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PA66结晶的存在使材料由熔融态冷却成固态时,体积会发生收缩。
体积收缩时融融状态和常温下的比容积差,这种收缩由两部分组成,一是熔体固化产生的,即由温度变化引起的
另一部分...
PA材料的加工温度在其熔点和分解温度之间选择。
PA6的加工温度比较宽,但是PA66、PA46加工范围窄,大约只有3-10℃的变化范围。
温度偏低物料塑化效果不好,温度偏高则会引起物...
PA66材料的熔融流动特性PA66是基础注塑级聚酰胺品种之一,它的熔体粘度低,在模塑薄壁制品时,其流动性是所有通用塑料中流动性最好的树脂之一。
PA66的熔点在255℃以上,但是熔体...
PA66复合材料的强度同填料强度及填料与PA66的结合度有关。
有一类填料是为了降低成本,它会降低PA66的强度;另一类填料是为了提高PA66的强度,玻璃纤维因为其高强度及低价格优势...
玻纤增强复合材料与传统钢材比,耐腐蚀、密度低、拉伸强度高,可以满足对材料要求苛刻的航天、桥梁等行业的要求。
在制备玻纤复合材料之前预估其性能,选择合适的玻纤是非常关键...
短玻纤可以作为应力集中中心,诱发银纹或剪切带,银纹或剪切带的产生和发展需要消耗能量;因而,提高了体系的冲击强度。
但玻纤的刚性导致诱发的银纹或剪切带数量有限,所以消耗的能...
实验中控制挤出温度为290℃。实验中发现随着挤出螺杆转速的提高,复合材料中纤维的平均长度变短,复合材料的拉伸强度出现了先增长后下降的趋势,
这主要是因为随着挤出机螺杆转...
随着挤出温度的升高,材料的拉伸强度提高,但是当温度超过290℃后复合材料的拉伸强度开始下降
这主要原因是,随着挤出温度的提高,尼龙66的流动性提高,同时玻璃纤维开始变软,在挤出...
当温度升到玻璃化温度以上粘流温度以下时,材料的形变明显的增加,材料变成了柔软的弹性体,此时高分子材料中的链段可以运动,而高分子链还不能运动,此时材料的形变是可以恢复的。...
玻璃纤维增强尼龙66效果的好坏与制备工艺的选择有很大的关系。
短玻纤增强材料有两种加工工艺;工艺a是直接将玻璃纤维和树脂及加工助剂混合后加入到双螺杆挤出机中挤出,工艺b...
提高了材料的力学性能,降低了吸水率和成型收缩率,单其表面有玻纤外露,外观粗糙,特别是加入玻璃纤维含量较高时,尤其严重,所以需要加入一定量的玻纤分散润滑剂。加入一定量的玻纤分...
水解后GF/尼龙66样条有较大裂纹,且样条变软,有的已经溶解。加入MPP耐水解改性剂后,样条基本上没什么裂纹,表面光洁度很好在熔融挤出过程中,与PA66发生接枝共聚反应。这种接枝共聚...
硅灰石经偶联剂处理后,硅灰石增强尼龙66的缺口冲击强度、拉伸强度和弯曲强度均有所提高。
这是因为,偶联剂是一类两性结构的物质,其分子中的一部分基团可与硅灰石表面的羟基反...
表面改性硅灰石粉体具有较高的疏水亲有机的能力,可以改善无机材料与尼龙66的界面结合状况,使无机物在尼龙66基体中更好的均匀分散,并与尼龙66有很强的亲和性能。硅灰石经偶联剂...
尼龙PA66改性塑料有自熄性,无毒,无臭,耐候性好,对生物侵蚀呈惰性,有良好的抗菌、抗霉能力。
尼龙PA66改性塑料供应尼龙再生料有优良的电气性能。
电绝缘性好,尼龙的体积电阻很...
增韧剂对其共混物的增韧效果及对刚性的影响不同。由于PA66是强极性高分子与弹性体本身相容性较差,因此常用弹性体接枝马来酸酐法来解决相容性问题。聚烯烃的增韧效果远不如弹...
弹性体增韧PA66的主要机理是,以形变中的弹性体本身吸收一定的能量, 同时弹性体微粒在塑料基体中作为应力集中的产物,产生应力集中效应,引发基体的剪切屈服和银纹化,吸收了大量的...
加工条件:干燥:PC虽然吸水性小,但在高温时对水分很敏感,非常容易水解,所以加工前必须进行干燥;温度:PC的熔融温度高,熔体粘度大,流动性差 ,所以加工时要求有较高的温度和适当的剪切。...
尼龙分子主链上含有极性酰胺基团,因此分子间作用力大,具有较高的机械强度和模量;尼龙材料随温度和湿度的提高,拉伸强度急剧下降,而冲击强度明显提高;而玻璃纤维增强后的尼龙受温度...
一般来说,根据基料性能采用不同的偶联剂,要求在加工温度下不分解,不挥发;...
挤出工艺的影响:需要选择合适的挤出温度,挤出温度低,则玻璃纤维的包覆效果查,玻纤易外露,材料脆性大;挤出温度高,则基料易氧化分解,材料力学性能差;一般低含量纤维加工温度设定在熔点...
玻纤的分散:玻璃纤维在树脂基体中均匀分散及粘结对产品性能影响很大。在挤出过程中,玻璃纤维的分散主要通过双螺杆的剪切混合作用实现,所以双螺杆挤出机剪切元件的尺寸、组合形...
主要影响因素:①玻纤的分散:玻璃纤维在树脂基体中均匀分散及粘结对产品性能影响很大。在挤出过程中,玻璃纤维的分散主要通过双螺杆的剪切混合作用实现,所以双螺杆挤出机剪切元件...
工艺有两种:短纤法:玻璃纤维与PA经混合后挤出造粒长纤法:玻璃纤维与PA经不同位置进入双螺杆造粒机,再经剪切、混合后挤出造粒所得;两种方法的共同点:玻璃纤维在螺杆挤出机高剪切和...
尼龙的物理改性方法、工艺简单,有:增强改性增韧改性阻燃改性填充改性共混改性纳米改性...