PA66加纤食品级,易使结构发生结晶化,这都由于主链中酞胺基强极性,酞胺基间氢键使分子间结合力增强,PA66高分子材料作为四大支柱材料之一,近年来不断向结构化、功能化、工程化、高性能化方向发展,具有力学特点优异,尤其是防刮性、耐腐蚀、自润滑性、抗油等优点,尤其突出应用在机械零部件中.且PA66成型流动性佳,目前全世界尼龙成产已成技术化、规模化,在价格上及销售量上都是其他塑料不能相比的.但是PA66本身还存在一定缺点,弹性模量小,由于吸湿性原因使其尼龙制品精确度不高,不适应特定精密零件及恶劣环境下使用.为了这一问题得到解决,弥补缺陷以此满足指定应用,达到高性能附加值,对尼龙改性是现在研发的一个方向。
化学和物理特性:
外观:颗粒状物
气味:轻微的典型气味
物理状态:固态
气压:不适用
熔点(树脂):265℃(509℉)
溶解性:可忽略不计<0.1%(水)
比重:1.40~1.50
挥发率:<0.5按重量计
化学式:[-NH(CH2)6-NHCO(CH2)4CO]n-
外观 白包或带黄色颗粒状
密度(g/cm3) 1.10-1.14
拉伸强度(MPa) 60. 0-80.0
洛氏硬度 118
冲击强度(kJ/m2) 60-100
静弯曲强度 (MPa) 1 00-120
马丁耐热(℃) 50-60
弯曲弹性模星 (MPa) 2000~3000
体积电阻率(Ωcm) 1.83×1015
介电常数 1.63
PA66加纤食品级,高流速的PA66材料使得塑料更小且更轻-该趋势导致电子元件壁厚变得更薄。例如,为了在注射成型过程中生产出具有尺寸稳定性且能够正确填充的连接器,必须要准备好具有优化高可流动性的PA66材料。需要改善常规壁厚元件的流动性能,以缩短制造时间并节省成本。随着高流动增强型纳米添加首次成功,产品范围中又增加了新的非增强型牌号。*近引进到市中的新材料PA66系列能够以一种彻底的新方式将高流动性、刚性和韧性结合到一起。该首批产品类别具有良好的热稳定性,适用于引擎室。在未来的阶段中,其与之前产品相似点在于它的成份也是PA66,且具有良好的流动性以及典型的高速特征。该特征的好处在于较小的注射压力和锁模力、可靠的部件填充以及低次品率,甚至是能够用来做出复杂的几何形状。
PA66加纤食品级,在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品设计时,一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是*常见的添加剂,有时为了提高抗冲击还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低,因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%;收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。
PA66加纤食品级,生物燃料对燃料供应体系中电子元件的外壳材料提出具有挑战性的*新要求。现在与现代燃料接触的材料不仅要能耐汽油,还要能耐甲醇和乙醇。这些物质主要在燃料箱中会被发现,因为普通汽油中会添加酒精(生物燃料)。该元件底部会接触到镀锌层,而在接触面上通过喷水作用会在某些情况下形成氯化锌盐。因此由PA66制成的元件,例如燃油管路用快速释放接头或槽压传感器,都具有高温稳定性。然而,对于耐喷水性的要求也不断提高。随着含钙研磨盐越来越多地在美国和日本获得运用,聚合物对氯化钙的耐受性已经成为一个重要的关注点。PA66牌号在含有这种盐的环境中也能保持稳定。与聚酰胺PA6不同的是,PA66一般都对氯化钙都有一定的耐受性。