尼龙材料汇总要点
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尼龙材料标准(一)尼龙材料标准尼龙是一种常见的工程塑料,具有优异的力学性能和化学性能,因此在各个领域都有着广泛的应用。
为了保证尼龙材料的质量和安全性,制定了一系列标准,本文将为大家介绍相关的内容。
GB/T 12022GB/T 12022是中国将尼龙材料分类的标准。
该标准按照尼龙的成分、结构、用途等方面进行分类。
例如,尼龙6材料按照用途分为纺丝级、工程级和高性能级。
该标准主要用于供应商和采购方之间的沟通。
ISO 1874-1ISO 1874-1是国际标准化组织关于尼龙6材料性能测试的标准。
该标准规定了衡量尼龙6材料力学性能、热性能、电性能等方面的测试方法和指标。
通过测试,可以确定尼龙6材料质量是否达到要求。
ASTM D4066ASTM D4066是美国材料和试验协会(ASTM)对于尼龙材料的分类标准。
该标准将尼龙材料分为PA6、PA11、PA12等几类,并且规定了不同类别的材料的物理性能、熔融流动速率、热性能等方面的测试方法和指标。
该标准主要用于生产和销售环节。
UL 94UL 94是美国安全试验实验室关于尼龙材料的可燃性测试标准。
通过测试,可以确定尼龙材料的可燃性等级,从而判断材料对于火灾的危险性。
该标准的测试方法和评级标准已经成为了国际上广泛使用的标准之一。
总结以上是关于尼龙材料标准的介绍,这些标准的制定和使用,都是为了保证尼龙材料的质量和安全性。
在实际应用中,不同的标准针对的方面和指标不同,需要根据具体需求进行选择。
尼龙材料标准的重要性尼龙材料广泛应用于制造汽车部件、电气设备、食品包装、医疗器械等领域。
为了确保这些领域中使用的尼龙材料质量和安全性,制定了各种尼龙材料标准。
这些标准不仅为供应商和采购方之间提供了一致的技术语言,而且也提高了产品的标准化和可靠性,有利于整个产业链的发展。
同时,标准还能够保障消费者的权益,保证他们使用的产品安全可靠,减少风险和损失。
如何选择合适的尼龙材料标准在应用尼龙材料时,需要根据具体用途选择合适的尼龙材料标准。
尼龙材料分类与介绍
尼龙是一种常见的合成纤维,其名称源自"纽约"和"伦敦"两个词的缩写。
根据化学结构和用途,可以将尼龙材料分为以下几类:
1. 尼龙6:由6-氨基己酸和己内酰胺经过聚合反应而得到的合成纤维。
具有良好的强度和耐磨性,适用于制作钓鱼线、刷子毛、绳索等产品。
2. 尼龙66:由6-氨基己酸和6-亚氨基己酸以及己内酰胺经过聚合反应而得到的合成纤维。
具有较高的强度和热稳定性,适用于制作汽车配件、工业零部件等产品。
3. 尼龙11:也称为聚庚内醇酸酯(PA11),是一种由植物油脂经过化学反应得到的生物基合成材料。
具有良好的耐油性、耐化学品性和柔软性,适用于制作管道、气垫船和电缆保护套等产品。
4. 尼龙12:也称为聚月桂醇酸酯(PA12),是一种由石油化工原料经过化学反应得到的合成材料。
具有良好的柔软性和耐寒性,适用于制作自行车管路、草皮滚筒和输油管道等产品。
5. 尼龙66/6:是一种由尼龙66和尼龙6以特定比例混合而成的共聚物,具有强度高、耐温性好、加工性良好等优点,适用于制作工业用品、电子用品等产品。
尼龙材料标准
尼龙材料是一种常见且广泛应用的合成材料,具有优异的机械性能和化学稳定性。
为了确保尼龙材料的质量和适用性,制定了一系列的标准来指导其生产和使用。
尼龙材料标准主要包括以下几个方面:
1. 物理性能标准:尼龙材料的物理性能是评估其质量和性能的重要指标之一。
这些性能包括强度、韧性、硬度、耐磨性、耐冲击性等。
物理性能标准规定了这些性能的测试方法和要求,以确保尼龙材料能够满足各种应用的需求。
2. 化学性能标准:尼龙材料在不同的化学环境中应具有一定的耐腐蚀性能。
化学性能标准规定了尼龙材料在不同化学介质中的耐腐蚀性能测试方法和要求,以确保其不受化学物质侵蚀而失去功能。
3. 尺寸稳定性标准:尼龙材料在不同的温度和湿度条件下应保持一定的尺寸稳定性。
尺寸稳定性标准规定了尼龙材料在不同环境条件下的尺寸变化测试方法和要求,以确保其在使用过程中不发生尺寸变形或变化。
4. 环境友好性标准:随着环保意识的提高,对材料的环境友好性也
成为了重要的考量因素。
尼龙材料的环境友好性标准规定了材料的可回收性、可降解性以及对环境的影响等方面的测试方法和要求,以确保尼龙材料的生产和使用对环境的影响尽可能降到最低。
除了以上几个方面的标准,尼龙材料的生产和使用还需要符合国际或国家的相关行业标准。
这些标准包括材料的生产工艺、产品的标识和包装、产品的质量控制等方面的要求,以确保尼龙材料的质量和可靠性。
总之,尼龙材料标准的制定和遵守对于保证材料的质量和性能,推动材料应用的发展具有重要意义。
通过制定和执行这些标准,可以确保尼龙材料能够广泛应用于各个领域,满足人们对材料性能和环境友好性的要求。
1.聚酰胺特性聚酰胺(PA)具有品种多、产量大、应用广泛的特点,是五大工程塑料之一。
但是,也由于聚酰胺品种繁多,在应用领域方面有些产品具有相似性,有些又有相当大的差别,需要仔细区分。
聚酰胺(Polyamide)俗称尼龙,是分子主链上含有重复酰胺基团-[-NHCO-]-的热塑性树脂总称。
尼龙中的主要品种是PA6和PA66,占绝对主导地位;其次是PA11、PA12、PA610、PA612,另外还有PA1010、PA46、PA7、PA9、PA13。
新品种有尼龙6I、尼龙9T、特殊尼龙MXD6(阻隔性树脂)等;改性品种包括:增强尼龙、单体浇铸尼龙(MC尼龙)、反应注射成型(RIM)尼龙、芳香族尼龙、透明尼龙、高抗冲(超韧)尼龙、电镀尼龙、导电尼龙、阻燃尼龙、尼龙与其他聚合物共混物和合金等。
1.1.性能指标尼龙为韧性角状半透明或乳白色结晶性树脂,作为工程塑料的尼龙分子量一般为。
尼龙具有很高的机械强度,软化点高,耐热,摩擦系数低,耐磨损,具有自润滑性、吸震性和消音性,耐油,耐弱酸,耐碱和一般溶剂;电绝缘性好,有自熄性,无毒,无臭,耐候性好等。
尼龙与玻璃纤维亲合性十分良好,因而容易增强。
但是尼龙染色性差,不易着色。
尼龙的吸水性大,影响尺寸稳定性和电性能,纤维增强可降低树脂吸水率,使其能在高温、高湿下工作。
其中尼龙66的硬度、刚性最高,但韧性最差。
尼龙的燃烧性为UL94V2级,氧指数为24-28。
尼龙的分解温度﹥299℃,在449℃-499℃会发生自燃。
尼龙的熔体流动性好,故制品壁厚可小到1mm。
1.2.性能特点与用途1.2.1.PA6物性:乳白色或微黄色透明到不透明角质状结晶性聚合物;可自由着色,韧性、耐磨性、自润滑性好、刚性小、耐低温,耐细菌、能慢燃,离火慢熄,有滴落、起泡现象。
最高使用温度可达180℃,加抗冲改性剂后会降至160℃;用15%-50%玻纤增强,可提高至199℃,无机填充PA能提高其热变形温度。
强度较高的尼龙材料
有几种强度较高的尼龙材料,具体取决于所需的强度级别和应用要求。
以下是三种常见的强度较高的尼龙材料:
1. 尼龙6/6(聚酰胺66):尼龙6/6是最常见的尼龙类型之一,具有很高的强度和耐磨性。
它具有出色的刚性和强度,适用于需要抗拉和抗压性能的应用,如汽车部件、工业零件和电子设备。
2. 尼龙12:尼龙12是一种高强度的尼龙材料,具有卓越的耐热性、耐油性和抗化学腐蚀性。
它在高温和高湿度环境下表现出色,适用于需要耐腐蚀和耐磨损性能的应用,如航空航天零件和液压系统。
3. 尼龙66增强材料:尼龙66增强材料是尼龙6/6与玻璃纤维或碳纤维等增强材料混合而成的复合材料。
这种复合材料具有出色的强度、刚度和抗磨性能,适用于要求更高强度的应用,如运动器材、船舶零件和航空部件。
需要注意的是,不同的尼龙材料适用于不同的应用领域,根据具体需求选择合适的尼龙材料是很重要的。
同时,在选择和使用尼龙材料时,还需要考虑其它性能因素,如耐热性、抗腐蚀性、电绝缘性等。
尼龙(聚酰胺)家族的分类制备以及应⽤介绍⼤全尼龙(聚酰胺)家族的分类制备以及应⽤介绍⼤全导读: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。
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(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。
P型:尼龙3,4,6,7,8,9,11,12等mp型: 尼龙66、69、610、1010、1212等阅读原⽂链接: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。
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。
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。
尼龙材料特性
尼龙是一种常见的工程塑料,具有优异的物理和化学性能,被广泛应用于机械
制造、汽车工业、化工等领域。
尼龙材料具有许多特性,使其成为一种理想的材料选择。
下面将介绍尼龙材料的几项主要特性。
首先,尼龙材料具有优异的耐磨性。
由于其分子链结构的特殊性,尼龙材料具
有较高的耐磨性,能够经受长时间的摩擦和磨损而不容易损坏,因此广泛用于制造轴承、齿轮、导轨等需要耐磨材料的零部件。
其次,尼龙材料具有优异的耐化学性。
尼龙具有较高的化学稳定性,能够抵抗酸、碱、油脂等化学物质的侵蚀,因此常被用于化工设备、储罐、管道等领域,能够确保设备长期稳定运行。
另外,尼龙材料还具有较高的抗冲击性。
尼龙材料在受到冲击时能够吸收能量,减少冲击对材料的破坏,因此常被用于制造冲击载荷较大的零部件,如汽车零部件、运动器材等。
此外,尼龙材料还具有较高的耐热性。
尼龙材料能够在较高温度下保持较好的
物理性能,因此常被用于制造耐热零部件,如发动机零部件、热水器零部件等。
最后,尼龙材料还具有较好的加工性能。
尼龙材料具有较好的可塑性和加工性,能够通过注塑、挤出等工艺制造成各种形状的零部件,因此在工程领域得到广泛应用。
总的来说,尼龙材料具有优异的耐磨性、耐化学性、抗冲击性、耐热性和加工
性能,因此在工程领域有着广泛的应用前景。
随着科技的不断进步,相信尼龙材料的性能还会不断得到提升,为更多领域的应用提供更好的材料选择。
尼龙材料性能
尼龙材料是一种常见的工程塑料,具有优异的性能和广泛的应用领域。
尼龙材料主要由聚酰胺树脂制成,具有良好的机械性能、耐磨性和耐腐蚀性能。
下面我们将详细介绍尼龙材料的性能特点。
首先,尼龙材料具有优异的机械性能。
它的拉伸强度和弹性模量都很高,使得尼龙制品具有较好的承载能力和抗变形能力。
因此,尼龙材料常被用于制造各种机械零部件,如齿轮、轴承等。
其次,尼龙材料具有良好的耐磨性。
尼龙制品表面光滑,摩擦系数低,能够有效减少磨损和摩擦损失,延长使用寿命。
因此,尼龙材料常被用于制造轴承套、导轨等需要耐磨性能的零部件。
此外,尼龙材料还具有良好的耐腐蚀性能。
它能够抵抗酸、碱等化学物质的侵蚀,不易被腐蚀和氧化,具有较好的稳定性。
因此,尼龙材料常被用于制造化工设备、管道等需要耐腐蚀性能的部件。
综上所述,尼龙材料具有优异的机械性能、耐磨性和耐腐蚀性能,广泛应用于机械制造、化工等领域。
随着材料科学的不断发展,尼龙材料的性能将会得到进一步提升,为各行各业提供更加优质的材料选择。
尼龙pa12材料参数标准
尼龙pa12材料参数标准包括但不限于以下内容:
1. 分子量:PA12的分子量为12000至15000,相对分子质量较低,因此具有良好的加工性能和柔韧性。
2. 密度:PA12的密度为1.04至1.06g/cm³,属于轻质高分子材料,有利于减轻制品重量并提高其性能。
3. 熔点:PA12的熔点为185至205℃,具有较好的热稳定性,可在较高温度下使用。
4. 热变形温度:PA12的热变形温度为85至90℃,能够承受一定的温度变化而不产生变形。
5. 吸水性:PA12具有较好的吸水性,吸水率约为3%,因此在潮湿环境下仍能保持其性能。
6. 耐磨性:PA12具有较好的耐磨性,可广泛应用于需要承受摩擦的部件,如齿轮、轴承等。
7. 力学性能:PA12的拉伸强度为40至60MPa,弯曲强度为80至90MPa,冲击强度为3至6kJ/m²,具有较好的力学性能,可满足各种应用需求。
8. 耐化学腐蚀性:PA12具有良好的耐化学腐蚀性,可抵抗酸、碱、盐等化学物质的侵蚀,适用于各种恶劣环境。
9. 电性能:PA12具有良好的电绝缘性能,体积电阻率大于10^16Ω·cm,可用于制造电子元件及绝缘材料。
10. 耐辐射性:PA12具有较好的耐辐射性,可承受高剂量辐射,适用于核工业等领域。
总之,尼龙pa12材料参数标准涵盖了材料的多个方面,以确保其在实际应用中能够满足各种需求并获得最佳性能。
尼龙材料汇总一、概述1、产品定义以及中英文名称聚酰胺俗称尼龙(Nylon),英文名称Polyamide(简称PA)[pɔli'æmaid],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。
2、尼龙的种类尼龙1938年在美国被成功的合成,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重要里程碑。
尼龙的主要品种是尼龙6(聚己内酰胺)和尼龙66(聚己二酸己二胺),占绝对主导地位,其次是尼龙11、尼龙12、尼龙610、尼龙612、尼龙1010、尼龙46、尼龙7、尼龙9、尼龙13,新品种有尼龙6I,尼龙9T和特殊尼龙MXD6(阻隔性树脂)等,尼龙的改性品种数量繁多,如增强尼龙,单体浇铸尼龙(MC尼龙),反应注射成型(RIM)尼龙,芳香族尼龙,透明尼龙,高抗冲(超韧)尼龙,电镀尼龙,导电尼龙,阻燃尼龙,尼龙与其他聚合物共混物和合金等,满足不同特殊要求,广泛用作金属,木材等传统材料代用品,作为各种结构材料。
尼龙是最重要的工程塑料,产量在五大通用工程塑料中居首位。
3、尼龙的改性由于PA强极性的特点,吸湿性强,尺寸稳定性差,但可以通过改性来改善。
1)玻璃纤维增强PA在PA加入30%的玻璃纤维,PA 的力学性能、尺寸稳定性、耐热性、耐老化性能有明显提高,耐疲劳强度是未增强前的2.5倍。
玻璃纤维增强PA的成型工艺与未增强时大致相同,但因流动较增强前差,所以注射压力和注射速度要适当提高,机筒温度提高10-40℃。
由于玻纤在注塑过程中会沿流动方向取向,引起力学性能和收缩率在取向方向上增强,导致制品变形翘曲,因此,模具设计时,浇口的位置、形状要合理,工艺上可以提高模具的温度,制品取出后放入热水中让其缓慢冷却。
另外,加入玻纤的比例越大,其对注塑机的塑化元件的磨损越大,最好是采用双金属螺杆和机筒。
2)阻燃PA由于在PA中加入了阻燃剂,大部分阻燃剂在高温下易分解,释放出酸性物质,对金属具有腐蚀作用,因此,塑化元件(螺杆、过胶头、过胶圈、过胶垫圈、法兰等)需镀硬铬处理。
在工艺方面,尽量控制机筒温度不能过高,注射速度不能太快,以避免因胶料温度过高而分解引起制品变色和力学性能下降。
3)透明PA具有良好的拉伸强度、耐冲击强度、刚性、耐磨性、耐化学性、表面硬度等性能,透光率高,与光学玻璃相近,加工温度为300--315 ℃,成型加工时,需严格控制机筒温度,熔体温度太高会因降解而导致制品变色,温度太低会因塑化不良而影响制品的透明度。
模具温度尽量取低些,模具温度高会因结晶而使制品的透明度降低。
4)耐候PA在PA中加入了碳黑等吸收紫外线的助剂,这些对PA的自润滑性和对金属的磨损大大增强,成型加工时会影响下料和磨损机件。
因此,需要采用进料能力强及耐磨性高的螺杆、机筒、过胶头、过胶圈、过胶垫圈组合。
4、尼龙的用途聚酰胺(PA)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它填料填充增强改性,提高性能和扩大应用范围。
聚酰胺主要用于合成纤维,其最突出的优点是耐磨性高于其他所有纤维,比棉花耐磨性高10倍,比羊毛高20倍,在混纺织物中稍加入一些聚酰胺纤维,可大大提高其耐磨性。
聚酰胺用作合成纤维时称为锦纶,用作塑料时称为尼龙。
聚酰胺6,由己内酰胺通过开环聚合而得,根据聚合后分子量的大小,也就是相对粘度ηr的大小,分为民用和工业用。
工业用尼龙6要求相对强度要大,因此相对粘度ηr要大,一般ηr≥3.0才能用来制造工程塑料。
由于聚酰胺具有无毒、质轻、优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐蚀性,因此广泛应用于代替铜等金属在机械、化工、仪表、汽车等工业中制造轴承、齿轮、泵叶及其他零件。
聚酰胺熔融纺成丝后有很高的强度,主要做合成纤维并可作为医用缝线。
锦纶在民用上可以混纺或纯纺成各种医疗及针织品。
锦纶长丝多用于针织及丝绸工业,如织单丝袜、弹力丝袜等各种耐磨解释的锦纶袜,锦纶纱巾,蚊帐,锦纶花边,弹力锦纶外衣,各种锦纶绸或交织的丝绸品。
锦纶短纤维大都用来与羊毛或其它化学纤维的毛型产品混纺,制成各种耐磨经穿的衣料。
在工业上锦纶大量用来制造帘子线、工业用布、缆绳、传送带、帐篷、渔网等。
在国防上主要用作降落伞及其他军用织物。
二、市场产需情况2004年国内用于工程塑料的PA产量已近20万吨,其中PA6占70%,PA66占23%,长碳链和耐高温PA占7%。
2008年1-5月份,我国锦纶切片进口量为34.59万吨,比2007年同期增加33.76%。
2008年1-5月份,锦纶纤维及锦纶长丝总共进口量为17.62万吨。
自2000年起,我国PA需求量平均每年以20.4%的速度递增。
预计今后几年随着汽车工业及其零部件国产化进程加快,用于汽车和体育健身器材的PA会有较大幅度的增长,今后几年将继续保持15%~20%的年增长率。
随着中国汽车工业的高速发展,用作汽车帘子布原料的尼龙6,需求增长迅速。
1、2008年1-5月锦纶行业供需情况1)2008年1-5月己内酰胺需求情况表12008年1-5月己内酰胺表观消费量单位:万吨长期以来,锦纶原料特别是己内酰胺工业发展严重滞后于聚合和纺丝,已成为我国锦纶工业发展的瓶颈。
尽管近年来,我国CPL企业进行扩能改造,至2008年国内的四家己内酰胺工厂的产能分别是:南京帝斯曼产能为16万吨/年、巴陵石化产能为14.5万吨/年、石家庄化纤产能为14万吨/年、瞿化产能为1.0万吨/年、产能合计为45.5万吨。
尽管CPL产能、产量有了较大的提高,但近期仍然无法满足下游聚合、纺丝企业的需求。
表22008年1-5月己内酰胺进口情况(按国别统计)2)2008年1-5月锦纶切片供需情况表32008年1-5月份锦纶切片进出口情况单位:万吨2008年1-5月锦纶切片的供应量较去年同期有了大幅度的增长,锦纶切片的进口量为34.59万吨,比去年同期增加33.76%,进口总量中36.48%来自台湾地区;锦纶6切片出口同比增长一倍多,但绝对值仍然相对较小。
表42008年1-5月锦纶切片分国别(地区)进口情况3)2008年1-5月锦纶纤维供需情况A2008年1-5月份锦纶纤维表观消费量表52008年1-5月份锦纶纤维表观消费量单位:万吨2008年1~5月产量为39.54万吨,同比增加10.33%,锦纶进口9.07万吨、同比减少6.69 %,出口5.02万吨,同比大幅增加46.78%。
因此,2008年1~5月锦纶表观消费量为43.59万吨,比去年同期小幅增加3.44%。
B2008年1-5月锦纶长丝进口情况表6锦纶长丝分国别进口单位:万吨1-5月份锦纶长丝进口总量为8.55万吨,同比减少6.95%。
台湾仍是最大进口来源地,进口量为5.37万吨,占进口总量比例达到62.8%,比去年同期减少3.84个百分点,这与大陆的一些新建、扩建装置陆续投产有关;韩国继续位居第二,但进口量仅为1.26万吨,占总量的14.73%;其他国家和地区进口量仍很小。
表7锦纶长丝分贸易方式进口单位:万吨锦纶长丝进口贸易方式比去年同期情况稍差。
一般贸易进口量同比减少18.87%;加工贸易进口量同比减少了3.51%。
4)产销率和库存情况表82008年1-5月锦纶长丝库存情况表92008年1-5月锦纶长丝产销率情况2008年5月锦纶长丝当月的库存是10.8万吨,比去年同期有较大幅度的增长,1-5月份锦纶长丝的产销率是97.72%比去年下降0.72个百分点,由于受到原料涨价、下游需求不旺的影响,产销情况不太乐观。
5)锦纶丝分省市情况表10锦纶纤维主要省市2008年1-5月份产量变化单位:吨2008年1-5月份锦纶纤维总产量为395394吨,12大省市的1-5月产量合计为395355吨,占全国总产量的99.99%,由此可见,我国锦纶纤维的产量就来自几乎全部来自这12大省市。
江苏省锦纶纤维以11.98万吨产量名列第一,浙江、福建分别以69.17万吨、65.69万吨的产量列为第二、第三名。
2、锦纶原料及纤维价格走势分析图12008年上半年国内锦纶原料价格走势图从走势图上可以看到,国内CPL价格从一月初的22800元/吨一路下跌,至5月底CPL的价格已经下降到21500元/吨,主要原因是由于锦纶下游需求不畅所致,国内锦纶聚合企业开工率只有55%左右,锦纶国内聚合企业几乎是全部亏损。
锦纶切片的价格也随着原料CPL的下跌而下跌,到5月分常规纺切片的价格下降的速度较快。
图22008年上半年国内锦纶长丝价格走势图锦纶FDY(Fully drawn yarn,全拉伸丝)产品价格较DTY(Draw texturing yarn 拉伸变形丝)产品价格走势稍微平稳些,由于下游面料行情低迷,FDY基本保持在27300-27600元/吨,接近成本线运行,并且从3月份至6月份,呈波动性小幅下降趋势;DTY的供应量在加大,从年初至5月初呈缓慢下行态势,6月以后的价格跌幅加大,企业经营明显感到压力。
3、锦纶行业经济运行情况1)锦纶行业生产经营和盈利状况据国家统计局公布的数据,2008年1-5月份我国规模以上锦纶行业企业数量为181家,该行业实现工业总产值161.84亿元,同比增加22.10%;资产合计328.59亿元,同比增加22.77%;实现主营收入156.55亿元,同比增加15.39%;完成利润总额4.45亿元,比上年同期增加1.96亿元,同比增加78.26%;完成出口交货值14.21亿元,同比增加39.49%;行业整体从业人数4.66万人,同比减少1.04%。
表11锦纶行业生产经营和盈利状况2)锦纶行业固定资产投资情况据国家统计局公布的数据,2008年1-5月份锦纶行业计划投资总额为46.11亿元,同比增加1.48%;1-5月份实际完成投资额10.19亿元,同比增加11.94%,占计划投资额的22.10%;当年以来到目前为止施工项目总数为37个,同比增加19.35%;其中新开工项目数16个,同比增加45.45%;截至5月底为止,已实现竣工项目数5个,同比减少28.57%,占施工项目总数的13.51%,表明该行业投资项目进展顺利。
表12锦纶行业固定资产投资情况三、厂家及技术情况国外,德国郎盛公司、荷兰DSM公司、日本宇部等掌握成熟工业化生产技术。
尼龙6的聚合工艺在我国经历了几十年的发展,生产装置已经开始向大型化、低消耗、高质量发展。
两段连续聚合成为目前较为流行的尼龙6工业化生产方式。
该工艺聚合时间相对较短,生产的粘度可以调节,产品质量稳定,铲平应用范围较广。