环保行业中,PA6 粒子的可回收再利用特性使其具有独特的价值。随着环保意识的不断提高,资源的循环利用变得越来越重要。PA6 材料在废弃后,可以通过回收处理重新制成 PA6 粒子,用于生产新的塑料制品。这不仅减少了对原生资源的需求,降低了能源消耗,还极大减少了塑料废弃物对环境的污染。在一些环保塑料制品的制造中,如可降解塑料袋的加强筋、环保垃圾桶的零部件等,使用回收的 PA6 粒子,既保证了产品的性能,又体现了环保理念。PA6 粒子在环保行业的应用,为推动可持续发展做出了积极贡献。通过在尼龙PA6材料中添加30%含量的玻璃纤维来制造增强塑料。抗冻PA6颗粒
玻璃纤维含量对增强PA性能的影响。一般来说,玻璃纤维含量越高增强PA的力学性能越高。近年来市场上出现一些高刚性尼龙就是高含量玻璃纤维增强PA,比较高含量达到60%,但实际生产中应根据市场需要来确定玻璃纤维的含量。玻璃纤维用量过大,会对设备的磨损严重,缩短螺杆的使用寿命。玻璃纤维用量对产品性能产生很大的影响,玻璃纤维含量在40%以内,随玻璃纤维的增加、产品力学性能随之提高;玻璃纤维超过40%以后其力学性能反而有所下降。防静电PA6颗粒具有强度高、刚度高、尺寸稳定性好、成型加工性能好、耐高温特点。
玻纤的加入使玻纤增强尼龙刚性、强度、硬度提高,耐热性能更好,成型收缩率变小,吸水性变小。尼龙的吸水性大是其一大缺点,点、由于吸水性大而影响制品的尺寸稳定性。玻璃纤维增强尼龙的吸水性较纯尼龙小、说明其制品尺寸稳定性得到一定程度的改善。玻璃纤维增强尼龙的耐老化性能。尼龙本身具有较好的耐老化性能,玻璃纤维增强尼龙的热老化性能优良,玻璃纤维增强PA6在150C下经336h热老化,其力学性能变化并不大,能满足室外长期使用的要求。
医疗器械行业对材料的安全性和性能要求极高,PA6 粒子经过特殊处理后,能够满足医疗器械的严格标准。在一些医疗器械的外壳制造中,PA6 材料具有良好的生物相容性,不会对人体产生不良反应。同时,它的强度和稳定性能够保护医疗器械内部的精密部件,确保医疗器械在使用过程中的安全可靠。例如,一些便携式医疗检测设备的外壳采用 PA6 材料,既保证了设备的轻便性,又能有效保护内部电路和传感器。在医疗器械的一些小型零部件制造中,PA6 粒子易于加工成型的特点,使其能够制造出高精度的零件,满足医疗器械对零部件精度的严格要求,为医疗器械行业的发展提供了质优的材料选择。用30%玻璃纤维增强、弹性体改性,可注塑和挤出成型,具有强度高、韧性好、耐低温等性能特点。
适用于PA6的阻燃剂可分为卤系、磷、氮和无机化合物。由于阻燃机理、阻燃效率以及对聚合物材料性能的影响不同,合理选择阻燃剂是制备性能优良的阻燃PA6的关键。卤系阻燃尼龙6,卤代阻燃剂是PA6的传统阻燃剂。具有用量适中、阻燃效率高、价格适中、性价比高等优点。它不仅适用于无增强尼龙6体系,也适用于玻璃纤维增强尼龙6体系,因为它可以终止聚合物燃烧过程中的链式反应。卤化阻燃剂虽然具有良好的阻燃性能,但在加热或燃烧过程中会产生大量烟雾和腐蚀性气体,导致人员窒息死亡。而且,大多数卤系阻燃剂的热稳定性较差,在加工过程中会释放卤化氢,导致加工设备腐蚀,溴化二苯醚在高温下可分离,导致材料变质,力学性能严重恶化强致病作用。在此背景下,卤化阻燃剂逐渐被禁用;美国、日本等国对溴化阻燃剂的使用更为谨慎。具有强度高、刚性高、耐高温等性能特点,可注塑成型。防静电PA6颗粒
可用于制备强度高、强冲击、高载荷承力结构件,高频受力件和耐磨件等。抗冻PA6颗粒
耐低温改性PA6:PA6材料在低温或干燥状态下易脆化、冲击性能差等缺点,使其在低温环境下的应用受到限制。因此,必须设增加PA6材料的韧性,提高材料的承载强度,才能满足生产要求。便出现了耐低温改性PA6,常见的耐低温PA6是添加增韧剂来提高低温状态下产品性能。实验表明,添加增韧剂的PA6产品在低温环境下仍能保持优良的物理性能,虽然强度、刚性、耐热性比母体尼龙有所下降,但他们的柔韧性、抗冲击能力、耐低温性及材料的耐磨性和尺寸稳定性都异常优异。此外在增韧改性PA6中添加玻纤后除了能增加材料的韧性,其拉伸强度、弯曲强度都有大幅度的提高,是一种综合力学性能优越的改性材料,满足低温环境下的使用要求。抗冻PA6颗粒