PSU的基本结构单元由苯基(C6H5)、亚砜基(SO)和亚甲基(CH2)交替连接而成。这种特殊的结构赋予了PSU卓越的性能。首先,PSU具有极高的耐热性,其玻璃化转变温度(Tg)约为200℃,长期使用温度可达170℃以上,短期可承受高达200℃的温度。其次,PSU表现出良好的机械性能,包括高拉伸强度、弯曲模量以及抗冲击韧性。此外,PSU还具备优良的电绝缘性和阻燃性,即使在高温下也能保持稳定的电气性能。
PSU的合成通常采用二氯二苯砜与二苯胺在碱性条件下进行缩聚反应制得。通过调整单体比例及反应条件,可以控制PSU的分子量及其相关的物理化学性质。由于PSU具有出色的综合性能,它被广泛应用于航空航天、电子电气、医疗器械等领域。例如,在航空工业中,PSU常用于制造飞机内部零件;在医疗领域,因其生物相容性良好,可用于生产外科器械和人工器官部件等。
总之,PSU凭借其独特的分子结构和优异的性能,在众多行业中发挥着重要作用。随着科技的发展,未来PSU的应用范围还将进一步扩大。
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