尼龙的知识
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尼龙塑胶知识点总结图解一、尼龙塑胶的概念及特点尼龙塑胶是一种常用的工程塑料,它具有优良的物理性能和化学性能,被广泛应用于各种工业领域。
尼龙塑胶具有很高的耐磨性、耐腐蚀性和耐热性,同时还具有良好的绝缘性能和机械性能,适用于制作各种零部件和器件。
二、尼龙塑胶的分类及特性1. 尼龙6尼龙6是通过将己内酰胺和已二胺进行聚合得到的一种聚酰胺塑料。
尼龙6具有高强度、刚度和耐热性,同时还具有较好的耐磨性和耐疲劳性,适用于制作各种机械零部件和结构材料。
2. 尼龙66尼龙66是通过将已六亚酰胺和已六胺进行聚合得到的一种聚酰胺塑料。
尼龙66具有较高的强度、韧性和耐热性,适用于制作耐高温和耐腐蚀的零部件和结构材料。
3. 尼龙12尼龙12是通过将十二碳二酸和已十二胺进行聚合得到的一种聚酰胺塑料。
尼龙12具有良好的柔韧性、耐磨性和耐老化性,适用于制作软管、密封件和弹性零部件等。
4. 尼龙610尼龙610是通过将六亚酰胺和十二碳二酸进行聚合得到的一种聚酰胺塑料。
尼龙610具有较高的强度、韧性和耐高温性,适用于制作高强度和高温下使用的零部件和结构材料。
5. 尼龙612尼龙612是通过将十二碳二酸和已六亚酰胺进行聚合得到的一种聚酰胺塑料。
尼龙612具有良好的耐热性、耐磨性和耐腐蚀性,适用于制作高温和腐蚀环境下使用的零部件和器件。
三、尼龙塑胶的加工工艺1. 注塑成型尼龙塑胶通常采用注塑成型工艺进行加工,通过将尼龙塑料颗粒加热融化后注入模具中,经过冷却固化成型,最终得到所需的零部件和产品。
2. 挤出成型尼龙塑胶也可采用挤出成型工艺进行加工,通过将尼龙塑料颗粒加热融化后挤出成型,最终得到管材、板材和型材等产品。
3. 熔融纺丝尼龙塑胶可采用熔融纺丝工艺进行加工,通过将尼龙塑料颗粒加热融化后挤出成丝状,最终得到纤维和丝绸等产品。
4. 热压成型尼龙塑胶还可采用热压成型工艺进行加工,通过将尼龙塑料颗粒加热软化后放入模具压制成型,最终得到所需的产品。
尼龙塑料行业知识点总结一、尼龙塑料的基本构成尼龙塑料的主要成分是聚醚酰胺(PA)树脂,它是以脂肪族二元胺与脂肪族二元酸酐的共聚物为原料,通过聚合反应制得的一种热塑性树脂。
根据不同原料的组合和合成方法,尼龙塑料可以分为多种不同的牌号,如尼龙6、尼龙66、尼龙610、尼龙12等。
二、尼龙塑料的性能特点1. 强度高:尼龙塑料的拉伸强度和冲击强度都很高,具有良好的机械性能。
2. 耐热性好:尼龙塑料的熔点较高,耐高温,可以在高温环境下长时间使用。
3. 耐腐蚀性强:尼龙塑料对酸、碱、盐等化学物质具有较好的稳定性,不易被腐蚀。
4. 耐磨性优异:尼龙塑料具有较高的耐磨性,适合用于制作耐磨零部件。
5. 尺寸稳定性好:尼龙塑料的尺寸稳定性较好,不易受温度、湿度等因素影响。
6. 自润滑性能良好:尼龙塑料表面光滑,并具有一定的自润滑性能,摩擦系数较低。
7. 耐老化性好:尼龙塑料具有较好的耐老化性能,使用寿命长。
8. 良好的绝缘性能:尼龙塑料是一种优良的绝缘材料,适合用于电子电气领域。
三、尼龙塑料的加工工艺尼龙塑料的加工工艺主要包括注塑成型、挤出成型、吹塑成型等多种方法。
其中,注塑成型是尼龙塑料加工中最常用的方法,其过程包括原料预热、注塑成型、冷却固化、脱模等步骤。
挤出成型则是将尼龙塑料熔融后通过模具挤出成型,适用于制作型材、板材等产品。
吹塑成型是将尼龙塑料颗粒加热熔融后,通过空气吹制成型,适用于制作薄壁容器等产品。
四、尼龙塑料的应用领域1. 汽车行业:尼龙塑料广泛应用于汽车引擎舱零部件、汽车内饰件、汽车座椅配件等领域,如发动机罩、风扇叶片、油泵壳体等。
2. 电子电气领域:尼龙塑料具有良好的绝缘性能和耐热性,适合用于制作电子电器零部件,如插座、开关、绝缘支架等。
3. 包装行业:尼龙塑料的耐磨性和耐腐蚀性能使其成为一种理想的包装材料,可用于制作食品包装袋、化妆品包装瓶等。
4. 航空航天领域:尼龙塑料轻质高强,被广泛应用于航空航天领域的飞机零部件、航天器零部件等。
尼龙 pa6_bl2340h 分子式尼龙是一种合成纤维,全称为聚酰胺纤维。
它是由聚酰胺树脂经过加工加热而成的,因其具有优异的物理和化学性质而被广泛应用于许多领域。
尼龙的分子式为PA6_bl2340h,其中PA6代表聚己内酰胺,bl代表一种特定的物理性质,2340h则代表尼龙的耐热性。
聚己内酰胺是指将己内酰胺通过聚合反应得到的高分子化合物。
己内酰胺的分子式为C6H12N2O。
在聚合反应中,己内酰胺的各个单体分子通过缩合反应形成聚合物链,链中的每个单体分子通过酰胺键连接。
聚己内酰胺的平均分子量可以通过调节反应条件和单体比例来控制,从而得到不同分子量的尼龙纤维。
尼龙的耐热性是指它能够在高温下长时间保持稳定的物理性质和结构。
耐热性是由尼龙分子中的化学键和分子结构所决定的。
尼龙中的酰胺键(C=O-NH)具有较高的结合能,能够在高温下维持稳定的聚合物链结构。
此外,尼龙中的酰胺基团(NH)还能与其他化学物质发生反应,形成稳定的共价键,提高了尼龙的耐热性。
尼龙分子的结构对其物理性质和化学性质有重要影响。
尼龙分子链中的酰胺基团以及与之相连接的亚甲基(CH2)链构成了聚己内酰胺的骨架结构。
骨架结构的特点是松紧有度,既具有一定的柔韧性,又能够保持纤维的强度和耐磨性。
尼龙分子链中的酰胺基团还具有一定的极性,使得尼龙具有良好的吸湿性和抗静电性。
尼龙的生产工艺主要包括聚合、纺丝、拉伸和后加工等过程。
首先,将己内酰胺与催化剂和反应助剂一起加热,进行聚合反应,得到聚己内酰胺树脂。
然后,将聚己内酰胺树脂通过特殊的纺丝装置纺丝成连续的纤维。
纤维在拉伸过程中会被加热和拉伸,使其变得更均匀、更密实,提高强度和耐磨性。
最后,经过各种后加工(如染色、涂层等)得到最终的尼龙纤维。
尼龙具有许多优异的物理和化学性质,使其成为一种广泛应用的合成纤维。
尼龙纤维具有良好的强度和耐磨性,是一种重要的工业纤维材料。
尼龙纤维还具有良好的柔软性和弹性,可用于制作衣物、袜子、袋子等产品。
尼龙塑胶知识点总结大全一、尼龙塑胶的概念和分类1. 概念:尼龙塑胶是一种高强度、刚性和耐磨性的塑料材料,具有优异的机械性能和化学性能,广泛应用于工程塑料领域。
2. 分类:尼龙塑胶按照化学结构和性能特点可分为尼龙6、尼龙66、尼龙610、尼龙12等不同类型。
二、尼龙塑胶的物理性能1. 强度:尼龙塑胶具有很高的拉伸强度和弹性模量,广泛应用于需要高强度和刚性的领域。
2. 耐磨性:尼龙塑胶具有良好的耐磨性,对摩擦和磨损的性能表现出色。
3. 耐腐蚀性:尼龙塑胶具有良好的耐腐蚀性能,对化学药品和溶剂的抵抗性较强。
4. 导热性:尼龙塑胶的导热性能较好,适用于一些需要导热性能的领域。
三、尼龙塑胶的工程应用1. 汽车工业:尼龙塑胶在汽车零部件中广泛应用,例如汽车发动机罩、内饰件、传动系统零部件等。
2. 电气电子行业:尼龙塑胶在电气电子产品中具有良好的绝缘性能,适用于电气外壳、绝缘件等。
3. 建筑工程:尼龙塑胶在建筑领域用于制造连接件、支架、管道、阀门等。
4. 医疗器械:尼龙塑胶具有良好的生物相容性和耐高温性能,适用于医疗器械的制造。
5. 其他领域:除了以上应用领域,尼龙塑胶还广泛应用于航空航天、军工、体育用品等领域。
四、尼龙塑胶的加工工艺1. 注塑成型:尼龙塑胶适合注塑成型工艺,可以制造出具有复杂结构的零部件。
2. 挤出成型:尼龙塑胶可通过挤出成型工艺制造出板材、管材等产品。
3. 压铸成型:对于一些需要高强度和刚性的产品,尼龙塑胶可以采用压铸成型工艺。
五、尼龙塑胶的环保性1. 回收再利用:尼龙塑胶可以进行回收再利用,降低资源消耗和环境污染。
2. 生物降解:部分尼龙塑胶可以进行生物降解,减轻对环境的压力。
六、尼龙塑胶的市场前景1. 需求增长:随着工业化和城市化进程的加快,尼龙塑胶在汽车、电子、建筑、医疗等领域的需求持续增长。
2. 技术创新:尼龙塑胶的技术创新将推动其在新能源汽车、智能电子、医疗器械等领域的应用拓展。
聚酰胺纤维俗称尼龙(Nylon),英文名称Polyamide(简称PA),是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称。
包括脂肪族PA,脂肪—芳香族PA和芳香族PA。
其中,脂肪族PA品种多,产量大,应用广泛,其命名由合成单体具体的碳原子数而定。
是美国著名化学家卡罗瑟斯和他的科研小组发明的。
尼龙,是聚酰胺纤维(锦纶)是一种说法. 可制成长纤或短纤。
尼龙后来在英语中成了“从煤、空气、水或其他物质合成的,具有耐磨性和柔韧性、类似蛋白质化学结构的所有聚酰胺的总称”。
尼龙12聚十二酰胺(尼龙12)分子式:[NH-(CH2)11-CO]nCAS号:性质:学名聚酰胺12(polyamide l2),商品名尼龙12(nylon 12)。
相对密度1.01~1.02,熔点178℃,拉伸强度50~64MPa,弯曲强度74MPa,悬臂梁(缺口)冲击强度4~6kJ/m,体积电阻率1014Ω·cm,介电强度17kV/mm,热变形温度(1.82MPa)54.5℃。
耐磨性、自润滑性、柔韧性优良,吸湿性小,与金属黏合力强。
由ω-十二内酰胺开环聚合或由12-氨基十二酸缩聚制得。
可用挤塑、注塑、浸渍、静电涂敷、火焰喷涂、旋转成型等方法成型。
可增强、填充改性。
主要用于耐油软管、单丝、金属黏合剂、热敏线、精密机械零部件、电气仪表零部件、耐磨制件,亦可制宇航军工零部件。
尼龙11分子式:聚十一酰胺树脂CAS号:性质:学名聚酰胺11(polyamide11)或聚ω-氨基十一酸。
商品名尼龙11(nylon 11)。
白色半透明热塑性树脂。
相对密度1.04~1.05,熔点187℃,拉伸强度50~59MPa,冲击强度(缺口)3.8kJ/m2,体积电阻率1013Ω·cm,介电强度16.7kV/mm,热变形温度(1.82MPa)54℃,自熄。
有尼龙类树脂的通性,特点是相对密度小,吸水性低,柔软,耐低温性优良。
由ω-氨基十一酸在热压釜中缩聚而成。
尼龙家族的塑料,种类繁多,PA按主链组成分为脂肪族PA、芳香族PA、半芳香族PA、脂环族PA、含杂环的PA等;而最为常见的脂肪族PA,按照单体类型不同,脂肪族聚酰胺又分为p型和mp型,常见的p型如:PA6,常见的mp型如PA66.什么是聚酰胺:世界上第一种完全人造的纤维图1聚酰胺,又称尼龙(Nylon),是一种人造多聚物、纤维、塑料,发明于1935年,发明者为美国威尔明顿杜邦公司的华莱士·卡罗瑟斯,最早的尼龙制品是尼龙制的牙刷的刷子,今天,尼龙纤维是多种人造纤维的原材料,硬的尼龙被用在建筑业中。
图2PA按主链组成分为脂肪族PA、芳香族PA、半芳香族PA、脂环族PA、含杂环的PA等(一)脂肪族聚酰胺分子链由亚甲基与酰胺组成。
按照单体类型不同,脂肪族聚酰胺又分为p型和mp型。
图3P型:尼龙3,4,6,7,8,9,11,12等mp型: 尼龙66、69、610、1010、1212等图4阅读原文链接:尼龙PA6与PA66的区别力学性能典型的强而韧聚合物,综合力性能优于一般的通用塑料。
测试环境和条件(温湿度,加载速率)对力学性能影响大(水分有增塑作用)。
具有良好的耐磨耗性,是优良的耐磨材料之一。
结晶度愈高,材料硬度愈大,耐磨性愈好。
图5图6图7热性能PA是半结晶聚合物,结晶度一般小于聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯等高结晶度聚合度。
具有良好的柔性,玻璃化温度在室温左右,氢键的形成,使其熔融温度一般高于聚烯烃,有明显的熔点。
图8电性能极性的酰胺基团,影响其电绝缘性。
室温干燥的条件下,电绝缘性较好,潮湿的时候,电绝缘性减小。
同时,温度升高,也会使电绝缘性降低光学性能大多数结晶脂肪族PA超过2.5mm厚几乎不透明,低于0.5mm时为半透明。
加入的添加剂(如炭黑等)作为成核剂,增加PA的结晶度、球晶数量,从而降低光透射,在球晶边界的光散射是光透射减少和不透的原因。
随着PA中酰胺基浓度减少,PA的透明区增加。
耐化学性能具有良好的化学稳定性,由于其高的内聚能和结晶性,使其不溶于普通溶剂(醇、酯、酮类),耐许多化学药品,不受弱酸碱、油脂及清洁剂等影响。
尼龙分析报告1. 引言尼龙(nylon)是一种合成纤维,具有良好的力学性能、耐腐蚀性和耐磨性,被广泛应用于纺织、塑料、橡胶等领域。
本报告将对尼龙的特性、制备工艺、应用范围等进行分析和介绍。
2. 尼龙的特性尼龙具有以下主要特性:2.1 原材料尼龙的主要原料是通过聚合反应制得的聚合物。
常见的尼龙原料有尼龙66和尼龙6,分别由己二酸与己二胺以及己内酰胺制得。
这些原料具有良好的可塑性和强度。
2.2 物理性能尼龙材料具有良好的拉伸强度、弹性模量和抗冲击性能。
其强度和刚度可以通过调整聚合物的组成和处理工艺进行调整。
2.3 耐热性尼龙材料具有较高的耐热性,可以在高温下保持其物理性能。
一般情况下,尼龙可以耐受高达200℃的温度。
2.4 耐腐蚀性尼龙对化学品、油脂、溶剂等有较好的耐腐蚀性。
它可以在酸、碱等环境中长期使用而不受影响。
3. 尼龙的制备工艺尼龙的制备工艺包括以下步骤:3.1 原料处理尼龙的原料经过清洁、烘干等处理,以去除杂质和水分。
3.2 聚合反应将己二酸和己二胺或己内酰胺反应生成尼龙聚合物。
在高温和压力下,原材料中的官能团发生缩聚反应,形成聚合物链。
3.3 精细加工将聚合物经过熔融或化溶剂法加工成均匀的尼龙液体。
通过挤出、模压或纺丝等方法,将尼龙液体形成连续丝或块状。
3.4 成型处理将连续丝或块状尼龙进行拉伸、定型、冷却等处理,使其具备所需的物理性能和外观。
4. 尼龙的应用范围尼龙材料广泛应用于以下领域:4.1 纺织业尼龙纤维具有良好的韧性和耐磨性,被广泛用于制作各种织物、缝纫线、刷子等纺织品。
4.2 塑料制品尼龙具有优良的成型性能和物理性能,被广泛应用于制作注塑件、挤出膜、塑料管等。
4.3 橡胶制品尼龙可以增强橡胶材料的强度和耐磨性,提高橡胶制品的寿命。
常见的应用包括尼龙帘线、尼龙胎、尼龙垫片等。
4.4 其他领域尼龙还可以用于制作刷子、绳索、齿轮等各种工业零部件和机械件,以及高性能的功能材料等。
5. 结论尼龙作为一种优秀的合成纤维材料,具有良好的力学性能、耐腐蚀性和耐磨性,被广泛应用于纺织、塑料、橡胶等领域。
尼龙面料知识点尼龙面料是一种常见的合成纤维材料,在纺织业中被广泛使用。
它具有许多优异的特性,如强度高、耐磨损、耐腐蚀等,因此被广泛应用于服装、家居用品和工业制品等领域。
在本文中,我们将逐步介绍尼龙面料的一些重要知识点。
1.尼龙面料的起源尼龙面料最早由美国化学家Wallace H. Carothers于20世纪30年代初开发。
当时,他在杜邦公司工作,通过对聚合物的研究,成功合成了尼龙纤维。
尼龙纤维被商业化生产,并以其卓越的性能迅速在市场上取得了成功。
2.尼龙面料的制造过程尼龙面料的制造过程包括两个主要步骤:聚合和纺丝。
在聚合过程中,尼龙的原料被加热和混合,形成聚合物溶液。
然后,通过纺丝机将溶液挤出并拉伸,形成细长的纤维。
最后,这些纤维经过冷却和拉伸处理,变得更加结实和稳定。
3.尼龙面料的特性尼龙面料有许多独特的特性,使其成为一种理想的纺织材料。
首先,尼龙具有出色的强度和耐磨损性,比其他纤维材料更耐久。
其次,尼龙面料具有优异的弹性和回弹性,能够迅速恢复原状。
此外,尼龙还具有抗腐蚀性和抗氧化性能,可以长时间保持外观的美观和品质。
4.尼龙面料的应用领域由于其卓越的性能,尼龙面料在各个领域得到广泛应用。
在服装方面,尼龙面料常用于制作运动服、泳衣和户外服装等。
由于其轻便和耐用的特性,尼龙面料也被广泛应用于行李箱、背包和帐篷等户外用品。
此外,尼龙面料还被用于生产汽车座椅、航空部件和工业过滤器等工业制品。
5.尼龙面料的保养方法为了保持尼龙面料的良好状态,正确的保养方法非常重要。
首先,尼龙面料应避免与锐利物品接触,以免划伤或破损。
其次,尼龙面料可以机洗或手洗,但应注意使用中性洗涤剂,并遵循洗涤标签上的指导。
最后,在晾干尼龙面料时,应避免直接阳光曝晒,以防止颜色褪色或材料变质。
总结:尼龙面料是一种优秀的合成纤维材料,具有许多优异的特性,如高强度、耐磨损和耐腐蚀性。
它在服装、家居用品和工业制品等领域得到广泛应用。
正确的保养方法可以延长尼龙面料的使用寿命并保持其外观和品质。
涤纶和尼龙涤纶和尼龙是两种常见的合成纤维材料,广泛应用于纺织、服装、家居用品等领域。
它们具有优异的性能和广泛的用途,成为现代纺织行业中不可或缺的材料。
本文将从历史背景、制造过程、性能特点和应用领域等方面介绍涤纶和尼龙的相关知识。
一、历史背景涤纶和尼龙作为合成纤维的代表,起源于20世纪初。
涤纶最早在英国研发,后来被广泛应用于纺织行业。
而尼龙则是由美国化学家Wallace H. Carothers等人在1930年代末研发成功,被誉为“合成纤维之王”。
二、制造过程1. 涤纶的制造过程涤纶的原料是聚对苯二甲酸乙二醇酯。
制造涤纶的工艺主要包括聚合、聚合物融化和纺丝三个步骤。
首先,通过聚合反应将对苯二甲酸和乙二醇进行缩聚反应,形成聚对苯二甲酸乙二醇酯。
然后,将聚合物加热至熔化状态。
最后,将熔化的聚合物通过纺丝机将其挤压成纤维,进行拉伸和冷却处理,形成涤纶纤维。
2. 尼龙的制造过程尼龙的原料是聚酰胺。
制造尼龙的工艺主要包括聚合、螺旋升黏和纺丝三个步骤。
首先,通过聚合反应将己内酰胺进行缩聚反应,形成聚酰胺。
然后,将聚合物加热至熔化状态,并通过螺旋升黏方式提高聚合物的相互粘度。
最后,将熔融的聚合物通过纺丝机挤出成纤维,进行拉伸和冷却处理,形成尼龙纤维。
三、性能特点1. 涤纶的性能特点涤纶具有优异的耐磨性和耐腐蚀性,不易受光和化学物质的影响。
它具有较高的强度和弹性,同时具备吸湿性和透气性。
此外,涤纶纤维的熔点较高,具有一定的耐高温性能。
而且,涤纶纤维的染色性好,色彩鲜艳,色牢度高。
2. 尼龙的性能特点尼龙具有极高的强度和耐磨性,是一种非常坚固的合成纤维。
它具备良好的弹性和韧性,不易变形或断裂。
和涤纶一样,尼龙纤维的熔点也较高,所以它具有较好的耐高温性能。
此外,尼龙纤维的吸湿性较低,干湿强度差异较小,因此在湿润环境下依然保持良好的性能。
四、应用领域1. 涤纶的应用领域涤纶纤维被广泛应用于纺织行业,包括服装、家居用品、鞋材、制帽、家用纺织品等。
可以防老化,也需要注意一些事项。
尼龙有大概有7种,纳米尼龙,超强尼龙,PA尼龙,铸造尼龙,尼龙1010,改性尼龙,芳香族尼龙。
尼龙在室内能有较长的使用寿命,室外使用就比较容易老化。
可以考虑通过添加一些助剂来改善,像加入炭黑,抗氧剂,抗水解剂,光稳定剂等
尼龙是美国杰出的科学家卡罗瑟斯(Carothers)及其领导下的一个科研小组研制出来的,是世界上出现的第一种合成纤维。
尼龙的出现使纺织品的面貌焕然一新,它的合成是合成纤维工业的重大突破,同时也是高分子化学的一个非常重要里程碑。
纳米尼龙
据日本东丽化学公司消息,该公司已经成功开发出直径比以往极细纤维还小两位数的纳米级单丝结构的“纳米纤维”新技术,通过控制纳米构造技术达到纤维细度的极限。
东丽化学公司称,该公司利用这项新技术已经开发直径为10μm的单丝140万根以上所构成的纳米尼龙纤维。
这种纤维与以往产品进行比较,表面积是过去产品的1000倍左右,具有很高的表面活性。
超强尼龙
Triangle–Raleigh尼龙纤维有许多用途,从服装、地毯到绳索到微机的数据线都可以利用该种纤维。
北卡罗莱纳州大学纺织学院的研究员正努力改进这种纤维,据报道说已经研制出最强脂肪族尼龙纤维。
科学家聚合体教授--托奈里博士与纺织工程、化学和自然科学助理教授理查德.克塔克博士正在研究一种方法,在不需要昂贵的费用、复杂的过程的情况下,产生更高强度的尼龙纤维。
他们利用脂肪族尼龙或者尼龙进行研究,这种尼龙的碳援助利用直链或者开放型支链连接在以前,强调不环链大。
更强壮的脂肪族尼龙能够应用于绳索、装卸皮带、降落伞和汽车轮胎,或者产生能够适合高温利用的合成材料。
这个发现在费城召开的美国化学科学年会上介绍,刊登在聚合体定期刊物上。
这种纤维利用聚合体或者包括许多单位的长链分子制作而成。
当这些聚合体链被整齐的安排,这种聚合体将成水晶状态。
这些盘绕的聚合体需要拉伸,如果他们要制作成更强的纤维,需要消除他们的弹性。
在尼龙链中加入氢可以防止拉伸,因此克服这种结合对产生更强的尼龙纤维来说是一个关键因素。
超强纤维,以凯夫拉尔纤维为例,是从芳香尼龙聚合体中制作而成,十分僵硬,长链包含环链,芳香尼龙制作很困难,因此十分昂贵。
因此托奈里教授和克塔克博士利用聚酰胺66(尼龙66)来进行研究,这种材料是一种商业热塑性材料,很容易制作,但是拉伸和排列困难。
同时,取消尼龙66的弹性也很困难。
这个发现可以解决尼龙66在三氯化镓中能够溶解的问题,能够有效的打破氢粘合的问题。
允许聚合体链延伸。
PA尼龙
PA的机械性能中如抗拉抗压强度随温度和吸湿量而改变,所以水相对是PA的增塑剂,加入玻纤后,其抗拉抗压强度可提高2倍左右,耐温能力也相应提高,PA本身的耐磨能力非常高,所以可在无润滑下不停操作,如想得到特别的润滑效果,可在PA中加入硫化物。
合适的塑料产品:各种齿轮,涡轮,齿条,凸轮,轴承,螺旋桨,传动皮带。
其它:收缩率1-2% 需注意成型后吸湿的尺寸变化。
吸水率:100% 相对吸湿饱和时能吸8%。
合适壁厚:2-3.5mm
PA66
疲劳强度和钢性较高,耐热性较好,摩擦系数低,耐磨性好,但吸湿性大,尺寸稳定性不够。
应用:中等载荷,使用温度<100-120度无润滑或少润滑条件下工作的耐磨受力传动零件。
PA6
疲劳强度钢性,耐热性低于尼龙66,但弹性好,有较好的消振,降噪能力。
白色
应用:轻载荷,中等温度(80-100)无润滑或少润滑、要求噪音低的条件下工作的耐磨受力传动零件。
PA610
强度.刚性耐热性低于尼龙66,但吸湿性小,耐磨性好。
土黄色
应用:同尼龙6,宜作要求比较精密的齿轮,工作条件湿度变化大的零件。
PA1010
强度,刚性耐热性低于尼龙66,吸湿性低于尼龙610,成型工艺好,耐磨性好。
应用:轻载荷,温度不高,湿度变化较大,的条件下无润滑或少润滑的情况下工作的零件
MCPA
强度,耐疲劳性,耐热性,刚性均优于PA6及PA66,吸湿性低于PA6及PA66,耐磨性好,能直接在模型中聚合成型,宜浇铸大型零件。
应用:高载荷,高使用温度(低于120)无润滑或少润滑的情况下。
乳白色
铸造尼龙
铸造尼龙(MC尼龙)也称单体浇注尼龙,是用已内酰胺单体在强碱(如NaoH)和一些助催化剂的作用下,用模具直接聚合成型得到制品的毛坯件,由于把聚合和成型过程结合一起,因而成型方便、设备投资少,易于制造大型机器零件。
它的力学性能和物理性能都比尼龙6高。
可制造几十千克的齿轮、涡轮、轴承等。
尼龙1010
尼龙1010是我国独创的一种工程塑料,用蓖麻油做原料,提取癸二胺及癸二酸再缩合而成的。
成本低、经济效果好、自润滑性和耐磨性极好、耐油性好,脆性转化温度低(约在-60℃),机械强度较高,广泛用于机械零件和化工、电气零件。
改性尼龙
改性尼龙是工程塑料中的一类,是以尼龙原料为基料在加以改变其物理性质而形成的颗粒状产品。
此类产品产出是依据一些生产厂家所需求的不同而进行改性制作的。
改性尼龙大致包括:增强尼龙,增韧尼龙,耐磨尼龙,无卤阻燃尼龙,导电尼龙,阻燃尼龙等等。
1.热性质:玻璃转移温度(Tg)及熔点(Tm);热变形温度(HDT)高;长期使用温度高(UL-746B);使用温度范围大;热膨胀系数小。
2.机械性质:高强度、高机械模数、低潜变性、强耐磨损及耐疲劳性。
3.其它:耐化学药品性、抗电性、耐燃性、耐候性、尺寸安定性佳。
此类产品产出是依据一些生产厂家所需求的不同而进行改性制作的,改性尼龙大致包括:增强尼龙,增韧尼龙,耐磨尼龙,无卤阻燃尼龙,导电尼龙,阻燃尼龙等等。
改性尼龙具有很多的特性,因此,在汽车、电气设备、机械部构:、交通器材、纺织、造纸机械等方面得到广泛应用[2] 。
芳香族尼龙
芳香族尼龙又称聚芳酰胺,是20世纪60年代由美国杜邦公司首先开发成功的耐高温、耐辐射、耐腐蚀的尼龙新品种。
凡是在尼龙分子中含有芳香环结构的都属于芳香族尼龙。
如果仅仅将合成尼龙的二元胺或二元酸分别以芳香族二胺或芳香族二酸代替,则得到的尼龙为半芳香尼龙,以芳香族二酸和芳香族二胺合成得到的尼龙为全芳香尼龙。
芳香族尼龙脆化温
度可达–70℃,维卡软化温度可达270℃,耐高温、耐辐射、耐腐蚀、耐磨,有自熄性,在潮湿的状态下能保持较高的电性能。
芳香族尼龙可以挤出、模压、层压、浸渍,可以用于制造纤维、薄膜、浸渍膜、装饰层压板、玻璃纤维增强层压板、耐高温辐射线管、防火墙等。
已经商业化应用的半芳香尼龙主要有MXD6、PA6T和PA9T,全芳香尼龙主要有聚对苯二甲酰对苯二胺(PPTA)、聚间苯二甲酰间苯二胺(MPIA)和聚对苯甲酰胺(PBA)等。
全芳香尼龙是二十世纪六七十年代由美国杜邦公司开发成功并实现了工业化。
全芳香族尼龙由于具有高熔点、高模量、高强度而被广泛用于合成纤维的生产。
PPTA是以对苯二胺和对苯二甲酰氯为原料,采用杜邦公司开发的低温溶液聚合法制得的。
PPTA具有高强度、高模量、耐高温、低密度等优良性能。
主要用于合成纤维纺丝的原材料;PPTA纤维也可作为橡胶增强材料和塑料的增强剂使用。
但是PPTA有耐疲劳性和耐压性能的不足之处,PPTA 还不能实现熔融挤出成型。
【注意事项】尼龙在室内能有较长的使用寿命,室外使用就比较容易老化。