上海霆源塑化科技有限公司
店齡6年 · 企業(yè)認證 · 上海市青浦區(qū)
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玻纖增強35%-RC5035-BK-PA66
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經(jīng)營模式
貿(mào)易商,代理商,生產(chǎn)商,
所在地區(qū)
上海市青浦區(qū)
生產(chǎn)廠家:德國巴斯夫
型號:RC5035 BK
用途級別:注塑級
PA66(聚酰胺66或尼龍66),同PA6相比,PA66更廣泛應用于汽車工業(yè)、儀器殼體以及其它需要有抗沖擊性和高強度要求的產(chǎn)品。
聚酰胺樹脂,英文名稱為polyamide,簡稱PA。俗稱尼龍Nylon,它是大分子主鏈重復單元中含有酰胺基團的高聚物的總稱。為五大工程塑料中產(chǎn)量*、品種最多、用途最廣的品種。尼龍中的主要品種是尼龍6和尼龍66,占*主導地位,尼龍6為聚己內(nèi)酰胺,而尼龍66為聚己二酰己二胺,尼龍66比尼龍6要硬l2%;其次是尼龍11,尼龍12,尼龍610,尼龍612,另外還有尼龍1010、尼龍46、尼龍7、尼龍9、尼龍13,新品種有尼龍6I、尼龍9T和特殊尼龍MXD6(阻隔性樹脂)等,尼龍的改性品種數(shù)量繁多,如增強尼龍、單體澆鑄尼龍(MC尼龍)、反應注射成型RIM尼龍、芳香族尼龍、透明尼龍、高抗沖(超韌)尼龍、電鍍尼龍、導電尼龍、阻燃尼龍,尼龍與其他聚合物共混物和合金等,滿足不同特殊要求,廣泛用作金屬,木材等傳統(tǒng)材料代用品。
用途
廣泛應用于機械、儀器儀表、汽車部件、電子電氣、鐵路、家電、通訊、紡機、體育休閑用品、油管、油箱及一些精密工程制品。 電子電器:連接器、卷線軸、計時器、護蓋斷路器、開關殼座 汽車: 散熱風扇、門把、油箱蓋、進氣隔柵、水箱護蓋、燈座
工業(yè)零件:椅座、自行車輸框、溜冰鞋底座、紡織梭、踏板、滑輸
2 結(jié)果與討論
2.1 MgO填充量對材料力學性能的影響MgO填充量對PA66復合材料力學性能的影響列于表2。從表2可見,隨MgO填充量的增加,材料的拉伸強度提高,當MgO填充量為50%時,拉伸強度達到較大值,隨后慢慢降低,填充量達到70%時,拉伸強度仍然達41.4 MPa。比填充量為50%時降低了20%。彎曲強度的變化趨勢與拉伸強度一致,在MgO填充量為50%時達較大值,到70%時其強度相對于50%時降低22%,與拉伸強度的減幅差不多。這種變化趨勢與普通填料填充聚合物的強度變化相一致。彎曲彈性模量則隨MgO填充量的增加而提高。而復合材料的缺口沖擊強度和沖擊強度在本研究范圍內(nèi)變化不大,高低相差在10%以內(nèi)。較高的沖擊強度出現(xiàn)在MgO填充量為70%時達到5.9 kJ/m ,較高的缺15沖擊強度出現(xiàn)在MgO填充量為60%時達到3.6 kJ/m 。這可能是高填充量時形成的MgO導熱網(wǎng)絡有利于快速分散沖擊能所致。
表2 MgO填充量對PA66復合材料力學性能的影響
項目 PA-1 PA-2 PA-3 PA-4
拉伸強度/MPa 50.5 52.3 4841.4
彎曲強度/MPa 90.3391.2785.9570.61
彎曲彈性模量/GPa3.48 4.55 5.5 6.62
缺口沖擊強度/KJ.ml-2 3.1 3.4 3.6 3.3
沖擊強度/ KJ.ml-2 5.4 5.4 5.4 5.9
2.2 MgO填充量對材料導熱絕緣性能的影響
表3 MgO填充量對PA66復合材料導熱絕緣性能的影響
項目 PA-2 PA-3 PA-4
熱擴散系數(shù)/mm2.g-1 0.1620.3110.757
導熱率/W.(m.K)-1 0.36 0.74 1.90
體積電阻率/ΩNaN-1 7.34*1012
表面電阻率/Ω 7.14*1016
PA66 德國巴斯夫 RC5035 BK 相關相關研究成果:
PA66的增韌增強研究
從圖1還可看出,隨著玻纖用量的增加,體系的拉伸強度呈線性上升趨勢。當玻纖用量達到30%時,拉伸強度由64.85 MPa上升到112.13 MPa,幾乎增大了一倍。說明當玻纖和PA66共混時,能夠形成有效的界面層,使應力在基體和界面之間進行有效地傳遞,從而使基體得到增強;當玻纖用量較大發(fā)生團聚時,對體系拉伸強度的影響較小。
玻纖用量控制在30%左右時,復合材料可獲得較高的拉伸強度,同時又具有較高的缺口沖擊強度。圖2為PA66/玻纖共混物的缺口沖擊斷面形貌的SEM照片,圖中明亮柱狀物體為玻纖。由圖2可見,部分玻纖嵌入到基體樹脂中,部分玻纖暴露在樹脂表面。嵌入到樹脂中的玻纖已與樹脂形成了很好的界面相;由圖2b可以清晰的看到,暴露在樹脂表面的玻纖表面也附有一層樹脂,形成了一定的界面粘結(jié)。從圖2還可以看到,樹脂表面有很多孔洞。這是部分玻纖與樹脂結(jié)合不好,導致玻纖在應力作用下被拔出而形成的。
2.2 EPDM.g.MAIl增韌對PA66性能的影響
EPDM.g.MAH用量對PA66沖擊性能的影響如圖3所示。由圖3可以看出,當EPDM.g.MAH質(zhì)量分數(shù)為5%時,體系的缺口沖擊強度由純PA66的6.39 kJ/m2上升到15.4 kJ/m2,其韌性大幅度提高;當EPDM.g.MAH質(zhì)量分數(shù)增加到10%時,PA66的沖擊強度提高到28.3 kJ/m2。因此,EPDM.g.MAH對PA66的增韌效果很好。
供貨地區(qū) |
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填料/增強材料 |
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回收含量 |
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用途 | 工業(yè)領域:護罩螺栓汽車領域的應用:型號支架 |
RoHS 合規(guī)性 |
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外觀 |
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形式 |
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加工方法 |
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物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.45 | g/cm3 | ISO 1183 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 11000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂, 23°C) | 155 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 2.3 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 10500 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 7.5 | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 237 | °C | ISO 75-2/A |
溶融溫度(DSC) | 260 | °C | ISO 3146 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |