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德国巴斯夫尼龙企业商机

pa66 A3WG3德国巴斯夫尼龙超韧耐寒, 8、螺杆转速对增强 %& 性能的影响。在增强尼龙制造过程中,螺杆转速的控制十分重要。螺杆转速的高低,间接反映熔体在螺杆中的停留时间,熔体停留时间的长短直接影响基料的熔融塑化效果及玻璃纤维分散程度。其次,还影响产量。螺杆转速太低时,螺杆的剪切作用小,导致玻璃纤维分散不匀,物料不能得到充分的塑化与混合,使得增强 !" 性能不均;螺杆转速太高时,其剪切混合作用增强,但由于螺杆的高速转动会产生很大的摩擦热,导致螺杆温度过高而使基料及部分助剂产生热分解,影响产品质量。因此,应根据不同产品及温度可控情况而确定螺杆转速。螺杆转速设定的原则是:低玻璃纤维含量时,可适度提高转速;高玻璃纤维含量时,应采用中低转速;对于阻燃增强,由于阻燃剂易产生热分解,宜采用低转速。 9、短玻璃纤维与长玻璃纤维增强尼龙优缺点的比较。短玻璃纤维计量容易、精确度高,德国巴斯夫尼龙,玻璃纤维分布均匀而且分布窄,对设备磨损小,玻璃纤维成本较高,产品力学性能较长纤好。 以上信息来自塑料改性技术方法与新配方新材料实用手册,文章如果对你有所帮助我们非常高兴,欢迎您与深圳鼎盛塑化有限公司一起学习一起进步。

深圳鼎盛塑化有限公司坐落于深圳沙井丽城科技工业园内,是一家代理塑胶原料和工厂合一的有限责任公司,主要提供:工程塑料、热塑性弹性体原料、导电防静电塑料、主要产品有:PA66、PC、PC/ABS、PBT、POM、ABS、PPSU、PPA、PPS等塑胶原料。公司定位清晰原料品种齐全,公司资金充足成立多年来提供专业技术团队服务,我司本着:顾客***,品质***,效率***的宗旨,竭诚为客户提供和推荐价廉质量的产品,配合客户控制生产成本,与客户共创辉煌。

但尼龙也有明显的缺点,如下所述。 1、吸水性较强。尼龙大分子链中氨基的存在,导致其吸水性较 大。因此,带来制品的尺寸稳定性较差。 2、大部分尼龙的低温韧性较差。 3、尼龙的耐燃性一般。 二、尼龙改性的目的 如前所述,由于尼龙具有很多的特性,因此,在汽车、电子、电气设备、机械部件、交通器材、纺织、造纸机械等方面得到广泛应用。 随着汽车的小型化、电子电气设备的高性能化、机械设备的轻量化的进程加快,对尼龙的需求将更高更大。特别是尼龙作为结构性材料,对其强度、耐热性、耐寒性等方面提出了很高的要求。尼龙的固有缺点也是限制其应用的重要因素,特别是对于PA6、PA66两大品种来说,与PA46、PA12等品种比具有很强的价格优势,虽某些性能不能满足相关行业发展的要求。因此,必须针对某一应用领域通过改性,提高其某些性能,来扩大其应用领域。

pa66 A3WG3德国巴斯夫尼龙超韧耐寒, 5、玻璃纤维含量对增强尼龙性能的影响。一般来说,玻璃纤维含量越高增强尼龙的力学性能越高。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尼龙,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。玻璃纤维含量高,产品力学性能固然高,但也会带来两个问题:一是高玻璃纤维增强尼龙的加工流动性较差,制品表面光洁度会有所降低,而影响产品外观。二是生产高玻璃纤维改性尼龙虽然产品本身原料成本降低,但对设备的磨损较大,在某种意义上,其设备费用增加。因此,并不是玻璃纤维含量越高就越好,应把握产品性能价格比。上述规律告诉我们,对于同一种尼龙,可以调整玻璃纤维含量大小制造系列产品。根据不同用途与要求,来选择玻璃纤维的含量是很有意义的。

(二)玻璃纤维增强尼龙生产的主要控制因素玻璃纤维增强尼龙的生产看似简单,但是,要生产高性能的产品并非简单。其原因是生产过程中,玻璃纤维的分散、玻璃纤维与尼龙基料的黏结、玻璃纤维尺寸及其分布、各种助剂的正确应用、工艺条件的调整、螺杆组合及转速的控制等因素均会影响产品性能。只有把握每个环节,精心调试,才可能产生***的产品。 1、玻璃纤维单纤的直径对增强尼龙的力学性能产生较大的影 响。一般说来,玻璃纤维直径太粗,与尼龙的黏结性较差,引起产品力学性能下降。玻璃纤维太细时,易被螺杆剪切成细微粉末,因而失去纤维的作用。列出玻璃纤维直径对增强尼龙PA力学性能的影响。 2、玻璃纤维长度对增强尼龙性能影响。玻璃纤维长度对增强尼龙力学性能及外观产生较大的影响,玻璃纤维的长度一般控制在2到3毫米为较好。从理论上讲,玻璃纤维长度愈长其增强性能越好, 但将带来制品表面粗糙以及挠曲等问题。玻璃纤维的长度与其原始长度无关,而与螺杆组合结构及转速相关。因此,要控制玻璃纤维的长度应从调整螺杆结构及转速入手。图表为列出玻璃纤维长径比对尼龙力学性能的影响。

pa66 A3WG3德国巴斯夫尼龙超韧耐寒, 主要在以下几方面进行改性。 1、改善尼龙的吸水性,提高制品的尺寸稳定性。 2、提高尼龙的阻燃性,以适应电子、电气、通讯等行业的要求。 3、提高尼龙的机械强度,以达到金属材料的强度,取代金属作为受力结构材料。 4、提高尼龙的抗低温性能,增强其对耐环境应变的能力。 5、提高尼龙的耐磨性,以适应耐磨要求高的场合。 6、提高尼龙的抗静电性,以适应矿山及其机械应用的要求。 7、提高尼龙的耐热性,以适应如汽车发动机等耐高温条件的领域。 8、降低尼龙的成本,提高产品竞争力。 总之,通过上述改进,实现尼龙复合材料的高性能化与功能化,进而促进相关行业产品向高性能、高质量方向发展。

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