聚酰胺(PA)是一种综合性能优良的工程塑料,具有强度高、易加工、耐溶剂、耐热性好等特点,用于汽车、家电、电动工具等领域,是应用较广的工程塑料之一。虽然聚酰胺66(PA66)已具备较好的力学、加工及耐热等性能,但在实际使用中还是不能满足具体的应用需求,常需要根据下游客户具体使用需求添加阻燃剂、增韧增强剂以及耐紫外老化剂,来对PA66进行改性...
查看详细 >>有研究表明,KF与PA66的相容性好,制造过程中可不添加偶联剂。若是对芳香纤维进行适当的表面处理,如经BrN/H3表面处理,可使PA66基体在界面处形成双层薄而紧密的横穿结晶,在一定范围内抵消表面的破坏,从而使复合材料的力学性能纵向弹性模量在研究范围内大幅提高。有人还发现用天然结晶石墨纤维复合PA66,可获得比无定形/PA66更高的模量。...
查看详细 >>PA66 的加工过程需要一定的技术和工艺控制。它具有吸湿性,在加工前通常需要对原料进行干燥处理,以避免水分在加工过程中导致聚合物降解,影响产品质量。其熔体流动性较好,可采用注塑、挤出等多种加工方式。在注塑成型时,合适的模具设计和工艺参数至关重要,例如注塑温度、压力和速度等都需要准确设定,以确保制品的成型质量,避免出现诸如气泡、翘曲变形等缺...
查看详细 >>改性尼龙有什么特点?改性尼龙是工程塑料的一种,是通过改变尼龙原料的物理性质而形成的颗粒状产品。1.热性能:玻璃化转变温度(Tg)和熔点(TM);高热变形温度(HDT);长期使用的高温(UL-746b);应用温度范围广;低热膨胀系数。2.机械性能:强度高、高机械模量、低蠕变、强耐磨性和抗疲劳性。3.其他:良好的耐化学性、电阻、阻燃性、耐候性...
查看详细 >>PA6的加工性能也非常好。它可以通过注塑成型、挤出成型、吹塑成型等多种加工方法制造成型件。PA6具有较低的熔体粘度和良好的流动性,使得其易于加工成复杂的形状和细小的结构。此外,PA6还可以通过改性来调整其性能,如增加其耐热性、耐候性和耐磨性等。在汽车行业中,PA6广泛应用于制造汽车零部件,如发动机罩、进气歧管、油箱、制动系统等。PA6的强...
查看详细 >>尼龙具有优异的力学性能、电性能、耐磨、耐化学药品性、润滑性,但也存在较突出的缺点,如吸水性较大,导致成型尺寸稳定性差。与钢材相比较,其优点是耐腐蚀、自润滑、相对密度小、易成型;其缺点是吸水性大、力学性能不足。所以,要想把尼龙作为工程结构材料,还需改善其性能,才能达到工业用途的要求。尼龙的改性分为化学改性和物理改性。化学改性是在聚合过程中加...
查看详细 >>PA6作为一种热塑性工程塑料,具有优异的物理性能和化学稳定性,广泛应用于各个领域。它的强度、高韧性、耐磨性和耐腐蚀性使得其成为许多工业领域中不可或缺的材料。随着科技的不断进步,PA6的性能将进一步提升,为各个行业带来更多的创新和发展。PA6还被广泛应用于纺织品、运动器材、家居用品等领域。在纺织品中,PA6的强度和耐磨性使得其制成的纤维具有...
查看详细 >>玻璃纤维增强尼龙的特性,在尼龙基体中加人玻璃纤维所制造的尼龙复合材料,其性能发生了根本性的变化,主要有以下几方面的特征。①力学性能成倍提高。适量添加助剂可制造高刚性、强度、高硬度的尼龙复合材料。这些材料可用作金属的代用品制造各种设备的零部件。②耐热性显著提高。一般尼龙的热变形温度均在60~80℃,玻璃纤维增强改性的尼龙热变形温度大幅提高。...
查看详细 >>玻纤增强改性PA6:PA6材料可根据产品的特性添加玻纤来增强材料,这类材料的强度更好、耐热性能更优越、抗冲击性能优良、尺寸稳定性良好满足了其在工业品和日常方面的使用要求。此外由于汽车向小型化、轻量化发展,发动机室体积缩小,温度升高,要求机罩下部件更耐高温,而PA6通过改性,能充分达到上述要求,所以PA6汽车制品种类繁多,涉及汽车发动机部件...
查看详细 >>PA6可以说具有很优越的综合性能,其特性包括机械强度高、刚度良好、韧度优异、机械减震性和耐磨性好等特点。因为这些特性使PA6成为一种“工程级”材料。但实际运用过程中,PA6的使用环境千差万别,人们对材料的性能有了更高的要求,人们迫切得需要通过某些手段来改进材料的某些性能,改性PA6便应运而生了。PA的改性品种数量繁多,如增强PA,单体浇铸...
查看详细 >>比较常见的改性尼龙种类分为:耐高温尼龙、耐腐蚀尼龙、耐老化尼龙、耐磨尼龙等。耐候尼龙:一般指塑料在低温下的耐寒能力,由于塑料固有的低温脆性,使塑料在低温下变脆,因而对于很多在低温环境下使用的塑料制品,一般要求其具有耐寒性。5、增强增韧尼龙:主要分为耐候增韧尼龙用料、玻纤增强改性工程塑料等产品。耐候增韧PA用料是一种具有工程塑料特性的聚丙烯...
查看详细 >>尽管尼龙具有良好的机械性能,但与金属相比硬度低且磨损率较高,不能满足工业的高速发展以及产品的高性能加工与应用需求。为了获得更好的机械和摩擦学性能,研究学者使用了各种填料,如氧化铝、石墨烯、二硫化钼等对尼龙进行改性,以获得高耐磨的尼龙材料。将γ-氨基丙基三乙氧基硅烷修饰的α-Al2O3纳米颗粒填充到尼龙中对其进行改性,对比纯尼龙,添加0.1...
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