

1.耐温性:
*高温稳定性:必须能承受高温(如发动机舱、航空航天、工业炉附近),避免软化、熔融、强度骤降或热分解。需要高熔点/玻璃化转变温度(Tg)和优异的热氧化稳定性(抵气在高温下的降解作用)。材料如聚酰(PI)、聚醚醚酮(PEEK)、聚苯硫醚(PPS)、聚四氟乙烯(PTFE)及其改性材料常被选用。
*低温韧性:在极寒环境(如极地、深空、低温液体处理)下,材料需保持柔韧性和抗冲击性,避免脆化断裂。要求具有很低的玻璃化转变温度(Tg)和优异的低温冲击强度。特殊配方的硅橡胶、氟橡胶(FKM)、某些聚氨酯(PU)和聚酰胺(如特定尼龙)具备此能力。
2.化学稳定性与耐腐蚀性:
*必须能抵抗环境中存在的强酸、强碱、强氧化剂、、燃料油、液压油等的侵蚀、溶胀或降解。这要求高分子链结构稳定(如全氟聚合物PTFE、PFA、FFKM具有惰性的C-F键),或分子链上具有耐化学基团(如PPS、PEEK)。耐化学性直接影响配件的密封性能、尺寸稳定性和使用寿命。
3.优异的耐候性与抗辐射性:
*耐候性:在户外或太空环境中,需抵抗紫外线辐射、高能粒子、臭氧、温度剧烈交变、湿度变化等导致的材料老化(变色、脆化、开裂、粉化)。需添加稳定剂或选用本身耐候性好的材料(如PTFE、ETFE、PVDF)。
*抗辐射性:在核设施、太空或灭菌(γ射线、电子束)环境中,材料需抵抗电离辐射引起的交联(变脆)或降解(变粘、强度下降)。聚酰(PI)、PEEK、聚醚砜(PES)、某些交联聚乙烯(XLPE)和含苯环聚合物通常表现较好。
4.持久的机械性能:
*高强度与模量:在高温、高压或承受重载条件下,仍需保持足够的拉伸强度、弯曲强度、模量和尺寸稳定性,防止蠕变(长时间受力下的缓慢变形)或变形。PEEK、PI、PPS等工程塑料在此方面优势明显。
*耐磨性与低摩擦:在高速运动、高负载或存在磨粒的环境中(如密封件、轴承、齿轮),需具备优异的耐磨耗性能和低摩擦系数,以减少磨损和能耗。PTFE、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)、POM、PA(添加润滑剂)等是常用选择。
*性:在承受循环应力/应变(如振动、反复压缩/拉伸)的环境下,材料需具有高的性能,避免过早断裂。
5.特殊环境适应性:
*真空环境相容性:在太空或高真空设备中,材料需极低的挥发性和放气性,防止释放的小分子污染物凝结在光学元件或精密部件上。通常选用高度交联、低分子量添加剂少或经特殊处理的材料(如特定硅橡胶、氟橡胶、PEEK)。
*阻燃性/低烟低毒:在潜在火灾风险区域(如飞机、船舶、电子电气),材料需具备高阻燃等级(如UL94V-0),且在燃烧时释放烟雾少、毒性气体少。可通过本征阻燃聚合物(如PI、PPS)或添加阻燃剂实现。
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