный продукт отправляется на упаковку.

Виды термоэластопластов

Ниже рассмотрим виды термоэластопластов. Всего из них выделяют шесть основных групп. Далее эти группы приведены приблизительно в возрастающем ценовом порядке.

Как правило, они основаны на двухфазных блок-сополимерах с твердыми и мягкими сегментами. Обеспечение термопластичных свойств происходит за счет стирольных концов, а эластомерные свойства – за счет бутадиеновых средних блоков. Стирольные блок-сополимеры при гидрировании обращаются в стирол-этилен-стирольные каучуки, так как за счет устранения связей С = С в бутадиеновой составляющей приводит к получению промежуточного блока этилена и бутилена. Такие каучуки характеризуются улучшенной термостойкостью, механическими свойствами и химической устойчивостью. Такого рода блок-сополимеры помимо обувной промышленности используются в адгезивах, модификации битума, рукоятках.

Такие материалы состоят из смеси полипропилена и несшитого этилен-пропиленового каучука. Иногда допустимо присутствие поперечной сшивки с целью улучшения свойств сжатия и терморезистентности. Свойства таких полиолефинов ограничены верхним пределом шкалы твердости, обычно 80 Shore A, а также эластомерными свойствами. Как правило, термопластичные полиолефины могут быть компонентами автомобильных бамперов и приборных панелей.

Эти материалы являются следующим шагом по показателям от термопластичных полиолефинов. Они включают в себя также соединения из полипропилена и этилен-пропиленового каучука, но они динамически вулканизированы на стадии смешения. В настоящее время внедряется ряд новых TPE-V, называемых «Super TPVs», которые основаны на инженерных пластмассах, смешанных с высокоэффективными эластомерами, которые могут обеспечить значительно улучшенную тепловую и химическую стойкость.

Такого рода материалы основаны либо на полиэфирных либо на полиэфир-уретановых типах и применяются в случаях, когда изделие должно отличаться по прочности на разрыв, должно быть устойчиво к истиранию и износостойкости. Полиуретаны нередко включают в состав промышленных ремней, проволоки и кабелей.

Обычно термопластичные сополиэфиры используются там, где необходима химическая стойкость и устойчивость к температурам до 140 градусов Цельсия. Также они обладают достойной устойчивостью к усталости и прочности на разрыв.

Термопластические полиэфирные блок-амиды

Они обладают хорошей термостойкостью, химически устойчивы ко многим соединениям, а также допустимо их склеивание с полиамидными пластмассами. Применение термопластических полиэфирных блок-амидов допустимо в аэрокосмических компонентах и кабельных оболочках.

Достойные эксплуатационные характеристики обуславливают широкое применение рассматриваемого материала в промышленности и не только. Так, в строительной области термопластичный эластомер используется в качестве уплотнителя окон и дверей, гибкой кровли, является составляющим асфальта, применяется для производства арматуры для трубопроводов, рукояток, накладок и противоударных частей для инструментов.

Читайте также:  В воде но никогда не бывает сырым что это

Термоэластопласты широко применяются и в обувной промышленности в изготовлении подошвы. Благодаря ТЭП основание обуви наделяется такими свойствами как: устойчивость к ультрафиолету и озону, отсутствием продуваемости в узлах, стойкостью к воздействию химикатов и реагентов для посыпки дорог, возможностью окрашивания подошвы в любой цвет, устойчивостью к растяжениям, сохранение эластичности при пониженных температурах и высокой прочностью на разрыв.

Термопластичные эластомеры не обошли стороной и медицинскую сферу. Так, из них получают следующие медицинские изделия:

системы переливания и хранения крови;

элементы медицинских инструментов;

компоненты больничных коек;

груши для аппаратов искусственного дыхания

Помимо всего вышеперечисленного ТЭП используется в производстве всевозможных аксессуаров для автомобилей – бамперов, оконных и дверных уплотнителей, деталей для интерьера, ковриков и прочих изделий.

Рассматривая сферу товаров массового потребления, следует отметить, что термопластичные эластомеры используются для производства детских игрушек, сосок, зубных щеток, сидений для велосипедов, бритвенных станков, различных легкогнущихся компонентов для бытовой техники.

Также данный материал отличается от остальных полимеров легкостью и дешевизной переработки, возможностью в широком пределе изменять свои свойства при синтезе и допускает вариант вторичной переработки.

Источник

Обозначения полимеров

В технической литературе часто попадаются международные сокращения обозначений полимеров. Если не уметь в них разбираться и распознавать пластики по обозначениям, то это может привести к сложностям в работе с материаламми. Чтобы избежать трудностей, нужно пользоваться специализированным справочником, в котором легко найти не только обозначение полимеров, но и различных материалов на их основе.

Расшифровка международных обозначений полимеров и сополимеров

ABA Сополимер акрилонитрила, бутадиена и акрилата ABS Сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола (АБС-сополимер) ACETAL Полиформальдегид, сополимеры формальдегида ACS Сополимер акрилонитрила, хлорированного полиэтилена и стирола A/EPDM/S

Сополимер акрилонитрила, этилена, пропилена, диена и стирола

(сополимер акрилонитрила, СКЭПТ и стирола)

Сополимер акрилонитрила, этилена, пропилена, диена и стирола

(сополимер акрилонитрила, СКЭПТ и стирола)

A/MMA Сополимер акрилонитрила и метилметакрилата APAO Аморфный поли-альфа-олефин APET Аморфный полиэтилентерефталат (сополимер) AS Сополимер акрилонитрила и стирола (САН) ASA Сополимер акрилового эфира, стирола и акрилонитрила ASR Ударопрочный сополимер стирола (advanced styrene resine) B BUTYRATE Ацетобутират целлюлозы, ацетобутиратцеллюлозный этрол C CA Ацетат целлюлозы, ацетилцеллюлозный этрол CAB Ацетобутират целлюлозы, ацетобутиратцеллюлозный этрол CAP Ацетопропионат целлюлозы, ацетопропионатцеллюлозный этрол CARBON Материал, содержащий углеволокно (углепластик) CE 1) Целлюлоза 2) Хлорированный полиэтилен CF Крезолформальдегидная смола CN Нитроцеллюлоза COC Циклоолефиновый сополимер compounded TPO Термопластичный полиолефиновый эластомер CoPA Сополиамид COPOLYE Сополиэфир CP Ацетопропионат целлюлозы, ацетопропионатцеллюлозный этрол CPE Хлорированный полиэтилен CPVC Хлорированный поливинилхлорид CR Хлоропреновый каучук Сrystal PS Полистирол общего назначения (прозрачные неокрашенные марки) c-TPO Термопластичный полиолефиновый эластомер CTPO Термопластичный полиолефиновый эластомер D DAP Полидиаллилфталат E EAA Сополимер этилена и акриловой кислоты EBA Сополимер этилена и бутилакрилата E/BA 1) Сополимер этилена и бутилакрилата; E/BA 2) этиленблокамид EBAC Сополимер этилена и бутилакрилата EC Этилцеллюлоза E/CTFE Сополимер этилена и трифторхлорэтилена ECTFE Сополимер этилена и трифторхлорэтилена E/EA Сополимер этилена и этилакрилата EEA Сополимер этилена и этилакрилата EMA Сополимер этилена и метилакрилата EMAA Сополимер этилена и метакриловой кислоты EMAC Сополимер этилена и метилакрилата EMI ЭМИ-экранирующие материалы EMMA Сополимер этилена и метилметакриловой кислоты EMPP Полипропилен, модифицированный каучуком EnBA Сополимер этилена и бутилакрилата EP Эпоксидный полимер EPDM Тройной сополимер этилена, пропилена и диена (СКЭПТ) EPE Вспенивающийся полиэтилен EPP Вспенивающийся полипропилен EPS Вспенивающийся полистирол ESI Этилен-стирольный интерполимер E/TFE Сополимер этилена и тетрафторэтилена ETFE Сополимер этилена и тетрафторэтилена ETP Термопласты инженерно-технического назначения, конструкционные термопласты E/VA Сополимер этилена и винилацетата (СЭВ) EVA Сополимер этилена и винилацетата (СЭВ) EVAC Сополимер этилена и винилацетата (СЭВ) E/VAL Сополимер этилена и винилового спирта EVAL Сополимер этилена и винилового спирта EVOH Сополимер этилена и винилового спирта F FEP

Сополимер тетрафторэтилена и гексафторпропилена,

Fluorinated TPE Фторопластовый термопластичный эластомер FRP Полимер, наполненный волокнистым наполнителем FPVC Пластифицированный поливинилхлорид G GPPS Полистирол общего назначения H HDPE Полиэтилен высокой плотности (полиэтилен низкого давления) HIPP Высокоизотактический полипропилен (гомополимер) HIPS Ударопрочный полистирол HMW-HDPE Высокомолекулярный полиэтилен высокой плотности HMWHDPE Высокомолекулярный полиэтилен высокой плотности HMWPE Высокомолекулярный полиэтилен HMW-PE Высокомолекулярный полиэтилен HMW PVC Высокомолекулярный поливинилхлорид I I Иономер In Иономер in-reactor TPO «Реакторные» термопластичные полиолефиновые эластомеры IONOMER Иономер IPS Полистирол средней ударной прочности IR Изопреновый каучук Interpolymer Интерполимер L LCP Жидкокристаллический полимер LDPE Полиэтилен низкой плотности (полиэтилен высокого давления) LFRT Термопластичный материал, наполненный длинным волокном (стекловокном и др.) LLDPE Линейный полиэтилен низкой плотности LMDPE Линейный полиэтилен средней плотности LSR Жидкий силиконовый каучук M M-ABS Сополимер метилметакрилата, акрилонитрила, бутадиена и стирола (прозрачный АБС) MABS Сополимер метилметакрилата, акрилонитрила, бутадиена и стирола (прозрачный АБС) MBS Сополимер метилметакрилата, бутадиена и стирола MDPE Полиэтилен средней плотности mEPDM Металлоценовый тройной сополимер этилена, пропилена и диена (СКЭПТ) MF Меламиноформальдегидная смола MIPS Полистирол средней ударной прочности MPF Меламинофенолформальдегидная смола MPPE Модифицированный полифениленэфир (полифениленоксид) MPPO Модифицированный полифениленоксид (полифениленэфир) MS Сополимер метилметакрилата и стирола MXD6 Полиамид MXD6 N NBR Нитрильный каучук NYLON Полиамид O o-TPE Термопластичный полиолефиновый эластомер o-TPV Термопластичный вулканизат на основе полиолефинов P PA Полиамид PA 11 Полиамид 11 PA 12 Полиамид 12 PA 46 Полиамид 46 PA 4.6 Полиамид 46 PA 6 Полиамид 6 PA 6.10 Полиамид 610 PA 6-10 Полиамид 610 PA 6/10 Полиамид 610 PA 610 Полиамид 610 PA 6.12 Полиамид 612 PA 6-12 Полиамид 612 PA 6/12 Полиамид 612 PA 612 Полиамид 612 PA 6/66

1) Сополимер полиамида 6 и полиамида 66;

2) смесь полиамида 6 и полиамида 66

Читайте также:  калорийность пельменей жареных и вареных
PA 6/6T Полиамид 6/6T PA 6-3 Полиамид 6-3-T PA 6-3-T Полиамид 6-3-T PA 63T Полиамид 6-3-T PA 6.6 Полиамид 66 PA 66 Полиамид 66 PA 66/6

1) Сополимер полиамида 66 и полиамида 6;

2) смесь полиамида 66 и полиамида 6

1) Сополимер полиамида 66 и полиамида 610;

2) смесь полиамида 66 и полиамида 610

PA 66/6T Сополимер полиамидов 66 и 6T (полифталамид) PA 69 Полиамид 69 PA 6T Полиамид 6T (полифталамид) PA 6T/66 Сополимер полиамидов 6T и 66 (полифталамид) PA 6T/XT Сополимер полиамида 6T (полифталамид) PA 9T Полиамид 9T (полифталамид) PAA Полиариламид PAEK Полиариленэфиркетон PAI Полиамидимид PA MXD6 Полиамид MXD6 PAN Полиакрилонитрил PA NDT/INDT Полиамид 6-3-Т PA PACM 12 Полиамид PACM 12 PAR Полиарилат PAS Полиарилсульфон PASA Полиамид полуароматический PASU Полиарилсульфон PA transp. Прозрачный полиамид PA tsp Прозрачный полиамид PB 1) Полибутилен; 2) Поли-1-бутен PBA Полибутилакрилат PBT Полибутилентерефталат PBTP Полибутилентерефталат PC Поликарбонат PC-HT Высокотермостойкий поликарбонат PCT Полициклогександиметилентерефталат (термопластичный полиэфир PCT) PCTA Полициклогександиметилентерефталат-кислота (термопластичный сополиэфир PCTA) PCTFE Политрифторхлорэтилен PCTG Полициклогександиметилентерефталат-гликоль (термопластичный сополиэфир PCTG) PDAP Полидиаллилфталат PE Полиэтилен PEBA Полиэфирблокамид PEBD Полиэтилен низкой плотности (французское и испанское обозначение) PEC 1. Полиэфиркарбонат PEC 2. Хлорированный полиэтилен PE-C Хлорированный полиэтилен PEEEK Полиэфирэфирэфиркетон PEEK Полиэфирэфиркетон PEEKEK Полиэфирэфиркетонэфиркетон PEEKK Полиэфирэфиркетонкетон PEEL Термопластичный полиэфирный эластомер PE-HD Полиэтилен высокой плотности (полиэтилен низкого давления) PE-HMW Высокомолекулярный полиэтилен PEI Полиэфиримид PEK Полиэфиркетон PEKEKK Полиэфиркетонэфиркетонкетон PEKK Полиэфиркетонкетон PE-LD Полиэтилен низкой плотности (полиэтилен высокого давления) PE-LLD Линейный полиэтилен низкой плотности PE-MD Полиэтилен средней плотности PEN Полиэтиленнафталат PES Полиэфирсульфон PESU Полиэфирсульфон PET Полиэтилентерефталат PETG Полиэтилентерефталатгликоль PETP Полиэтилентерефталат PE-UHMW Сверхвысокомолекулярный полиэтилен PEX Сшитый полиэтилен PF Фенолоформальдегидная смола Phenolic Фенолоформальдегидная смола PI Полиимид PIB Полиизобутен PISU Полиимидсульфон PK 1) Поликетон алифатический; PK 2) Поликетон (полиэфиркетон) ароматический PLS Полисульфон PMMA Полиметилметакрилат, сополимеры метилметакрилата PMMI Поли(n-метил)метакрилимид PMP Поли-4-метилпентен-1 PO Полиолефин POE Полиолефиновый эластомер (полиолефиновый пластомер) Polyester Сложный полиэфир Polyether Простой полиэфир POM Полиформальдегид, полиоксиметилен, полиацеталь, сополимеры формальдегида POP Полиолефиновый пластомер PP Полипропилен PPA Полифталамид PP block-copolymer Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена PP/Co Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена PP CO Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена PPCP Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена PPE Полифениленэфир (полифениленоксид) PP-EPDM Смесь полипропилена и тройного сополимера этилена, пропилена и диена PP/EPDM Смесь полипропилена и тройного сополимера этилена, пропилена и диена PPH

1) Блок-сополимер пропилена и этилена с очень высоким содержанием полиэтилена

2) полипропилен гомополимер

PP HO Полипропилен гомополимер PP homopolymer Полипропилен гомополимер PP impact copolymer Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена PPМ Блок-сополимер пропилена и этилена с низким содержанием полиэтилена PPO Полифениленоксид (полифениленэфир) PPOm Модифицированный полифениленоксид (полифениленэфир) PPOX Полифениленоксид (полифениленэфир) PPR Блок-сополимер пропилена и этилена со средним содержанием полиэтилена PP random copolymer Полипропилен статистический сополимер, статистический сополимер пропилена и этилена PPS Полифениленсульфид PPSO2 Полифениленсульфон PPSU Полифениленсульфон PPU Блок-сополимер пропилена и этилена с высоким содержанием полиэтилена PROPIONATE Ацетопропионат целлюлозы, ацетопропионатцеллюлозный этрол PS Полистирол, полистирольные пластики PSF Полисульфон PS-HI Ударопрочный полистирол PS-GP Полистирол общего назначения PS-I Полистирол средней ударной прочности PSO Полисульфон PSU Полисульфон PSUL Полисульфон PTES Политиоэфирсульфон PTFE Политетрафторэтилен, фторопласт-4 PTT Политриметилентерефталат PTTP Политриметилентерефталат PU Полиуретан PUR Полиуретан PVB Поливинилбутираль PVC Поливинилхлорид PVCC Хлорированный поливинилхлорид PVC-C Хлорированный поливинилхлорид PVC elastomer Виниловый термопластичный эластомер PVC-P Пластифицированный поливинилхлорид PVC-U Непластифицированный поливинилхлорид PVDC Поливинилиденхлорид PVdC Поливинилиденхлорид PVF Поливинилфторид PVFМ Поливинилформаль R reactor TPO «Реакторный» термопластичный полиолефиновый эластомер reactor-made TPO «Реакторный» термопластичный полиолефиновый эластомер RPVC Непластифицированный поливинилхлорид RTPO «Реакторный» термопластичный полиолефиновый эластомер R-TPO «Реакторный» термопластичный полиолефиновый эластомер RTPU Жесткий термопластичный полиуретан RxTPO «Реакторный» термопластичный полиолефиновый эластомер S SAN Сополимер стирола и акрилонитрила SB Блоксополимер стирола и бутадиена S/B Блоксополимер стирола и бутадиена SBC Термопластичный стирольный эластомер SBR Стирол-бутадиеновый каучук S/B/S Стирол-бутадиен-стирольный блок сополимер SBS Стирол-бутадиен-стирольный блоксополимер SEBS Стирол-этилен-бутилен-стирольный блоксополимер S-E/B-S Стирол-этилен-бутилен-стирольный блоксополимер SEEPS Стирол-этилен-этилен/пропилен-стирольный блоксополимер Si Силиконовый полимер SI 1) Стирол-изопреновый блоксополимер; 2) Силиконовый полимер SIS Стирол-изопрен-стирольный блоксополимер S/MA Сополимер стирола и малеинового ангидрида SMA Сополимер стирола и малеинового ангидрида SMMA Сополимер стирола и метилметакрилата SMS Сополимер стирола и альфа-метилстирола SPS Синдиотактический полистирол SRP Самоупрочняющиеся полимеры T TE Термопластичный эластомер, ТЭП TECE Термопластичный эластомер на основе хлорированного полиэтилена TEO Термопластичный полиолефиновый эластомер TE (PE-C) Термопластичный эластомер на основе хлорированного полиэтилена terpolymer Тройной сополимер TES Термопластичный стирольный эластомер TPA Термопластичный полиамидный эластомер TPAE Термопластичный полиамидный эластомер TPE Термопластичный эластомер TPEL Термопластичный эластомер TPE-A Термопластичный полиамидный эластомер TPE-E Термопластичный полиэфирный эластомер TPE-O Термопластичный полиолефиновый эластомер TPE-S Термопластичный стирольный эластомер TPES Термопластичный стирольный эластомер TPE-U Термопластичный полиуретан TPE-V Термопластичная резина (термопластичный вулканизат) TPI Термопластичный полиимид TPO Термопластичный полиолефиновый эластомер TPR Термопластичная резина (термопластичный вулканизат) TPSiV Термопластичный силиконовый вулканизат TPU Термопластичный полиуретан TPUR Термопластичный полиуретан TP Urethane Термопластичный полиуретан TPV Термопластичная резина (термопластичный вулканизат) TPX Поли-4-метилпентен-1 TR Термопластичный эластомер, ТЭП U UF Мочевиноформальдегтдная смола UHMW-PE Сверхвысокомолекулярный полиэтилен UHMW-HDPE Ультравысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности UHMWPE Сверхвысокомолекулярный полиэтилен ULDPE Полиэтилен сверхнизкой плотности UP Ненасыщенный полиэфир u-PVC Непластифицированный поливинилхлорид U-PVC Непластифицированный поливинилхлорид UPVC Непластифицированный поливинилхлорид V VHMWPE Высокомолекулярный полиэтилен VHMW-PE Высокомолекулярный полиэтилен vinyl TPE Виниловый термопластичный эластомер VLDPE Полиэтилен очень низкой плотности W WPC Полимеры с деревянным наполнителем, «литьевое дерево» X XLPE Сшитый полиэтилен XPS Полистирол общего назначения (прозрачные неокрашенные марки)

Объявления о покупке и продаже оборудования можно посмотреть на

Источник

Портал знаний