尼龙吸水原理及尼龙饱和吸水率测定

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吸水率及饱和吸水率测定方法

吸水率及饱和吸水率测定方法

吸水率及饱和吸水率测定方法砂子的吸水率1、方法概要本方法使用于测定砂的吸水率,即测定以烘干质量为基准的饱和棉干吸水率。

2、引用标准GB/T14684—2011《建筑用砂》3、主要仪器及设备3.1天平————称量1000g,感量1g3.2饱和面干试模及质量为(340±15)g的钢制捣棒3.3干燥器,吹风机,浅盘,铝制料勺,玻璃棒,温度计等3.4烧杯————容量500mL3.5烘箱——温度控制范围为(105±5)4、试验条件试验室温度应保持在20±5℃,相对湿度应不低于50%5、试验步骤5.1试样制备饱和面干试样的制备,是将样品在潮湿的状态下用四分法缩分到1000g,拌均匀好分两分,分别装入浅盘或其他适用的容器中,注入清水,使水面高出试样表面20mm左右(水温控制在(25±5)℃.用玻璃棒连续搅拌5分钟,以排除气泡。

静置24小时以后.细心的倒出试样上的水,并用吸管吸余水,在将试样在盘中摊开,用手提吹风机缓缓吹入暖风,并不断翻拌试样.是砂表面的水分在个部位均匀的蒸发然后将试样松散的一次装满饱和面干试模中,捣25次(捣棒端面距试样表面不超过10mm,任其自由下落),捣完好,留下的空隙不再装满,重垂直方向徐徐提起试模.5.2 立即称取饱和面干试样500g,放入已知质量烧杯中,于温度为(105±5)℃的烘箱中烘干到恒重,并在干燥器内冷却到室温后,称取试样于烧杯的总质量6、计算结果吸水率应按下式进行计算式中一一一吸水率(%)一一一一一一烧杯质量(g)一一一一一一烘干的试样与烧椭勺总质量(g)已两次试验结果的算术平均值为测定值,当两次结果之差大于0.2%,应重新取样进行试验。

石子的吸水率1、方法概要本方法适用与测定碎石和卵石的吸水率,即测定以烘干质量为基准的饱和面干吸水率2、引用标准GB/T14685—2011《建筑用卵石、碎石》3、主要仪器及设备3.1烘箱:温度控制范围为(105±5)℃3.2电子称:称量20Kg,感量20g3.3试验筛:筛孔公称直径为5.00mm的方孔筛一只3.4容器,浅盘,金属丝刷和毛巾等4、试验条件试验室温度应保持在20±5℃,相对湿度应不低于50%5、试验步骤:5.1试验前,筛除样品中公称粒径5.00mm以下的颗粒,然后缩分到两倍于下表所规定的质量,分成两分,用金属丝刷净备用5.2、取试样一份置于盛有水的容器中,使水面高出试样表面5左右,24小时后从水中取出试样拭干,即成为饱和面干试样。

尼龙吸水性

尼龙吸水性

尼龙主要成分是聚酰胺,其酰胺基-NHCO-有极性,使尼龙具有吸水和脱水双面性,没有吸水的尼龙比较脆而容易断裂,而吸了水以后其物性才会显现出来,尼龙的制成品在长期干燥,低温环境使用中会出现脱水现象就会变脆断裂,会缩短尼龙的使用寿命,所以需要得知尼龙模压出来后,是否经油煮,是否与环境隔绝。

1.对于尼龙件用水煮的原因分析:我们常用的尼龙是一种结晶性热塑性材料,尼龙材料容易吸水,含有亲水基(酰氨基)。

对结晶性聚合物而言,在注塑加工时,很迅速的冷却使得材料无法自然结晶定型,从而使材料内部存在较强的内应力。

没有经过“回火”处理的尼龙料,其内部因为在定型后,大分子仍然会趋向于自然取向、结晶的运动,这会导致材料内应力进一步加剧。

因此,没有经过水煮工序的尼龙件其脆性非常大,在受到外力时,很容易崩掉或者是断裂。

那么,如果让已经成型的尼龙大分子自然取向、结晶,尽量消除内应力呢?那就是我们说的水煮,水煮工序其实跟我们的金属“回火”处理工序的设置有异曲同工之妙。

那就是让尼龙件在一定的水温浸泡,让其内部的大分子尽量的趋于自然取向和达到内部的结晶与解晶的平衡,从而消除其内部应力。

表现在外面就是:尼龙件的韧性大大增强,脆性基本消除。

那么为什么要用水煮呢?那就是因为尼龙含亲水基团——酰氨基团,它导致尼龙容易吸水,但尼龙吸收一定的水分后,有助于其内部大分子的取向和结晶运动。

尼龙件水煮的最佳温度和时间:90-100℃,2-3小时。

低于90度,效果不好,超过3小时,也不会再有更好的结果。

从性价比而言,上述工艺条件最佳。

尼龙(PA)材料的特性

尼龙(PA)材料的特性

尼龙(PA)材料的特性一尼龙简介尼龙(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、PA1010、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:90.0 MPa。

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℃。

合適壁厚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,如想得到特別的润滑效果,可在PA中加入硫化物。

二PA性能的主要优点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。

吸水率及饱和吸水率测定方法

吸水率及饱和吸水率测定方法

吸水率及饱和吸水率测定方法
砂子的吸水率
1、方法概要
本方法使用于测定砂的吸水率,即测定以烘干质量为基准的饱和棉干吸水率。

2、引用标准
GB/T14684—2011《建筑用砂》
3、主要仪器及设备
3.1天平————称量1000g,感量1g
3.2饱和面干试模及质量为(340±15)g的钢制捣棒
3.3干燥器,吹风机,浅盘,铝制料勺,玻璃棒,温度计等
3.4烧杯————容量500mL
3.5烘箱——温度控制范围为(105±5)
4、试验条件
试验室温度应保持在20±5℃,相对湿度应不低于50%
5、试验步骤
5.1试样制备
饱和面干试样的制备,是将样品在潮湿的状态下用四分法缩分到1000g,拌均匀好分两分,分别装入浅盘或其他适用的容器中,注入清水,使水面高出试样表面20mm左右(水。

吸水率实验报告

吸水率实验报告

1. 了解吸水率的概念及其在材料性能评价中的重要性。

2. 掌握测定材料吸水率的方法和步骤。

3. 分析不同材料的吸水性能,比较其差异。

二、实验原理吸水率是指材料在一定条件下吸收水分的能力,通常以材料吸收水分的质量占材料干燥质量的百分比来表示。

吸水率是评价材料性能的重要指标,对于建筑、化工、食品等行业具有重要的实际意义。

实验原理基于材料在吸水过程中,水分会进入材料的孔隙中,使材料的质量增加。

通过测定材料吸水前后的质量差,可以计算出材料的吸水率。

三、实验仪器与材料1. 仪器:- 电子天平(精度0.01g)- 烘箱- 烘箱干燥器- 容器(如烧杯、试管等)- 秒表- 量筒- 秒表2. 材料:- 干燥的砂土- 干燥的混凝土- 干燥的木材- 干燥的纸张1. 准备工作:(1)将实验材料分为若干组,每组取相同质量的样品。

(2)将样品放入烘箱中,在105℃下烘干至恒重,记录干燥质量。

(3)将烘干的样品取出,置于干燥器中冷却至室温。

2. 吸水实验:(1)将冷却至室温的样品分别放入容器中,记录容器编号和样品质量。

(2)向容器中加入足量的水,使样品完全浸没。

(3)记录加水时间,每隔一定时间(如30分钟、60分钟、90分钟等)用电子天平称量容器及样品的总质量,直至质量不再发生变化。

(4)计算出样品的吸水率。

3. 数据处理:(1)根据实验数据,绘制吸水率随时间变化的曲线。

(2)计算不同材料的平均吸水率。

五、实验结果与分析1. 实验数据:(1)砂土吸水率:砂土的干燥质量为20g,吸水后质量为30g,吸水率为50%。

(2)混凝土吸水率:混凝土的干燥质量为50g,吸水后质量为60g,吸水率为20%。

(3)木材吸水率:木材的干燥质量为30g,吸水后质量为40g,吸水率为33.33%。

(4)纸张吸水率:纸张的干燥质量为10g,吸水后质量为15g,吸水率为50%。

2. 分析:(1)砂土的吸水率最高,其次是纸张,木材的吸水率最低。

(2)混凝土的吸水率低于木材,说明混凝土的孔隙结构相对较密。

PA66(尼龙)物理性能分析

PA66(尼龙)物理性能分析

PA66(尼龙)物理性能分析
PA66(尼龙)物理性能分析
1、PA66吸水量:每1%吸水量体积增加0.003in,在50%的相对湿度,23℃的气温吸水量是2.5%。

2、PA66熔点为265℃,燃烧时熔化,转暗、沸腾,火焰蓝中带黄,冒白烟,易扑灭,发出西芹气味。

3、烘料:可用抽气热风炉85℃烘2~4小时。

用原料啤塑烘干2小时,当加入水口料或天气潮湿2~5月份焗料4小时。

4、模温应为40~90℃,熔胶温度260~290℃,最好280℃,润滑级及防火级需低温,如260~275℃。

5、温度设定:
未增强级
后:275~280℃
中:270~285℃
前:265~285℃
咀:260~280℃
模:20~100℃℃。

增强级
后:280~290℃
中:285~290℃
中:275~300℃
前:275~290℃
咀:270~280℃
模:55~95℃。

6、机筒停留时间:若熔胶温度300℃,不能超过15分钟,否则会降质,产品退色易碎。

7、射速:纤维填料级与薄胶制品需要迅速射胶。

8、螺丝转速:慢或适中,纤维填料要慢,背压越低越好。

尼龙制品吸水性的研究

尼龙制品吸水性的研究

10.16638/ki.1671-7988.2020.14.031尼龙制品吸水性的研究林博(华晨汽车工程研究院车身部,辽宁沈阳110142)摘要:在汽车塑料零部件中,聚酰胺(尼龙)是目前应用最广泛的工程塑料之一,但其吸水性大的缺点一直影响着汽车零部件尺寸稳定性和机械性能。

文章通过试验初步研究了浸水时间、浸水温度对尼龙制品吸水性的改变趋势,以及尼龙制品吸水率对其力学性能的影响。

对聚酰胺的改性研究、拓宽其应用领域具有较好的科学意义和经济效益。

关键词:聚酰胺;吸水性;尺寸稳定性;机械性能中图分类号:TQ325.1文献标识码:A文章编号:1671-7988(2020)14-95-03Research on the Water Absorption of Nylon ProductsLin Bo(Brilliance Automotive Engineering Research Institute,Liaoning Shenyang110142)Abstract:In automotive plastic parts,polyamide(nylon)is currently one of the most widely used engineering plastics,but its hygroscopicity big shortcoming has been affecting the auto parts dimensional stability and mechanical properties.In this paper,the change trend of soaking time and soaking temperature on the water absorption of nylon products and the effect of water absorption rate on the mechanical properties of nylon products were studied.It has good scientific significance and economic benefit to study the modification of polyamide and broaden its application field.Keywords:Polyamide;Water absorption;Dimensional stability;Mechanical propertyCLC NO・:TQ325・1Document Code:A Article ID:1671-7988(2020)14-95-03前言近年来汽车轻量化一直备受关注,在汽车轻量化的进程中,工程材料扮演着相当重要的角色。

尼龙 平衡吸水率

尼龙 平衡吸水率

尼龙是一类合成聚合物,吸水率取决于其具体类型。

不同种类的尼龙具有不同的吸水性能,其中一些尼龙对水分的吸收较高。

一般而言,尼龙的吸水率通常在2%到10%之间,具体取决于材料的配方、处理方式以及环境条件等因素。

吸水率可以通过将尼龙样品在一定温度和湿度条件下暴露一段时间,然后测量其重量的变化来进行测试。

请注意,尼龙的吸水性能可能对一些应用产生影响,特别是在湿润环境中。

在一些特殊应用中,可以通过使用改性的尼龙材料或添加吸湿抑制剂来改善尼龙的吸水性能。

如果您有特定的尼龙类型或应用场景的需求,建议查阅该尼龙材料的技术规格或相关文献,以获取更准确的吸水率信息。

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尼龙吸水原理及尼龙饱和吸水率测定
摘要:尼龙主要成分是聚酰胺,其酰胺基-NHCO-有极性,使尼龙具有吸水和脱水双面性,没有吸水的尼龙比较脆而容易断裂,而吸了水以后其物性才会显现出来,尼龙的制成品在长期干燥,低温环境使用中会出现脱水现象就会变脆断裂,会缩短尼龙的使用寿命,所以需要得知尼龙模压出来后,是否经油煮,是否与环境隔绝。

脂肪族聚酰胺由于含有胺基和羰基,易与水分子形成氢键,因此所得到的各种材料在使用时容易吸水,产生增塑效应,导致材料体积膨胀、模量下降,在应力作用下发生明显蠕变。

聚己内酰胺和聚己二酸己二胺(尼龙6和尼龙66)是最常用的聚酰胺材料,它们最高能从潮湿空气中吸收质量分数10%的水分,在一般湿度环境下也能吸收质量分数2%到4%的水分,导致多种力学性能的变化。

一、水分对尼龙6/66性质的影响
尼龙6/66吸水之后,多种性质发生变化,而且许多性质的改变和吸水量有关系。

1、结晶度和晶体结构
对尼龙6/66的晶体学研究发现,尼龙6/66都是半结晶性材料,成型后都含有晶区和非晶区。

在晶区,分子链呈平面锯齿构象,通过酰胺键在链与链之间形成氢键。

在非晶区,分子链构象呈无规状,大多数酰胺键没有相互作用形成氢键,呈“自由”状态,但不排除少数区域形成了局部的氢键。

早期的研究中,尼龙结晶度常通过密度来估算。

尼龙6/66的密度比水大,吸水后,这两种材料的密度反而上升,结晶度也上升。

经过拉伸取向的尼龙6/66材料常含有部分γ-晶。

研究发现,吸水后尼龙材料的γ-晶比例减少,而更稳定的α-晶比例增大。

2、力学性能和分子运动
尼龙吸水后在力学性能上的变化很明显。

最主要是硬度、模量和拉伸强度下降、屈服点降低、冲击强度增加。

尼龙6/66的分子运动研究有核磁共振、动态力学松弛和介电损耗等方法,研究尼龙6/66材料吸水前后的转变发现,其玻璃化转变温度(Tg)对水分比较敏感,吸水之后,Tg大幅下降。

例如,尼龙6水含量为0.35%w/w时Tg=94℃,10.33%w/w时Tg=-6℃;干燥尼龙66Tg=78℃,当含水量为11%w/w时Tg=40℃。

同时发现,Tg随吸水量增加而下降的过程具有阶段性。

起始下降迅速;当吸水质量分数超过一定值之后,下降缓慢。

综合各文献报道,该临界值约在2%~4%。

尼龙6/66还在较低温度下表现β和γ转变,其中β转变只在潮湿的样品中观察到,且其强度随着吸水量的增加而增加。

有的研究还发现,β转变峰强度的增加伴随着γ转变峰的减少,并呈现类似Tg的阶段性。

以上现象均表明类似塑化的效果,然而当测试温度进一步降低,超过某临界温度后,水分在尼龙6/66材料中的作用就相反,类似交联硬化。

这个临界温度的具体值在不同报道中相差较大,有人提出这与动态力学测试频率、样品的取向程度等条件的不同有关。

尼龙在长期受到小于屈服点的应力作用后,会发生硬化,这种效果称为“应力老化”(stress aging)。

在吸水后,应力老化的速率加快。

3、尺寸变化
尼龙6/66吸水后体积将发生膨胀。

膨胀时,材料尺寸变化和吸水量变化并不完全同步。

尼龙6纤维随着吸水量变化膨胀先快后慢;而尼龙6薄膜则相反。

经过拉伸取向的样品,膨胀具有各向异性。

在拉伸取向的方向上膨胀较明显。

研究发现,尼龙6/66在拉伸作用下,其中的分子间氢键取向沿拉伸的方向靠拢,因此
认为,尼龙6/66吸水膨胀在沿分子间氢键的方向上比较明显。

4、热定型方法
尼龙6/66纤维生产中有湿热定型和干热定型两种方法。

研究发现,在结晶度相同的情况下,干热定型样品吸水量比湿热定型的少。

湿热定型的样品染色性能较好。

二、尼龙6/66吸水的机理
总结以往研究,目前基本认为水分子只进入尼龙6/66的非晶区域,吸水后分子链活动性增加,起塑化的作用。

这是导致上节提到的晶型转变、Tg下降、出现新松弛等现象的原因。

针对Tg及其他性质随吸水量增加而变化的过程呈现分段性的现象,Puffr和Šebenda 提出了尼龙6/66分步吸水的机理,并被大量实验结果支持。

该机理认为,水分子进入尼龙6/66无定形区,优先以图中1的形式结合(紧密结合,tightly bound),当水分子继续增多时,出现如图中2所示的结合形式(松散结合,loosely bound),更多的水分子将在分子间隙中通过水分子之间的氢键进一步堆积
三、尼龙饱和吸水率的测定
尼龙饱和吸水率的测定,行业中通常采用快速水分检测仪来测定
A、尼龙饱和吸水率测定仪操作步骤
第一步:按校准键,放砝码,自动校准。

(定期效准,不用每天开机效准)
第二步:取样xg,按测试键开始工作。

第三步:仪器加热中,仪器正在显示丢失的水分值。

第四步:测定结束,仪器显示最终水分。

B、尼龙饱和吸水率测定仪工作原理
采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。

检测一般样品通常只需3分钟左右。

冠亚水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。

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