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详情介绍

生产厂家:德国巴斯夫 

型号:RC5035 

用途级别:注塑级 

PA66(聚酰胺66或尼龙66),同PA6相比,PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。

聚酰胺树脂,英文名称为polyamide,简称PA。俗称尼龙Nylon,它是大分子主链重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称。为五大工程塑料中产量*大、品种*多、用途*广的品种。尼龙中的主要品种是尼龙6和尼龙66,占**主导地位,尼龙6为聚己内酰胺,而尼龙66为聚己二酰己二胺,尼龙66比尼龙6要硬l2%;其次是尼龙11,尼龙12,尼龙610,尼龙612,另外还有尼龙1010、尼龙46、尼龙7、尼龙9、尼龙13,新品种有尼龙6I、尼龙9T和特殊尼龙MXD6(阻隔性树脂)等,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)、反应注射成型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。

用途

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。 电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 汽车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

2 结果与讨论

2.1 MgO填充量对材料力学性能的影响MgO填充量对PA66复合材料力学性能的影响列于表2。从表2可见,随MgO填充量的增加,材料的拉伸强度提高,当MgO填充量为50%时,拉伸强度达到较大值,随后慢慢降低,填充量达到70%时,拉伸强度仍然达41.4 MPa。比填充量为50%时降低了20%。弯曲强度的变化趋势与拉伸强度一致,在MgO填充量为50%时达较大值,到70%时其强度相对于50%时降低22%,与拉伸强度的减幅差不多。这种变化趋势与普通填料填充聚合物的强度变化相一致。弯曲弹性模量则随MgO填充量的增加而提高。而复合材料的缺口冲击强度和冲击强度在本研究范围内变化不大,高低相差在10%以内。较高的冲击强度出现在MgO填充量为70%时达到5.9 kJ/m ,较高的缺15冲击强度出现在MgO填充量为60%时达到3.6 kJ/m 。这可能是高填充量时形成的MgO导热网络有利于快速分散冲击能所致。

表2 MgO填充量对PA66复合材料力学性能的影响

项目 PA-1 PA-2 PA-3 PA-4

拉伸强度/MPa   50.5  52.3  4841.4

弯曲强度/MPa   90.3391.2785.9570.61

弯曲弹性模量/GPa3.48  4.55  5.5    6.62

缺口冲击强度/KJ.ml-2    3.1    3.4    3.6    3.3

冲击强度/ KJ.ml-2 5.4    5.4    5.4    5.9

2.2 MgO填充量对材料导热绝缘性能的影响

表3  MgO填充量对PA66复合材料导热绝缘性能的影响

项目 PA-2 PA-3 PA-4

热扩散系数/mm2.g-1  0.1620.3110.757

导热率/W.(m.K)-1  0.36  0.74  1.90

体积电阻率/ΩNaN-1  7.34*1012

表面电阻率/Ω  7.14*1016

PA66 德国巴斯夫 RC5035 BK 相关相关研究成果:

PA66的增韧增强研究

从图1还可看出,随着玻纤用量的增加,体系的拉伸强度呈线性上升趋势。当玻纤用量达到30%时,拉伸强度由64.85 MPa上升到112.13 MPa,几乎增大了一倍。说明当玻纤和PA66共混时,能够形成有效的界面层,使应力在基体和界面之间进行有效地传递,从而使基体得到增强;当玻纤用量较大发生团聚时,对体系拉伸强度的影响较小。

玻纤用量控制在30%左右时,复合材料可获得较高的拉伸强度,同时又具有较高的缺口冲击强度。图2为PA66/玻纤共混物的缺口冲击断面形貌的SEM照片,图中明亮柱状物体为玻纤。由图2可见,部分玻纤嵌入到基体树脂中,部分玻纤暴露在树脂表面。嵌入到树脂中的玻纤已与树脂形成了很好的界面相;由图2b可以清晰的看到,暴露在树脂表面的玻纤表面也附有一层树脂,形成了一定的界面粘结。从图2还可以看到,树脂表面有很多孔洞。这是部分玻纤与树脂结合不好,导致玻纤在应力作用下被拔出而形成的。

2.2 EPDM.g.MAIl增韧对PA66性能的影响

EPDM.g.MAH用量对PA66冲击性能的影响如图3所示。由图3可以看出,当EPDM.g.MAH质量分数为5%时,体系的缺口冲击强度由纯PA66的6.39 kJ/m2上升到15.4 kJ/m2,其韧性大幅度提高;当EPDM.g.MAH质量分数增加到10%时,PA66的冲击强度提高到28.3 kJ/m2。因此,EPDM.g.MAH对PA66的增韧效果很好。


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