




对于玻纤增强尼龙,玻纤与尼龙树脂间的界面粘接、玻纤在尼龙材料中的长度、玻纤在材料中的分散情况、加工温度、玻纤直径、玻纤类型等均会影响材料的终性能,相信从事该类材料改性的技术人员都应该想得到。
在玻纤增强尼龙改性中,还要注意保护尼龙在加工过程中的热氧降解。现在我们知道了它的用途,让我们研究一下尼龙(PA)的一些关键特性。以玻纤增强尼龙66为例,玻纤在双螺杆挤出机料筒中易与物料、螺杆和料筒内壁发生挤压和摩擦,并产生大量的摩擦热,往往使得挤出机料筒内物料实际温度远高于挤出机显示温度,这样的高温极易导致尼龙66发生热氧老化降解,并使复合材料的力学性能降低。表1是不同体系对玻纤增强尼龙66复合材料初始力学性能的影响,可见合适的体系可以发挥更好的初期加工稳定化作用。
尼龙的改性品种数量繁多,如增强尼龙,单体浇铸尼龙(MC尼龙),反应***成型(RIM)尼龙,芳香族尼龙,透明尼龙,高抗冲(超韧)尼龙,电镀尼龙,导电尼龙,阻燃尼龙,尼龙与其他聚合物共混物和合金等,满足不同特殊要求,广泛用作金属,木材等传统材料代用品,作为各种结构材料。有自熄性,***,无臭,耐候性好,对生物侵蚀呈惰性,有良好的、抗霉能力。
那么,尼龙的商业产品是如何命名的呢?一般来讲,都是使用字母和数字组合。这些数字和字母指出了产品的化学组分,熔融温度,粘度等级,稳定性,玻璃纤维含量和加工性能。
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