尼龙66毕业设计解析
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尼龙66项目技术要求分析
尼龙66项目是一个关键的技术项目,因此对其技术要求的分
析至关重要。
以下是对尼龙66项目技术要求的分析。
物理性能
- 强度:尼龙66材料需要具有较高的强度,能够承受一定的拉
伸和压缩力。
- 刚度:尼龙66材料应具有适当的刚度,以保持其形状和结构。
- 耐磨性:尼龙66材料需要具有良好的耐磨性,以保证其在长
期使用中不容易磨损或破裂。
- 耐腐蚀性:尼龙66材料应具有一定的耐腐蚀性,以防止与环
境或化学物质的接触导致材料退化或损坏。
热性能
- 热稳定性:尼龙66材料需要具有良好的热稳定性,以承受高
温环境下的应力和变形。
- 耐高温性:尼龙66材料应具有较高的耐高温性,以确保在高
温环境下不会熔化或变形。
电性能
- 绝缘性能:尼龙66材料需要具有良好的绝缘性能,以防止电
流泄漏或短路等问题。
- 导电性能:尼龙66材料应具有适当的导电性能,以便在需要
导电的场合下使用。
其他要求
- 成本效益:尼龙66材料的生产成本应在可接受范围内,以确
保项目的经济可行性。
- 可加工性:尼龙66材料应具有良好的可加工性,以方便在制
造过程中进行成型和加工操作。
- 环境友好:尼龙66材料的生产和使用应符合环境保护的要求,以减少对环境的负面影响。
以上是对尼龙66项目技术要求的分析,这些要求将为项目的设计、生产和使用提供指导,以确保项目的成功实施。
尼龙66的合成实验报告一、实验目的1.学习尼龙66的合成原理和反应机制;2.掌握尼龙66的制备方法;3.通过实验了解尼龙66的性质。
二、实验原理尼龙66(Nylon 66)是合成纤维中的一种常见类型,它是由差二酰氯和己二胺通过缩聚反应合成。
该反应是通过溶液共缩聚或熔体共缩聚进行的。
三、实验步骤1.材料准备:准备差二酰氯和己二胺的溶液。
分别将20mL的差二酰氯溶液和20mL的己二胺溶液加入两个干燥的烧杯中。
2.添加催化剂:向差二酰氯溶液中加入少量的二甲基苯胺(催化剂),并用玻璃棒搅拌均匀。
3.缩聚反应:将己二胺溶液缓慢滴加入差二酰氯溶液中,并不断地搅拌。
反应过程中,溶液逐渐变浑浊,并开始变成黄色。
4.过滤沉淀:反应完成后,将得到的沉淀过滤出来,并用足够的氯化铵溶液进行洗涤。
5.继续加热:将过滤得到的尼龙66颗粒在温度为80℃的水中继续加热20分钟,用来去除残余的己二胺和差二酰氯。
四、实验结果经过上述步骤,最终得到了白色的尼龙66颗粒。
五、实验分析根据实验结果,尼龙66颗粒呈现出一定的柔软性和可拉伸性。
这是因为尼龙66的分子链结构中有大量的酰胺基,这些酰胺基之间的氢键可以使尼龙66分子链相互结合,从而形成纤维或薄膜。
此外,尼龙66还具有良好的抗摩擦性、抗腐蚀性和耐磨性等性能,因此被广泛应用于制造纤维、薄膜、塑料等领域。
六、实验总结通过本次实验,我们成功地合成了尼龙66,并观察到了其柔软性和可拉伸性等性质。
尼龙66是一种非常重要的合成纤维,具有广泛的应用前景。
在今后的学习和工作中,我们将继续学习相关的合成方法和应用技术,以更加深入地理解和应用尼龙66材料。
尼龙66(己内酰胺)聚合过程分析关于尼龙66的一点介绍的一点介绍,,与大家分享己二酸和己二胺发生缩聚反应即可得到尼龙-66。
工业上为了己二酸和己二胺以等摩尔比进行反应,一般先制成尼龙-66盐后再进行缩聚反应,反应式如下:在水的脱出的同时伴随着酰胺键的生成,形成线型高分子。
所以体系内水的扩散速度决定了反应速度,因此在短时间内高效率地将水排出反应体系是尼龙-66制备工艺的关键所在。
上述缩聚过程既可以连续进行也可以间歇进行。
在缩聚过程中,同时存在着大分子水解、胺解(胺过量时)、酸解(酸过量时)和高温裂解等使尼龙66的分子量降低的副反应。
尼龙-66盐的制备尼龙-66盐是己二酰己二胺盐的俗称,分子式:C12H26O4N2,分子量262.35, 结构式:[+H3N(CH2)6NH3+ -OOC(CH2)4COO-]。
尼龙-66盐是无臭、无腐蚀、略带氨味的白色或微黄色宝石状单斜晶系结晶。
室温下,干燥或溶液中的尼龙-66盐比较稳定,但温度高于200℃时,会发生聚合反应。
其主要物理性质列于表01-63中。
表01-63尼龙-66盐的主要物理性质性质数据性质数据熔点,℃ 193~197 生成热,J/kg?K 3.169×105折射率,nD(30℃) 1.429~1.583(50%水溶液) 水中溶解率,g/ml,50℃ 54.00升华温度,℃ 78 密度,g/cm3 1.201尼龙-66盐在水中的溶解度很大(见表01-69)。
且随着温度上升而增大,其溶解度cs与温度的关系可描述为:cs =-376.3286+1.9224T-0.001149T2表01-64 尼龙-66盐在水中的溶解度温度,K 273.16 283.16 293.16 303.16 313.06 323.16 333.16 343.16 353.16溶解度,g/ml 37.00 43.00 47.00 50.50 52.50 54.00 56.00 58.50 61.50(1)水溶液法以水为溶剂,以等当量的己二胺和己二酸在水溶液中进行中和反应,得到50%的尼龙-66盐溶液。
尼龙66研究与应用摘要尼龙66 是一种高档热塑性树脂,是制造化学纤维和工程塑料优良的聚合材料,由己二酸、己二胺通过缩聚反应合成。
尼龙-66纤维的生产工艺流程,方法有间歇缩聚、固相缩聚纺丝拉伸卷绕生产技术和连续缩聚直接纺丝拉伸卷绕联合生产技术两种。
介绍了PA-66目前的研究与应用状况。
PA-66做基体时的复合材料的结构性能及改性方法,PA-66的改性。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
关键词:聚酰胺,尼龙66,研究与应用Researches and application of Nylon 66SummaryNylon 66 is a kind of upscale hot Su resin, is to make chemistry fiber and engineering plastics to goodly come together a material to anticipate, from F two sour, F two Ans pass to shrink to gather to respond to synthesize.Nylon-the production craft of 66 fibers process, the method is intermittent to shrink to gather, solid phase's shrinking to gather to spin silk threads to pull to stretch involution production a technique and shrinking to gather to directly spin silk threads to pull to stretch an involution consociation production technique in a row is 2 kinds.Introduced PA-66 current research and application condition.The PA-66 does a radicle body of reunite the structure function of material and change sex method, changing of PA-66 sex.聞創沟燴鐺險爱氇谴净。
第50卷第11期 辽 宁 化 工 Vol.50,No.11 2021年11月 Liaoning Chemical Industry November,2021收稿日期: 2021-01-26 作者简介:张学亮(1985-),男,辽宁省沈阳市人,工程师,2009年毕业于沈阳理工大学机械设计制造及其自动化专业,研究方向:机械和压一种尼龙66聚合釜的设计及制造要点张学亮,董雪(沈阳汉德科技有限公司,辽宁 沈阳 110031)摘 要:主要介绍了7.5 m 3尼龙66聚合釜的设计、制造及结构特点,总结了其制造及试运行过程中需要的注意事项及经验。
关 键 词:尼龙66;聚合釜;设计;制造中图分类号:TQ323.6 文献标识码: A 文章编号: 1004-0935(2021)11-1731-03随着我国经济的高速发展,尼龙66(全称聚乙二酰己二胺,工业简称PA66)的需求量迅猛增长,主要应用在机械、电子电气、汽车、包装等行业。
本台尼龙66聚合釜是河南某工程塑料有限责任公司15万t ·a -1尼龙66树脂生产线的关键设备。
最近几年已制造数台,并掌握了成熟的制造工艺,大大缩短了制造工期,通过分析总结了该种搅拌设备在制造过程中的要点及难点,为后续聚合釜大型化生产提供了有利的技术支持和保障。
1 技术特性及结构特点1.1 技术指标釜体内表面及与工作介质接触表面需抛光处理,表面粗糙度Ra ≤0.2 μm ;机械密封泄漏量小于5 mL ·h -1(单面)。
1.2 技术特性具体的技术特性如表1所示。
表1 技术特性项 目 釜体 夹套 管束 设计压力/MPa -0.1/2.35 0.5 0.5 设计温度/℃ 300 340 340 工作介质 尼龙66 导热油 导热油 全容积/m 37.5 0.62 0.3 内径/mm φ1400 φ1520 - 主体材料 S30408 Q345R(夹套)S30408 腐蚀裕度/mm 0 0 0 无损检测 100% RT20% RT 100%RT焊缝系数 1 0.85 1 容器类别 Ⅱ- - 内表面处理 抛光Ra≤0.2μm- - 水压试验/MPa 3.53 0.82 2.31 气密性试验/MPa--0.51.3 设备的结构特点尼龙66聚合釜是由釜体、传热系统、搅拌传动装置三大部分组成,结构简图如图1所示。
尼龙66的合成实验报告班级:应131-1组别:第七组组员:尼龙66的合成一、实验目的1、学习由环己醇(醇氧化物)制备环己酮(酮氧化物)原理、方法、实验操作。
2、学习由环己酮制备己二酸的原理、方法、实验操作。
3、学习尼龙66的制造工艺,应用,发展前途。
4、熟练准确的掌握有机实验的基本操作。
二、实验原理(一)尼龙66的性质尼龙66名为聚己二酸己二胺,为半透明或不透明的乳白色的热塑性结晶形聚合物,相对密度1.14,熔融温度255℃ ,热分解温度大于370℃ ,连续使用温度大于105℃,因分子主键中含有强极性的酰胺基,而酰胺基间的氢键使分子间的结合力较强,易使结构发生结晶化,具有较高的刚性、韧性(良好的力学性能)和优良的耐磨性、自润滑性、染色性、耐油性及耐化学药品性和自熄性 ,其力学强度较高,耐热性优良,耐寒性好 ,使用温度范围宽[1]。
因此,尼龙66为热塑性树脂中发展最早、产量最大的品种,其性能优良,也是化学纤维的优良聚合材料,应用范围最广,因此产量逐年增长 ,已位居五大工程塑料之首。
(二)主要有关物质介绍1.环己酮环己酮(cyclohexanone),有机化合物,是六个碳的环酮,室温下为无色油状液体,有类似薄荷油和丙酮的气味,久置颜色变黄。
微溶于水,可与大多数有机溶剂混溶。
不纯物为浅黄色,随着存放时间生成杂质而显色,呈水白色到灰黄色,具有强烈的刺鼻臭味。
易燃,与高热、明火有引起燃烧的危险,与氧化剂接触猛烈反应,与空气混合爆炸极与开链饱和酮相同。
环己酮在工业上被用作溶剂以及一些氧化反应的触发剂,也用于制取己二酸、环己酮树脂、己内酰胺以及尼龙。
2.己二酸己二酸(Adipicacid)又称肥酸,是一种白色的结晶体,有骨头烧焦的气味。
微溶于水,易溶于酒精、乙醚等大多数有机溶剂。
当己二酸中的氧气含量高于14%时,易产生静电引起着火。
己二酸是脂肪族二元酸中最有应用价值的二元酸,能发生成盐反应、酯化反应、酰胺化反应等,并能与二元胺或二元醇缩聚成高分子聚合物,其对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。
聚酰胺尼龙66研究与应⽤毕业论聚酰胺尼龙66研究与应⽤毕业论⽂⽬录前⾔ (1)第1章 PA66纤维的合成 (2)1.1 连续缩聚⽣产技术 (2)1.2间歇缩聚⽣产技术 (3)第2章 PA66⼯程塑料 (6)2.1 PA66的特性及⽤途 (6)2.1.1 物理性质 (6)2.1.2 化学性质 (6)2.2 PA66的成型特性 (6)第3章 PA66的改性 (8)3.1 改性的基本⽅法 (8)3.2研究展望 (12)第4章 PA66应⽤现状与前景 (13)4.1 PA66应⽤现状 (13)4.1.1 国外现状 (13)4.1.2 国状况 (13)4.2 市场预测 (14)结论 (15)谢辞 (16)参考⽂献 (17)外⽂资料翻译 (18)偶奇聚酰胺PA 6,9的电介体松弛和铁电⾏为 (33)前⾔聚酰胺是美国杜邦公司最先开发的⽤于纤维的树脂,于1939年实现⼯业化⽣产。
20世纪50年代开始开发和⽣产注塑制品,以取代⾦属,满⾜下游⼯业制品轻量化,降低成本要求。
聚酰胺具有良好的综合性能,包括⼒学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和⾃润滑性,且摩擦系数低,有⼀定的阻燃性,易于加⼯,适于⽤玻璃纤维和其他填料填充增强改性。
尼龙 66 是⼀种⾼档热塑性树脂,是制造化学纤维和⼯程塑料优良的聚合材料。
它是⾼级合成纤维的原料,可⼴泛⽤于制作针织品、轮胎帘⼦线、滤布、绳索、渔⽹等。
经过加⼯还可以制成弹⼒尼龙,更适合于⽣产民⽤仿真丝制品、泳⾐、球拍及⾼级地毯等。
尼龙 66 还是⼯程塑料的主要原料,⽤于⽣产机械零件,如齿轮润滑轴承等。
也可以代替有⾊⾦属材料作机器的外壳。
由于⽤它制成的⼯程塑料具有⽐重⼩,化学性能稳定,机械性能良好,电绝缘性能优越,易加⼯成型等众多优点,因此,被⼴泛应⽤于汽车、电⼦电器、机械仪器仪表等⼯业领域,其后续加⼯前景⼴阔。
PA⼯程塑料以注射成型为主,注塑制品占PA制品的90% 左右。
PA6与PA66的功型加⼯⼯艺不尽相同,PA66基本都采⽤注塑加⼯,占95%,挤出成型仅占5%,PA6注塑成型占70%,挤出成型占30%。
尼龙66的合成实验报告班级:应131-1组别:第七组组员:尼龙66的合成一、实验目的1、学习由环己醇(醇氧化物)制备环己酮(酮氧化物)原理、方法、实验操作。
2、学习由环己酮制备己二酸的原理、方法、实验操作。
3、学习尼龙66的制造工艺,应用,发展前途。
4、熟练准确的掌握有机实验的基本操作。
二、实验原理(一)尼龙66的性质尼龙66名为聚己二酸己二胺,为半透明或不透明的乳白色的热塑性结晶形聚合物,相对密度1.14,熔融温度255℃ ,热分解温度大于370℃ ,连续使用温度大于105℃,因分子主键中含有强极性的酰胺基,而酰胺基间的氢键使分子间的结合力较强,易使结构发生结晶化,具有较高的刚性、韧性(良好的力学性能)和优良的耐磨性、自润滑性、染色性、耐油性及耐化学药品性和自熄性 ,其力学强度较高,耐热性优良,耐寒性好 ,使用温度围宽[1]。
因此,尼龙66为热塑性树脂中发展最早、产量最大的品种,其性能优良,也是化学纤维的优良聚合材料,应用围最广,因此产量逐年增长 ,已位居五大工程塑料之首。
(二)主要有关物质介绍1.环己酮环己酮(cyclohexanone),有机化合物,是六个碳的环酮,室温下为无色油状液体,有类似薄荷油和丙酮的气味,久置颜色变黄。
微溶于水,可与大多数有机溶剂混溶。
不纯物为浅黄色,随着存放时间生成杂质而显色,呈水白色到灰黄色,具有强烈的刺鼻臭味。
易燃,与高热、明火有引起燃烧的危险,与氧化剂接触猛烈反应,与空气混合爆炸极与开链饱和酮相同。
环己酮在工业上被用作溶剂以及一些氧化反应的触发剂,也用于制取己二酸、环己酮树脂、己酰胺以及尼龙。
2.己二酸己二酸(Adipicacid)又称肥酸,是一种白色的结晶体,有骨头烧焦的气味。
微溶于水,易溶于酒精、乙醚等大多数有机溶剂。
当己二酸中的氧气含量高于14%时,易产生静电引起着火。
己二酸是脂肪族二元酸中最有应用价值的二元酸,能发生成盐反应、酯化反应、酰胺化反应等,并能与二元胺或二元醇缩聚成高分子聚合物,其对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。
尼龙66编辑词条目录1基本内容目录1基本内容收起编辑本段基本内容尼龙66为聚己二酸己二胺热性质(1)熔点(Tm)熔点即结晶熔解时的温度,对结晶性高分子尼龙-66,显示清晰的熔点,根据采用的测试方法,熔点在259~267℃的范围内波动。
通常采用差热分析(DTA)法测出的尼龙-66的熔点为264℃。
实际上,尼龙-66的熔点可以根据结晶的熔融热(ΔH)和熔融熵(ΔS)计算出来:尼龙-66的ΔH为4390.3J/mol,ΔS为8.37J/kmol,Tm的理论值为259.3℃[ ]。
如果将体积膨胀系数显示极大值的温度当作熔点,则尼龙-66的熔点温度范围为246~263℃。
接近理论熔解温度259℃。
(2)玻璃化温度(Tg)高分子的比容和比热容等温度特性值在某一温度可出现不规则的变化,这一温度就是玻璃化转变温度,是分子链的链段克服分子间力开始运动的温度。
在这一温度附近,模量、振动频率、介电常数等也开始发生变化。
尼龙-66的玻璃化温度,与测试方法、试样中的水分含量、单体浓度、结晶度等因素有关。
Wilhoit和Dole等从比热容的温度变化分析,认为尼龙-66的玻璃化温度为47℃[ ],而Rybnikar则在低温下测定了尼龙-66的比容,发现在尼龙-66在-65℃也有一个转变温度[ ]。
结晶和结晶度(1)结晶构造Bill认为,尼龙-66的晶形有α型和β型二种形态,在常温下为三斜晶形,在165℃以上为六方晶形[ ]。
Bunn等确定了尼龙-66α型的结晶构造[ ],如图01-72所示,其晶胞的晶格常数列于表01-73。
从图01-72可见,尼龙-66分子中的亚甲基呈锯齿状平面排列,酰胺基取反式平面结构,分子链被笔直地拉长。
相邻的分子以氢键连成平面的片状,其模型如图01-68所示。
表01-68 尼龙-66 稳定晶形的晶格常数晶体 a b c(纤维轴) αβγα型结晶(三斜晶系)4.9×10-4μm 5.4×10-4μm 17.2×10-4μm 48½° 77° 63½°计算密度=1.24g/cm3图01-44 尼龙-66的α晶型结构[ ] 图01-45尼龙-66分子中晶片排列模型[ ]线条:链状分子;○:氧原子从图01-45可以看出,尼龙-66的α晶型是一系列晶片沿链轴方向一个接一个的垒积,而β晶型则每隔一片相互上下偏移垒积。
摘要聚酰胺66在聚酰胺材料中有较高的熔点。
它是一种部分结晶材料。
聚酰胺66在较高温度下也能保持较强的强度和刚度。
聚酰胺66在成型后依然具有吸湿性,其主要程度取决于材料组成以及环境条件。
虽然聚酰胺纤维是我国最早工业化生产的合成纤维,但由于多种原因发展比较缓慢,仍有很大的发展潜力。
因此对聚酰胺车间的设计和研究是很有必要的。
本设计主要是1.36×107千克/年聚酰胺66切片制造车间工艺设计中的反应器的设计,课题以及选题来源于工厂的真实设计。
从聚酰胺66的发展历程和目前现状入手,对聚酰胺66工艺形成初步认识。
通过聚酰胺66工艺手册,对设计的装置组成、生产方法、生产制度和工艺参数的原则正确合理的操作规程和指标。
本次工艺设计主要包括物料衡算、热量衡算和设备计算三部分。
其中主要包括反应器设计计算的总传热系数、传热系数、传热面积。
最后要用Auto CAD 绘制物料平衡图和带控制点的工艺流程图。
经计算得到反应器的总传热面积S=12.67m2,总传热系数k=399利用整个平衡计算过程的参数和结论,进行设计的主体部分反应器设计。
经过最后核算,本次设计符合预期目标,各项参数均已达标。
关键词:聚酰胺66;反应器;工艺设计IAbstractIn the materials of polyamide,PA 66 has the higher melting point.It is a partial crystalline material.PA66 will remain relatively strong strength and stiffness even at the higher temeperatures.After the molding,PA66 is still of hygroscopicity,which mainly depends on its material composition and environmental conditions.Although polyamide fiber is the first industrial production of synthetic fibers,its development has been relatively slow owing to a variety of reason.So there is still great potential for its development.So the polyamide workshop design and research is absolutely necessary.The design is mainly about technology design of manufacture workshop of 7polyamide 66 granule,topics and subject the real design from the kg1.3610/factory.We can make a preliminary understanding from the development process and the present situation.t\Through the operating manual of PA66,to design of device component,production method,production system and the process parameter of principle correct reasonable operation procedures and index.The process of the design including mainly three parts:material balance,energy balance and the calculation of the equipment.Include the reactor design calculation of the total heat transger coefficient,heat transfer coefficient,heat transfer area.With Auto CAD rendering final material balance chart and take control points of process flow diagram.The total heat transfer area of S=12.67m2 reactor is obtained throughcalculation, the total heat transfer coefficient k=399Use the entire balance calculation process parameters and conclusions to calculate the reaction instrument.After the final accounting,this design is expected to meet the goals,all the parameters have been fulfilled.Key words: polyamide 66; reaction instrument; technological designI目录摘要 (I)ABSTRACT .......................................................... I I 第1章总论 .. (1)1.1概述 (1)1.1.1聚酰胺66发展简史 (1)1.1.2 聚酰胺66的国内外发展状况 (2)1.1.3 聚酰胺66生产工艺 (2)1.1.4 聚酰胺66的生产现况 (2)1.1.5 聚酰胺66应用领域 (3)1.1.6 聚酰胺66最新产品的发展趋势 (4)1.1.7 聚酰胺66的未来发展方向 (4)1.2工艺的设计原则和依据 (6)1.2.1 设计的原则 (7)1.2.2 设计的范围及深度 (7)1.2.3 设计的依据 (7)1.3生产规模、生产制度和年开工时数 (7)1.3.1 生产制度 (7)1.3.2 生产规模 (7)1.3.3 年开工时数 (7)1.4本工艺的生产方法及生产方案 (8)1.4.1 生产方案 (8)1.4.2 生产方法 (8)1.5本工艺流程特点 (8)1.6车间的生产工序组成 (9)第2章工艺流程说明及工艺参数的选择 (10)2.1聚合原理及化学反应 (10)2.1.1 聚酰胺66盐的缩聚反应 (10)2.1.2 副反应 (10)2.2新线生产工艺流程简述 (12)2.2.1 聚酰胺66盐的调配 (12)2.2.2 二氧化钛悬浮液的制备 (12)第3章产品质量指标及原材料、公用工程规格 (15)I3.1产品质量指标 (15)3.2原材料规格 (15)3.2.1 聚酰胺盐水溶液 (15)3.2.2 聚酰胺66盐结晶体 (17)3.2.3 己二胺 (17)3.2.4 己二酸 (17)3.2.5 醋酸 (17)3.2.6 醋酸锰 (18)3.2.7 二氧化钛 (19)第4章工艺计算 (20)4.1整个工艺过程的物料衡算 (20)4.1.1 概述 (20)4.1.2 盐调配工序过程的物料衡算 (20)4.1.3 缩聚工序段的物料衡算 (29)4.2能量衡算 (37)4.2.1 概述 (38)4.2.2 缩聚工序中反应器的热量衡算 (38)第5章反应器的设备计算 (42)5.1概述 (42)5.2反应器的校核计算 (42)第6章对物检化验要求 (45)6.1聚酰胺66切片的检验要求 (45)6.2聚合物质量影响因素分析 (45)第7章环境保护及安全措施 (48)7.1三废排放及污染处理方法 (48)7.2防火和防爆 (48)7.3防毒和防辐射 (48)第8章结论 (49)参考文献 (50)致谢 (51)附录 (52)I第1章总论1.1概述1.1.1聚酰胺66的发展简史聚酰胺66国外发展史1930年,卡罗瑟斯用乙二醇和癸二酸缩合制取聚酯,1935年初,卡罗瑟斯用戊二胺和癸二酸合成聚酰胺(即聚酰胺510),还不适宜于商品生产。
紧接着,卡罗瑟斯又选择了己二胺和己二酸进行缩聚反应终于在1935年2月28 日合成出聚酰胺66。
1938年7月,首次生产出聚酰胺纤维.同月用聚酰胺66作牙刷毛的牙刷开始投放市场。
10月27日,杜邦公司正式宣布世界上第一种合成纤维正式诞生了,并将聚酰胺66这种合成纤维命名为尼龙(nylon)。
聚酰胺66国内发展史我国聚酰胺66的生产始于60年代中期。
1964年,上海辽原化工厂建设了我国第一个聚酰胺66盐生产厂,年产能力仅600吨。
由于生产工艺不成熟和生产规模太小,没多久便停产。
1973年辽阳石油化纤公司引进法国罗纳·普朗克公司的聚酰胺66生产技术,建设了1套年产能力4.6万吨(实现年产能力为4万吨)的生产装置。
“八五”期间,我国聚酰胺66盐需求量已达10万吨,而生产聚酰胺66盐的企业只有几家,无法满足市场需求。
1.1.2聚酰胺66的物理性质及其优点(1)聚酰胺66的物理性质:聚酰胺66的外观为透明或不透明乳白或淡黄的粒料,表观角质、坚硬制品表面有光泽。
聚酰胺66具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高、耐油、耐酸、碱以及卤代烷、烃类、酯类和酮类溶剂,无噪音,能自熄。
(2)聚酰胺66有如下优点:①聚酰胺66机械强度高,韧性好,有较高的抗拉、抗压强度。
比拉伸强度高于金属,比压缩强度与金属不相上下,但它的刚性不及金属。
抗拉强度接近于屈服强度,比ABS高一倍多。
对冲击、应力振动的吸收能力强,冲击强度比一般塑料高了许多,并优于缩醛树脂。
②聚酰胺66耐疲劳性能突出,制件经多次反复屈折仍能保持原有机械强1度。
常见的自动扶梯扶手、新型的自行车塑料轮圈等周期性疲劳作用极明显的场合经常应用聚酰胺。
③聚酰胺66软化点高,耐热(如聚酰胺46等,高结晶性聚酰胺的热变形温度高,可在150度下长期使用.聚酰胺66经过玻璃纤维增强以后,其热变形温度达到250度以上).④聚酰胺66表面光滑,摩擦系数小,耐磨。
作活动机械构件时有自润滑性,噪声低,在摩擦作用不太高时可不加润滑剂使用;如果确实需要用润滑剂以减轻摩擦或帮助散热,则水油、油脂等都可选择。
从而,做为传动部件其使用寿命长.⑤聚酰胺66耐腐蚀,十分耐碱和大多数盐液,还耐弱酸、机油、汽油,耐芳烃类化合物和一般溶剂,,对芳香族化合物呈惰性,但不耐强酸和氧化剂。