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科思创拜耳企业商机

pc 1603科思创拜耳高光pc原料, (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,科思创拜耳。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。

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。

主要特点如下。 1、具有**度。PA6、PA66、PA46、PA610等品种均具有很高的拉伸强度和弯曲强度。 2、具有很高的冲击强度。特别是PA11、PA12等具有十分突出的耐低温性能。 3、具有较高的耐热性。PA6、PA66的增强级品种的热变形温度 分别达到210度和250度特别是PA46可在320度下长期使用。 4、具有优良的耐磨、自润性能。所有的尼龙均具有自润滑性能,这是金属无法比拟的特性。 5、耐化学腐蚀性优良。所有尼龙对化学试剂、药品、强酸、强碱有较强的抗溶胀性和抗腐蚀性。 6、优良的阻隔性能。如PA6、MDX6均有较好的阻气性,MDX6的阻隔性尤为突出。 7、具有优良的流动加工性。尼龙可用注塑成型、挤出、吹塑、反应注射成型等方法加工各种制品。 8、具有很高的化学活性。尼龙大分子链中的极性基团可与含有 极性基团的单体、高聚物反应,形成新的分子化合物,这是制备高性能尼龙合金及改性复合材料的重要条件。

pc 1603科思创拜耳高光pc原料, 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。

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。

pc 1603科思创拜耳高光pc原料, 从组成上划分还可以分为增强填充尼龙(即在增强的同时,适当加入一些无机填料,以改善其加工成型性能)、增强阻燃尼龙(在增强尼龙中添加一定的阻燃剂)、增强增韧尼龙(在增强尼龙中加入弹性体)和纯增强尼龙四大类。 一、玻璃纤维增强尼龙 玻璃纤维具有**度、耐候、耐热、绝缘性好等特点,与其他纤维比较,玻璃纤维的价格很低,是廉价高性能增强材料。 (一)玻璃纤维增强作用机理 前面讲到玻璃纤维增强尼龙的强度是纯尼龙的几倍,这就是玻璃纤维抵抗外力作用的贡献。无论长玻璃纤维还是短玻璃纤维增强尼龙,在共混过程中,玻璃纤维在螺杆挤出机高剪切作用下,被切成一定长度的纤维,并均匀地分布在基体树脂中。混合挤出过程中,玻璃纤维会沿轴向方向产生一定程度的取向,当制品受到外力作用时,从基体传到玻璃纤维,力的作用方向会发生变化,即沿纤维取向方向传递。这种传递作用,在一定程度上起到力的分散作用。换言之,即为能量的分散作用,从而,增强了材料承受外力作用的能力,在宏观上,显示出材料的弯曲强度、拉伸强度等力学性能的大幅度提高。

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