尼龙6及尼龙66的性能介绍
尼龙 pa6 和 pa66

统称为尼龙pa6和pa66为主要的其他比较少具体尼龙(Nylon,Polyamide,简称PA)是指由聚酰胺类树脂构成的塑料。
此类树脂可由二元胺与二元酸通过缩聚制得,也可由氨基酸脱水后形成的内酰胺通过开环聚合制得,与PS、PE、PP等不同,PA不随受热温度的升高而逐渐软化,而是在一个靠近熔点的窄的温度范围内软化,熔点很明显,熔点:215-225℃。
温度一旦达到就出现流动。
PA的品种很多,主要有PA6、PA66、PA610、PA11、PA12、PA10、PA612、PA46、PA6T、PA9T、MXD-6芳香醯胺等。
以PA6、PA66、PA610、PA11、PA12最为常用。
尼龙类工程塑料外观上都呈现为角质、韧性、表层光亮、白色(或乳白色)或微黄色、透明或半透明的结晶性树脂,它容易被著成任一种颜色。
作为工程塑料的尼龙分子量一般为1.5-3万。
它们的密度均稍大于1,密度:1.14-1.15g/cm3。
拉伸强度:>60.0Mpa。
伸长率:>30%。
弯曲强度:90.0Mpa。
缺口冲击强度:(KJ/m2)>5。
尼龙的收缩率为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%.使用温度可-40∼105℃之间。
熔点:215-225℃。
合适壁厚2-3.5mm。
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。
PA性能的主要优点有:1.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.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度。
尼龙6与尼龙66的区别

尼龙6与尼龙66的区别
目前,世界上仅有两种尼龙,即尼龙6和尼龙66。
尼龙66是由两组6个碳原子组成,尼龙6则是由一组6个碳原子组成。
尼龙6为聚己内酰胺,而尼龙66为聚己二酰己二胺。
尼龙66比尼龙6要硬12%。
尼龙6韧性更好,尼龙66强度更好、更耐磨。
由于其结构不同,两者的性能也各有特点。
一、尼龙66:
1、具有最好的回弹性;
2、手感密实,抗倒伏性强;
3、熔点较高(264℃);
4、染色性差,色牢度高。
二、尼龙6:
1、很容易染色;
2、手感柔软;
3、绒头耐摩擦性强;
4、熔点较低(228℃)。
基于以上特点,尼龙66纤维非常适合做工程用地毯,由于尼龙66纤维在色彩、捻度及纱线种类等方面提供了广泛的选择余地,因此工程毯选用尼龙66的用量逐渐加大。
而尼龙6由于突出的易染色性和柔软耐磨性,不仅在工程地毯中广泛使用,还非常适合做印花地毯和家用地毯。
目前,我公司生产的尼龙匹染如:NB、KN及NG等使用的就是尼龙66,而印花地毯将主要以尼龙6为原材料。
现在,国内生产尼龙纱线的厂家较少,平顶山神马公司和上海英威达公司主要供应尼龙66,浙江四通和常州灵达主要生产尼龙6。
近期,由于我国尼龙地毯销售量上升,已使尼龙纱线供应出现紧张情况。
尼龙66和尼龙6的比较

尼龙66和尼龙6的比较1935年美国杜邦公司卡罗瑟斯研究成功了用己二酸和己二胺缩聚成“尼龙66”聚合物,1936到1937年发现用熔融法纺丝制造尼龙66纤维的技术。
1939年底由美国杜邦公司工业化。
1938年德国IG公司施拉克研究成功用单一的己内酰胺为原料ε-氨基己酸作引发剂加热聚合制成聚己内酰胺,1939年进行尼龙6纤维的实验生产。
1943年由德国法本公司工业化生产。
一、尼龙66和尼龙6的物理性质尼龙66的单体尼龙66盐由己二酸和己二胺反应而成。
尼龙66盐缩聚脱水得尼龙66,其分子式为:-[NH(CH2)6NHOC(CH2)4CO]n-尼龙6的单体是己内酰胺。
己内酰胺开环聚合N的尼龙6,其分子式为:-[HN(CH2)5CO]n -二、尼龙66和尼龙6单体生产过程尼龙66的单体尼龙66盐及尼龙6的单体己内酰胺在工业生产中已有多中工艺、多种路线。
尼龙66盐的生产主要为环己烷二步氧化法。
环己烷先用空气氧化生成环己醇酮,再用硝酸氧化成己二酸;己二酸经加氨、加氢的己二胺,最后己二酸和己二胺反应成盐。
空气一步氧化法制得的己二酸质量不纯,不能用作纤维原料。
用苯酚为原料加氢得环己醇再用硝酸氧化制己二酸只占尼龙66总产量的5%。
己二胺虽可由丙烯腈电解偶联法耗电太大,由丁二烯氨化、氧化、加氢法耗用大量氯气及氢氰酸,所占比重不大。
己内酰胺的生产,氧化法占60%以上。
环己烷用空气氧化得环己醇酮并分离为环己酮及环己醇,环己醇脱氢为环己酮。
环己酮用羟胺肟化、发烟硫酸转位得转位酯,再用氨中和及精制得己内酰胺,同时副产硫铵。
此外,光亚硝化法、甲苯及己内酯法虽有工业化生产,但规模都不大。
三、尼龙66和尼龙6的聚合纺丝为了使纤维具有较好的牵伸性能,对聚合物的聚合度有一定的要求,工艺上一般用相对粘度作为控制指标。
尼龙66盐缩聚过程为50%水溶液在250-270℃、16-17公斤/厘米2压力下进行,聚合时间2-3小时,可得到平均聚合度为100的尼龙66聚合物。
尼龙6和尼龙66的原材料

尼龙6和尼龙66的原材料引言尼龙(nylon)是一种由合成聚合物制成的重要塑料材料,广泛应用于纺织、建筑、汽车、电子等行业。
尼龙6和尼龙66是其中两种常见的尼龙类型,它们具有不同的特性和用途。
在本文中,将详细介绍尼龙6和尼龙66的原材料、制备过程以及其特点和应用。
尼龙6的原材料尼龙6的原材料主要有己内酰胺(caprolactam)和一些辅助剂。
下面将详细介绍这些原材料的特点和应用。
己内酰胺(caprolactam)己内酰胺是制备尼龙6最重要的原料之一,也是一种有机化合物。
它是由环己内酸经过氧化和加氨酸酯化反应得到的。
己内酰胺具有以下特点:•液体状态:己内酰胺是一种无色液体,在常温下呈现出透明的状况。
•低粘度:己内酰胺的粘度较低,这使其在制备尼龙6的过程中易于处理。
•高沸点:己内酰胺的沸点较高,可达到200摄氏度左右,这使其易于进行高温反应。
•耐溶解性:己内酰胺与多种溶剂均能溶解,这为其制备尼龙6提供了便利。
己内酰胺被广泛应用于尼龙6的制备过程中,其主要作用是作为尼龙6聚合反应的前体物质。
通过环合聚合反应,己内酰胺分子中的环六元吡咯单元在高温下开启,链延长反应生成尼龙6聚合物。
辅助剂除了己内酰胺,制备尼龙6还需要一些辅助剂,以调整材料的性能和特性:•氧化剂:氧化剂可以加速环合聚合反应的进行,常用的氧化剂有过氧化铵和过氧化物等。
它们在反应中作为催化剂发挥作用。
•催化剂:催化剂用于加速聚合反应的进行,常用的催化剂有硫酸、硫酸铵等。
催化剂可以提高反应速率,减小反应温度。
•稳定剂:稳定剂可以阻止材料在高温下分解或氧化,常用的稳定剂有肼、硫酸和抗氧化剂等。
稳定剂的加入可以提高尼龙6的热稳定性。
辅助剂的加入可以调整尼龙6的物理性质和热稳定性,提高材料的加工性能和使用寿命。
尼龙66的原材料尼龙66是另一种常见的尼龙类型,其原材料主要有己二酸(adipic acid)和二甲胺(hexamethylenediamine)。
尼龙66简述范文

尼龙66简述范文尼龙66是一种合成纤维,也称为聚合酰胺纤维或尼龙6,6,它是由己内酰胺和己二酸的聚合反应生成的。
尼龙66是最早被商业化生产的尼龙类型之一,也是最常用的尼龙材料之一、它具有许多独特的特性,如高强度、耐磨性、耐腐蚀性和耐高温性等,在各个领域广泛应用。
尼龙66的聚合过程是将己内酰胺(尼龙6)和己二酸在高温和压力下反应形成聚己二酰氨。
这种聚合反应通常在无水介质中进行,以防止水和反应物发生竞争反应,从而影响产品质量。
尼龙66的生产过程相对简单,但需要高温和压力,因此需要专业设备和技术。
尼龙66是一种热塑性材料,意味着它可以在一定温度范围内重复熔化和固化而不损失原有的性能。
这种特性使得尼龙66易于加工成各种形状和尺寸的制品。
尼龙66可通过纺丝、注塑、挤出和压延等工艺制成纤维、薄膜、片材和制品等。
尼龙66的主要特点是高强度和耐磨性。
它的强度比许多其他合成纤维高,可以达到较高的断裂拉伸强度。
此外,尼龙66还具有良好的耐磨性,能够抵抗摩擦和磨损。
因此,尼龙66常用于制造耐磨、耐用的制品,如汽车零部件、工业机械和运动用品等。
此外,尼龙66还具有优异的耐腐蚀性和耐高温性。
它能够抵抗许多化学溶剂、酸碱等腐蚀性物质的侵蚀,因此广泛应用于化工、医药等领域。
尼龙66的熔点较高,能够在高温下保持良好的性能,因此也用于制造耐高温的制品,如机械零部件、电器配件等。
尼龙66虽然具有许多优良特性,但也存在一些局限性。
首先,尼龙66在水中吸湿性较高,容易被水分吸附,导致尺寸增大。
其次,尼龙66的热稳定性较差,易于分解和老化。
再次,尼龙66的价格较高,不适用于低成本产品。
总结而言,尼龙66是一种具有高强度、耐磨性、耐腐蚀性和耐高温性等优良特性的合成纤维。
它的制造相对简单,但需要专业设备和技术。
尼龙66广泛应用于各个领域,如汽车工业、化工、医药、电子等,为人们的生活和工作带来了许多便利。
然而,尼龙66也有其局限性,需要在应用中注意其吸湿性、热稳定性和成本等因素。
尼龙材料简介

尼龙材料简介尼龙(Nylon),中文名聚酰胺,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。
其命名由合成单体具体的碳原子数而定。
是美国最大的化学工业公司──杜邦公司著名化学家卡罗瑟斯和他的科研小组发明的。
尼龙系列是最重要的工程塑料。
该产品应用广泛,几乎覆盖每一个领域,是五大工程塑料中应用最广的品种。
尼龙分类:尼龙按生产工艺不同分为挤出和浇铸两种。
挤出尼龙:1:尼龙6(白色):该材料具有最优越的综合性能,包括机械强度、刚度、韧度、机械减震性和耐磨性。
这些特性,再加上良好的电绝缘能力和耐化学性,使尼龙6 成为一种“通用级”材料,用于机械结构零件和可维护零件的制造。
2:尼龙66 (奶油色):与尼龙6 相比较,其机械强度、刚度、耐热和耐磨性,抗蠕变性能更好,但冲击强度和机械减震性能下降,非常适合于自动车床机械加工。
3:尼龙4.6 (红棕色):与普通尼龙相比,尼龙4.6的特点是刚性保存力强,耐蠕变性好,在较宽的温度范围内,更耐热老化,因此,尼龙4.6用于尼龙6、尼龙66、POM 和PET在刚度、抗蠕变、耐热老化、疲劳强度和耐磨性能方面所达不到要求的“较高的温度领域”(80 -150 ℃)4:尼龙66+GF30 (黑色):与纯尼龙66相比,这种尼龙填加30% 玻璃纤维增强,其耐热性、强度、刚度。
耐蠕变性和尺寸稳定性、耐磨等性能方面均有提高,它的最大允许使用温度较高。
5:尼龙66+MOS2 (灰黑色):这种尼龙填加了二硫化钼,与尼龙66相比,其刚性,硬度和尺寸稳定性有所提高,但抗冲击强度有所下降,二硫化钼的晶粒形成效果提高了结晶结构,使材料承载和耐磨性能均有提高。
浇铸尼龙:又称MC 尼龙:英文名称 Monomer casting nylon ,中文称单体浇铸尼龙。
“以塑代钢、性能卓越”,用途极其广泛。
它具有重量轻、强度高、自润滑、耐磨、防腐,绝缘等多种独特性能。
PA6与PA66分子式的介绍

PA6与PA66分子式的介绍聚己内酰胺(PA6)分子式:―[NH―(CH2)5―CO]n―介绍:聚己内酰胺(PA6)又称聚酰胺6、尼龙6。
PA6为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,成型加工性极好:可注塑、吹塑、浇塑、喷涂、粉末成型、机加工、焊接、粘接。
PA6是吸水率最高的P A,尺寸稳定性差,并影响电性能(击穿电压)。
PA6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。
聚己二酰己二胺(PA66)分子式:―[NH(CH2)6NHCO(CH2)4CO]n―介绍:聚己二酰己二胺又称聚酰胺66(PA66)或尼龙66,由己二酸和己二胺通过缩聚反应制得。
尼龙66为半透明或不透明的乳白色结晶聚合物,受紫外光照射会发紫白色或蓝白色光,机械强度较高,耐应力开裂性好,是耐磨性最好的PA,自润滑性优良,仅次于聚四氟乙烯和聚甲醛,耐热性也较好,属自熄性材料,化学稳定性好,尤其耐油性极佳,但易溶于苯酚,甲酸等极性溶剂,加碳黑可提高耐候性;吸水性大,因而尺寸稳定性差,成型加工性好,可用于注塑、挤出、吹塑、喷涂、浇铸成型、机械加工、焊接、粘接。
聚十二二酰己二胺分子式:―[NH(CH2)6NHCO(CH2)10CO]n―介绍:聚十二二酰己二胺(PA612)又称聚酰胺612或尼龙612, PA612除具有一般P A 特点外,还具有相对宽度小,吸水性低,尺寸稳定性好的优点,有较高的拉伸强度和冲击强度。
透明尼龙的主要品种为:聚对苯二甲酰三甲基己二胺介绍:聚对苯二甲酰三甲基己二胺又名透明尼龙。
性能,成型方法、用途与PA6相同,是无定型聚合物,透光率达85%-95%;吸水率低,尺寸稳定性好,热膨胀系数、收缩率小;化学稳定性和耐老化性好;耐稀酸、稀碱、氯代和氟代烃,无臭、无毒、电绝缘性好;属自熄性材料,氧指数为26.8。
尼龙66 尼龙6

尼龙66,尼龙6美国杜邦Zytel材料用于注射成型的尼龙66材料。
T eL :I88,I9II,8II2;东莞向阳塑胶可,有原厂进口PA66和PA6材料出以及材料物理性能和加工参数!规格级别:注塑级用途概述:广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件,如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。
亦可制成薄膜用作包装材料。
此外,还可用于制作医疗器械、日用品等。
另外有:PA66塑胶原料;加碳纤PA66;耐高温PA66;医疗级PA66;无卤阻燃PA66;改性塑料PA66;导电PA66;环保PA66;高抗冲击PA66;PA66价格;耐油性PA66;高刚性PA66;PA66抗UV;无溴PA66;抗紫外线PA66;加玻纤PA66;尼龙66,尼龙6Zytel性能特点:PA66是PA系列中机械强度最高、应用最广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高超声波可焊接低分子量经润滑可加工性良好良好的成型性能良好的电气性能流动性高耐化学性良好耐磨损性良好耐疲劳性能耐油性能耐油脂性能生产阶段快脱模性能良好等;用途:汽车领域的应用电气/电子应用领域家电部件连接器;尼龙66,尼龙6能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀,但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。
具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。
但吸水性较大,因而标准稳定性较差。
广泛用于制造机械、汽车、化学与电气设备的零件,如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、电扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等尼龙66,尼龙6:PA6塑胶原料;加碳纤PA6;耐高温PA6;医疗级PA6;无卤阻燃PA6;改性塑料PA6;导电PA6;环保PA6;高抗冲击PA6;耐油性PA6;高刚性PA6;PA6抗UV;无溴PA6;抗紫外线PA6;加玻纤PA6;填料/增强材料玻璃纤维增强材料,填料按重量添加剂润滑剂性能特点超声波可焊接; 刚性,良好; 经润滑; 良好的表面光洁度; 光泽,高; 良好的强度用途高光闪点应用; 家电部件; 工业领域; 体育用品;RoHS 合规性外观自然色;黑色;透明形式颗粒料;块状;粉加工方法注塑;挤出;压铸;吹塑;注射干燥温度80.0°C干燥时间2.0到4.0 hr建议的最大水分含量< 0.20%加工(熔体)温度260到280 °CMelt Temperature, Optimum 270 °C模具温度70.0到120 °C部分美国杜邦PA66,PA6材料70G33L 尼龙66 抗蠕变性能,用于电器元件,汽车应用;101 尼龙66 耐化学腐蚀性;超好电气性能适用细丝101L 尼龙66成型周期快;高抗疲劳性; 用于电器元件101F 尼龙66快速成型周期;抗疲劳性强70G13HS1L 尼龙66耐热稳定性,用于汽运;工程机械配件;70G13L 尼龙66可利超声波焊接性用于电器元件,汽车应用;73G15HSL 尼龙6高耐燃油,强抗疲劳性用于电器元件,工程机械;73G30HSL 尼龙66高耐燃油,强抗疲劳性,良好的化学河70G43HSLA 尼龙66 高耐燃油,抗疲劳性73G50HSLA 尼龙6 耐热性稳定,润滑型70G25HSLR 尼龙66耐寒抗冻性好,抗疲劳性强70G30HSLR 尼龙66耐寒抗冻性好,抗疲劳性强70K20HSL 尼龙66 高耐磨性,耐热稳定70G33L NC010 尼龙66 强抗蠕变性能,用于电器元件,汽车应用;70G35HSL 高抗疲劳性,耐燃油性70G35HSLRA4 耐寒抗冻性强,抗疲劳体70G35HSRX70G43HSLA 高耐燃油,抗疲劳性70G43L强抗蠕变性能,润滑性70G50HSLA 高耐燃油,抗疲劳性70K20HSL高耐磨性,耐热稳定73G15HSL BK363 尼龙6 高耐燃油,强抗疲劳性73G15L NC010 尼龙6 超强刚度,强度良好; 用于电器元件;高光泽应用;73G30HSL BK416 尼龙6 抗耐候性较好,耐热稳定; 用于电器元件;汽运;73G30HSL NC010 尼龙6 高耐燃油,强抗疲劳性,良好的化学河RoHS 合规性外观:自然色形状:颗粒料;性状:半透明或不透明乳白色结晶形聚合物,具有可塑性。
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1.13 0.9 – 1.3
2.8 9.5 3000 81 53 267 48
1.14 1.0 – 1.5
2.5 8.5 3200 83 53 107 43
尼龙的吸水
Moisture uptake PA6 slightly higher than PA66 because of lower crystallinity 由于结晶度相 对低,PA6吸水会稍微高于PA66
PA66-GF30
0.12 / 0.50
0.10 / 0.40
90% RH 90% 相对湿度
0.27 / 1.2
0.20 / 1.0
105°C 下耐水解能力 在水/已二醇 环境下
200 180 160 140 PA6-GF30 PA66-GF30
Tensile Strength (MPa)
120 100 80 60 40 20 0 1 10 Time (hrs)
19
100
1000
模量随温度变化情况 (未填充)
3) 1)Akulon AkulonS223-D F223-D(PA6.6, (PA6, UF, UF,nucleant nucleant++mould mouldrelease) release)
10 10 10 1
109 100
)
G" ( [Pa]
-94.0
50.0 1.30
*Heat of fusion is 188 J/g for 100% crystallinity for both PA6 and PA66
PA6 vs. PA66 性能比较
PA6 PA66
Melting Point 熔点 Processing Window 加工窗口 Degradation Risk 降解危险性 Color-ability 颜色稳定性 Weld ability 焊接性能 Degree of Crystallinity 结晶度 Modulus/Strength 模量/强度 Impact Resistance 耐冲击 Moisture Absorption 吸水 Mould Shrinkage 模具收缩率 Rate of Crystallization 结晶速度 Cycle Time 周期时间 Surface Quality (RF) 表面质量
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
Melt Temperature (° C)
13
PA6 vs. PA66 的加工窗口
尼龙6 基材的材料对比尼龙66而言, 具有更宽的加工窗口 由于更高的熔点, PA66 基材的材料只能在相对更高的加工 温度下加工 由于化学性质的类似,尼龙6和尼龙66降解温度类似
Melting
2nd heating curve
2 Wg^-1
1st heating curve
cooling curves Max. crystall. rate
Crystallization
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 °C
10
1.20 1.10 1.00
PA6/PA66 price ratio
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
00
01
02
03
04
05
06
07ห้องสมุดไป่ตู้
20
20
20
20
20
20
20
20
Year
25
20
08
结论
尼龙6和尼龙66具有类似的化学结构 由于链对称性的不同 (AB-AB vs. AA-BB) 导致不同的熔点,结晶度和结晶速 度 所有能测量观察的性能都与这些最基本的不同相关 尼龙6具有更好的颜色稳定性和更宽的加工窗口, 原因就是更低的熔点 尼龙6有时比尼龙66来讲 表现出相对更高的周期时间和表面质量, 由于尼龙 6有更高的结晶速度 尼龙66 相比 PA66有相对高的刚性,强度和耐水解性能,不过相对低的耐冲击 和水分吸收.由于它更高的结晶度. 尼龙6 的耐热老化性能 比尼龙66 显著的好 尼龙6 从历史数据而言 比尼龙66 有成本优势
16
尼龙的吸水
水分吸收由以下因素决定
酰胺基相对比例 结晶度 (只有无定型区域才吸水) 无定型区域的状态
17
吸湿后尺寸变化
Dimensional change (%) 尺寸变化 Parallel / Perpendicular (平行/垂直)
50% RH 50% 相对湿度
18
PA6-GF30
可能对一些对温度比较敏感的添加剂比如阻燃剂和颜料而 言十分重要
14
结晶度影响性能
性能(未填充) PA6
15
PA66
Density (g/cc) 密度 Mould shrinkage 模具收缩
50%相对湿度下吸水 100% 相对湿度下吸水 E- Modulus (MPa) 模量 Tensile Strength (MPa) 拉伸强度 Notched Izod impact (J/m) Izod冲击 Notched Izod impact 50%RH (J/m) Notched Izod impact -40 °C (J/m)
3500
Creep Modulus (MPa)
3000
2500
2000 1 10 100 Time (hrs)
21
1000
10000
150 and 185 °C 下热老化
250 200
Tensile Strength (MPa)
150
150° C
185° C
PA6
PA66
100
PA6 PA66
50
10
8
PA66
10-1
tan_delta ( []
G' ( [Pa]
10
7
PA6
10
-2
)
)
10
6
10 5 0.0
50.0 100.0 150.0 200.0 250.0
10 -3 300.0
T emp [° C]
20
140°C 下耐蠕变性能
Creep modulus vs. time at 140° C and 20 MPa load 4000 PA66-GF30 PA6-GF30
+
PA66 (AA-BB 型)
3
折叠链 形成结晶
4
结晶 – 对称性
PA6
反向平行
平行
PA66
平行 = 反向平行
5
结晶 – 对称性
PA6 PA66
链的对称性不同导致了结晶行为的不同
6
尼龙材料的熔点与酰胺基 比例 的关 系
7
结晶 – 晶体生长速度
8
差动扫描热(DSC)
^endo
PA6, 5.9010 mg PA66, 6.1270 mg heating/cooling rate 10°/min
12
< >
< >
>
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PA6 vs. PA66 的加工窗口
PA66-GF
Tm(PA6)
Material Type
PA66-UF
Tm(PA66)
PA6-GF
Degradation risk for PA6 and PA66 尼龙6和66 有降解风险 区域
PA6-UF
200
210
26
0 0 1000 2000 3000 Ageing Time (hrs)
22
4000
5000
6000
寿命半衰期 与 vs. 1/T
100000
230 °C 200 °C 185 °C 165°C 150 °C 135 °C
HLT tensile strength [hrs]
10000
1000
PA66-GF30 HS PA6-GF30 HS
100
0,0019 0,002 0,0021 0,0022 0,0023 0,0024 0,0025
1/(abs Temp) [1/°C]
23
热老化
PA6与PA66 相比较, 具有更好的耐热老化性能因为:
PA6 有更低的结晶度 PA6 更韧 PA6 对表面裂痕的形成有更好的抵抗
24
PA6 vs. PA66 单体的价格比值变 动(Tecnon data for EU)
尼龙6与尼龙66的比较
从结构到性能
0
内容
分子结构 尼龙6和尼龙66的结晶 尼龙6和尼龙66的性能
2 4 12
1
分子结构
PA6
N H C H2
5
C O
n
酰胺基
PA66
N H
C H2
N 6 H
C O
C H2
4
C O
n
尼龙6和尼龙66 从化学角度看非常类似!
2
分子结构
己内酰胺
开环
聚合
PA6 (AB-AB 型) 聚合
DSC 测得的基本热性能
热性能
Tm (°C) 熔点 Tc (°C) 结晶温度
11