PA66介紹:
玻璃化溫度(Tg):高分子的比容和比熱容等溫度特性值在某一溫度可出現不規(guī)則的變化,這一溫度就是玻璃化轉變溫度,是分子鏈的鏈段克服分子間力開始運動的溫度。在這一溫度附近,模量、振動頻率、介電常數等也開始發(fā)生變化。尼龍-66的玻璃化溫度,與測試方法、試樣中的水分含量、單體濃度、結晶度等因素有關。Wilhoit和Dole等從比熱容的溫度變化分析,認為尼龍-66的玻璃化溫度為47℃,而Rybnikar則在低溫下測定了尼龍-66的比容,發(fā)現在尼龍-66在-65℃也有一個轉變溫度。
長期現貨r530耐高溫
型號 |
產品特點 |
用途 |
未增強級 Zyb 101L Zyb 101F Zyb 103HSL Zyb 103FHS Zyb 105F Zyb EFE1068 Zyb 135F |
增潤PA66 快速成型 熱穩(wěn)定性增潤尼龍66 快速成型熱穩(wěn)定性尼龍66 抗紫外線增潤尼龍66 核化尼龍66 增潤成核型尼龍66 |
機械零件、消費品等
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增韌級 Zyb114BK97 Zyb408 Zyb450 Zyb490 |
抗沖改性PA66 增韌PA66 增韌PA66 增韌PA66 |
具優(yōu)越的韌性和成型性 |
超韌級 ZybST801 |
超韌PA66 |
杰出的耐沖擊性 |
特制品 Zyb122L ZybEFE8073 ZybFN714 ZybFN718 |
抗水解增潤PA66 增韌PA66擠出級 PA66尼龍合金 PA66尼龍合金 |
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玻纖增強 Zyb70G20HSL Zyb70G25HSL Zyb70G30HSL Zyb70G35HSL Zyb70G43HSL Zyb70G50HSL Zyb70G60HSL |
20%GF,熱穩(wěn)定性增潤PA66 25%GF,熱穩(wěn)定性PA66 30%GF,熱穩(wěn)定性PA66 35%GF,熱穩(wěn)定性PA66 43%GF,熱穩(wěn)定性PA66 50%GF,熱穩(wěn)定性PA66 60%GF,熱穩(wěn)定性PA66 |
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抗水解玻纖增強級 Zyb70G25HSLR Zyb70G30HSLR Zyb70G30HSR2 |
25%GF,熱穩(wěn)定性增潤抗水解PA66 30%GF,熱穩(wěn)定性增潤抗水解PA66 30%GF,熱穩(wěn)定性增潤超高抗水解性能PA66 |
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玻纖增強特制品級 Zyb70G33GRA Zyb70G35HSLX Zyb70G35HSLRA4 Zyb70GB40HSL ZybEFE7267 Zyb74G20HSL Zyb74G30L Zyb70G30W |
玻纖增強增潤PA66 35%GF,抗熱油脂性PA66 高流動性玻纖增強PA66 40%GF,熱穩(wěn)定性PA66 可焊接性玻纖增強PA66 20%GF,熱穩(wěn)定性PA66/6共混 20%GF,PA66/6共混 玻纖增強耐侯性PA66/6共混 |
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增韌玻纖增強級 Zyb79G13L Zyb80G14 Zyb80G25 Zyb70G33HS1R |
13%GF,增韌PA66 14%GF,增韌PA66 25%GF,增韌PA66 35%GF,熱穩(wěn)定性增韌PA66 |
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阻燃級 ZybFR7200V0F ZybFR72G25V0 ZybFR70G25GW ZybFR70G25V0 ZybFR70M30V0 ZybFR70M40GW |
未增強PA66/6共聚物,UL94V-0(0.5mm) 25%GF PA66/6共聚物,UL94V-0(0.5mm) 25%GFPA66,熾熱棒850℃(1mm) 25%GF,PA66,UL94V-0(0.5mm) 30%礦物增強PA66,UL94V-0(1.6mm) 40%礦物增強,熾熱棒960℃(1.5mm) |
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高粘擠出級 ZybE40 ZybE42A ZybE50 ZybE51HSB ZybE53 |
高粘PA66(RV=95~150) 高粘PA66(RV=180~310) 高粘PA66(RV=240~270) 熱穩(wěn)定性高粘PA66(RV=240~470) 高粘PA66(RV=470~600) |
長條狀、管狀以及其它復雜成型品擠出用,或用于耐沖擊之成型品 |
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PA66樹脂自美國DuPont公司于1935年研制出、1939年實現工業(yè)化以來,以其優(yōu)良的性能而得到了廣泛應用,是目前世界上五大工程塑料之一——聚酰胺的主要品種。但是,PA66抗氧化性能差,在聚合、貯存、加工和使用過程中由于受到熱、光、氧、重金屬離子或機械剪切等作用而發(fā)生自動氧化反應和熱分解反應而老化。因此,研究PA66的抗熱氧化技術具有重要的理論意義和應用價值。由于在有氧和熱源共同存在時,材料既有氧化而變色,又有在熱能作用下的裂解而性能急劇下降。甚至喪失商品價值和實用價值。而且,氧化加速了整個老化進程。同時又伴隨有少量的交聯反應發(fā)生。因此,聚酰胺的熱氧化降解化學過程極其復雜,聚合物不同,降解產物也顯著不同,聚酰胺熱氧化降解機理只能得出一些定性的概念。針對聚酰胺類材料的熱氧化降解情況口~,研究了PA66樹脂工業(yè)化聚合生產中應用的主要抗熱氧化技術措施。
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用加入質量分數1.70%消光劑二氧化鈦(Ti02)的聚己二酰己二胺(PA66)切片為原料,經高速紡絲、假捻變形,生產77 dtex/68 f全消光PA66 DTY,探討了工藝參數對生產及纖維性能的影響。結果表明:控制切片含水量在l 100~1 300 g/g,紡絲溫度為291~293 oC,紡絲組件的初始壓力約11.5 MPa,冷卻風溫度l9~2l℃,冷卻風速度0.55~0.65 m/s,PA66 P0Y含油率0.6% ~0.7%;后加工速度600~650 m/min,拉伸倍數1.24~1.26,熱箱溫度210~215℃ ,生產的PA66 DTY質量可滿足后加工的要求。
關鍵詞:聚己二酰己二胺纖維全消光預取向絲假捻變形絲高速紡絲二氧化鈦
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BayVision將拜耳材料的核心競爭力,上釉原材料上的廣泛專業(yè)知識—即模克隆聚碳酸酯(Makrolonpolycarbonat及其共混物—和的應用服務與覆蓋整個上釉模塊過程鏈的技術發(fā)展結合在一起。流變學和機械C:E模擬程序等工具可作為標準。拜耳材料科技的專家們還在研究上釉模塊的熱膨脹性能和如何為客戶在設計問題上提供咨詢。此外他們解決了關于所需的涂料和膠粘劑原料及噪音產生的相關問題。拜耳材料科技聚碳酸酯業(yè)務部的主管GünterHilken博士指出:“BayVision將為未來機動車輛樹立新的標準,除了減少二氧化碳排放量,還將在車輛設計上開辟新的前景。