上海耐低温PA66原料
尼龙66又称锦纶66、聚酰胺-66、聚已二酰己二胺。特性:耐应力开裂性好、耐磨性比较好的、聚酰胺耐热性好,属自熄性材料自润滑性好,只次于聚四氟乙烯和聚甲醛耐油性较好,当可溶于苯酚和甲酸机械强度高、化学稳定性好加碳黑可提高其耐候性成型技术:大约有88%的尼龙66通过注射成型加工成各种制件,约12%的尼龙66则通过挤出、吹塑等成型加工成相应的制品。干燥处理:如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥。如果储存容器被打开,那么建议在85C的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%,还需要进行105C,12小时的真空干燥。熔化温度:260~290C。对玻璃添加剂的产品为275~280C。熔化温度应避免高于300C。模具温度:建议80C。注射压力:通常在750~1250bar,取决于材料和产品设计。注射速度:高速(对于增强型材料应稍低一些)。流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5*t(这里t为塑件厚度)。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的**小直径应当是0.75mm。水对高分子链上带有亲水基团的尼龙66来说是一种增塑剂。上海耐低温PA66原料
尼龙66品种包括脂肪族聚酰胺、脂肪-芳香族聚酰胺及芳香族聚酰胺。脂肪族聚酰胺品种多、产量大、应用广大,既可作纤维,也可作塑料。聚酰胺纤维也称耐纶,它与聚酰胺塑料的产量比为9∶1。脂肪-芳香族聚酰胺品种少,产量也小。芳香族聚酰胺常简称为聚芳酰胺,主要用作纤维,后者称芳香族聚酰胺纤维,俗称芳纶。聚酰胺品种的名称,工业上习惯用单元链节所含碳原子数来表征,可以大体上按聚合物单体分为p型和mp型两种。p型聚酰胺是由氨基酸H2N(CH2)p-1COOH(或内酰胺)制成的。单元链节结构为:[—HN(CH2)p-1—CO—],如聚酰胺6[—HN(CH2)5CO—]n;聚酰胺11[—HN(CH2)10CO—]n等。它们的名称中6和11分别表示单元链节中的碳原子数。日本旭化成PA66原料国内通过聚合只能生产低黏及中黏PA66树脂,易产生熔体坠落或流延现象,使PA66应用范围受到限制。
平煤神马“八五”期间,中国尼龙66盐需求量已达10万吨,而生产尼龙66盐的企业只有辽阳一家,无法满足市场需求。1994年,我国批准中国平煤神马集团尼龙66盐工程,该工程引进日本旭化成公司的半苯工艺技术,年产尼龙66盐6.5万吨。该工程于1998年底建成投产,1999年产量达4.8775万吨,2000年计划生产6万吨。平煤神马集团是国内尼龙66行业中只此一家具备规模化产能和上游原材料的一体化企业,基本垄断了国内尼龙66盐和尼龙66工业丝的市场。
尼龙66增塑剂:一般地说,在高聚物中加入增塑剂后,因削弱了高分子之间的相互作用力,会导致材料的断裂强度下降,强度的降低值与加入的增塑剂量成正比,同时也能降低材料的屈服强度,从而提高材料的韧性。水对高分子链上带有亲水基团的尼龙66来说是一种增塑剂,尼龙66吸水后摸量和强度明显下降,断裂伸长率和冲击强度提高。但是尼龙66吸水过多会严重变形而影响其尺寸稳定性,即在吸水量超过某一临界值后,不只强度下降,韧性也会变坏。PA66的力学性能、耐磨性、自润滑性、耐腐蚀性优良,成型加工性较好。
mp型聚酰胺是由二元酸HOOC—(C-H2)m-2COOH与二元胺H2N(CH2)pNH2制成的,单元链节结构为:[—OC—(CH2)m-2CONH(CH2)pNH—],如聚酰胺66[—OC(C-H2)4CONH(CH2)6NH—]n,聚酰胺1010[—OC(CH2)8CONH(C-H2)10—NH—]n等。它们的名称中66和1010分别表示单元链节中酸和胺的碳原子数。工业生产的聚酰胺塑料主要品种有聚酰胺66、聚酰胺6、聚酰胺610、聚酰胺1010、聚酰胺11、聚酰胺12和共聚酰胺等。按聚酰胺中加入的添加剂不同,聚酰胺又有增强、耐磨、微晶、防老化等不同的改性品种;按加工成型的方法,可分为注塑、挤出、模压、浇铸、烧结等品种;按其形态还可分为粒料、薄膜、粉末和坯料等。尼龙66是一种***热塑性树脂,是制造化学纤维和工程塑料优良的聚合材料。重庆巴斯夫索尔维PA66尼龙66
尼龙66对烃类溶剂,特别是汽油和润滑油的耐受力较强。上海耐低温PA66原料
据报道,通过将环氧树脂改性的有机粘土与尼龙66复合得到的纳米尼龙66具有很好的综合性能,其悬臂梁缺口冲击强度可以在粘土含量为5%时提高50%,而且此时该改性尼龙66的吸水性也有***下降。有工程师还利用表面原位修饰法制得的表面键合有机官能团的SiO2来增韧尼龙,研究结果表明尼龙66与此改性SiO2纳米微粒有很好的界面相容性,使得尼龙66/纳米SiO2复合材料的拉伸强度和缺口冲击强度均较纯尼龙66有不同程度的提高;而且,随着纳米SiO2含量的增加,复合材料的拉伸强度在纳米SiO2质量分数为3%是达到比较大,较纯尼龙66提高7.6%;复合材料的简支梁缺口冲击强度提高51.3%,他们认为这是因为尼龙基体与SiO2纳米微粒间形成一个弹性过渡层,可以有效的传递和松弛界面上的应力,更好地吸收和分散外界的冲击能,从而提高材料的韧性。通过该实验结果,可以知道相比蒙脱土而言,纳米SiO2有更好的增韧效果,并且无需对尼龙进行增韧剂处理,方法更为简单。上海耐低温PA66原料
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