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PA66(聚酰胺66或尼龙66),别名:尼龙-66;尼龙66树脂;聚酰胺-66;聚己二酰己二胺;Polyamide66同PA6相比,PA66更广大应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和强度高度要求的产品。广大用于制造机械、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、电线包内层等。为了提高PA66的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是**常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。玻璃纤维增强尼龙66成型变形产生的原因是在不均匀的收缩下有内应力。天津德国道黙PA66实力商家
为了光、热、氧等外界因素的作用,在尼龙中添加如下对尼龙较为有效的防老剂:DNP、Gl1098、UV207、UV327、对苯二酚、间苯二酚、碘化钾、碘化锂、醋酸铜、醋酸锰、萘酸铜、萘酸锰等。有报道说,美国Clariant公司开发的芳香族受阻胺光稳定剂NylosatbS-EED,适用于所有尼龙聚合物,它以化学键与聚合物连接,保护聚合物及尼龙纤维对外界光稳定、热稳定,且称之为反应性稳定剂。为了使制品具有鲜艳色彩和耐候性,常常加入着色剂,同时起遮蔽紫外光的作用,阻止紫外光进入聚合物内。炭黑、镉红、镉黄是尼龙较好的着色剂,兼有遮光氧化作用。PA66增韧级国内通过聚合只能生产低黏及中黏PA66树脂,易产生熔体坠落或流延现象,使PA66应用范围受到限制。
**近宣布的对新产能的投资显示出一些积极的迹象,表明生产商已经认识到目前的状况是危急的,如果不加以解决,可能导致尼龙66需求的长久变化。不幸的是,Butachimie(Solvay和Invista合资公司,是世界上比较大的己二腈生产厂)、Invista和Ascend宣布的三个消除供应瓶颈的项目**早要到2021年才能满足市场需求。与此同时,尼龙66树脂和化合物的成本飙升,而依赖尼龙66产品的制造商,无论付出何种代价,都难以满足他们的供应需求。尼龙66的需求将很快超过供应10万吨左右,一些尼龙66消费者将被迫考虑另一种选择,因为无论价格如何,尼龙66都将无法获得。此外,如果需求继续保持目前的速度,这一供应缺口有可能在今后几年内扩大到30万吨。许多行业的零部件制造商都在考虑如何在成本上升和尼龙66短缺的情况下继续进行生产。下面这些材料可以相对容易取代尼龙66的聚合物,同时满足客户应用的需要。
如果在增强的基础上进一步进行增韧改性,则尼龙66复合材料的综合性能会有更大幅度改善。如在PA66/GF中添加一定量的增韧剂POE,就能保证复合材料在具有较优良的力学性能的同时具有较高的冲击韧性。国内对GF增强PA66的研究非常活跃,增强PA66中的GF含量逐步提高。国外对高GF含量PA66的研究较多,研制出的高GF含量的PA66材料具有高刚性,低吸水性,热变形温度和尺寸稳定性也有提高。国内对高GF含量的PA66材料的研究还不多。但也有不错的成果。然而,由于玻纤的纤维粗大,性脆等特点,造成其增强塑料在加工与使用中存在难以克服的缺点。具体表现在以下几个方面:注塑成型时玻纤对模具的浇口和流道磨损严重,**缩短了模具的使用寿命;注塑过程中玻纤的流动性差,在复杂模具中很难分布均匀,从而在制品中形成机械强度很低的贫纤维区;玻纤增强塑料制成的运动部件因玻纤脆而易引起疲劳开裂:玻纤增强塑料制品的表面光洁度差。后三点缺陷对于常用作受力与运动部件的玻纤增强尼龙来说尤为突出。PA66是结晶性聚合物,如果不加阻燃剂,其阻燃性属UL94V-2级,只有加人阻燃剂后才能达到UL94V-0级。
mp型聚酰胺是由二元酸HOOC—(C-H2)m-2COOH与二元胺H2N(CH2)pNH2制成的,单元链节结构为:[—OC—(CH2)m-2CONH(CH2)pNH—],如聚酰胺66[—OC(C-H2)4CONH(CH2)6NH—]n,聚酰胺1010[—OC(CH2)8CONH(C-H2)10—NH—]n等。它们的名称中66和1010分别表示单元链节中酸和胺的碳原子数。工业生产的聚酰胺塑料主要品种有聚酰胺66、聚酰胺6、聚酰胺610、聚酰胺1010、聚酰胺11、聚酰胺12和共聚酰胺等。按聚酰胺中加入的添加剂不同,聚酰胺又有增强、耐磨、微晶、防老化等不同的改性品种;按加工成型的方法,可分为注塑、挤出、模压、浇铸、烧结等品种;按其形态还可分为粒料、薄膜、粉末和坯料等。它是高级合成纤维的原料,可用于制作针织品、轮胎帘子线、滤布、绳索、渔网等。上海德国道黙PA66用途
尼龙66的深度加工具有加工工艺简单、建设周期短、投资少、增值快的特点。天津德国道黙PA66实力商家
尼龙66纳米填料增韧改性:纳米技术是20世纪90年代发展起来的新技术。由于纳米微粒具有巨大的表面积,表面能高,位于表面的原子占有相当大的比例,处于表面的原子数多,并缺少近邻的原子配位和高表面能,使其表面原子具有很高的活性,能与某些大分子键合作用,使纳米复合材料的强度、耐热性有很大提高。自从1987年日本丰田研究所首先报道用插层聚合法制得了尼龙66粘土纳米复合材料以来,人们对以蒙脱土(MMT)为**的粘土/聚合物纳米复合材料倾注了极大的热情。天津德国道黙PA66实力商家
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