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增韧尼龙66颗粒性能改善秘诀30秒轻松学会


增韧尼龙66颗粒在近十几年应用广泛,高抗冲击、韧性好、耐低温、绝缘性好,可根据实际需求进行后期再加工如机床铣床等,在行业内成为了克服某些高精尖技术领域必选材料之一,尤其是在其他改性材料如增强尼龙、阻燃尼龙无法完成的极寒环境性能测试方面,它的表现更是百里挑一的。
增韧尼龙66颗粒性能为什么会这么好,它的制胜秘笈是什么?接下来衡水金轮为您揭开这层迷雾。

目前改善增韧尼龙66颗粒性能的手段是添加橡胶弹性体,这里我们常使用的弹性体只要有三元乙丙橡胶(EPDM)和聚烯烃弹性体(POE)。关于橡胶粒子的增韧机理从20世纪五六十年代开始,从初的能量直接吸收理论到后来的多重银纹理论、银纹剪切带理论、银纹支化理论等,增韧理论在不断完善,性能也在不断提高。
表面上看这个增韧改性技术并不难,只要在尼龙66原料中添加橡胶增韧剂就可以了,其实里面的学问大着呢,就像炒菜一样,炒菜不也一样是在锅里添加调料烹饪出锅嘛,为什么有的好吃有的难吃呢,对吧。我们选择的时候往往需要对材料进行选择,由于国内的几家企业的尼龙66原料大同小异,所以在原材料上不必过于纠结,主要是在于增韧剂品种的选择和各辅料之间比例的调配。在增韧剂的选择上有一点特别需要注意,那就是尼龙66原料与增韧剂之间的相容性问题,只有在两者之间有良好的粘合力时,橡胶颗粒才能有效的引发、终止银纹并分担负荷,从而达到使增韧尼龙66颗粒性能改善的目的。

目前改善相容性的做法主要是在弹性体链段上引入马来酸酐MAH单体,使得MAH与尼龙的酰胺基团发生反应,从而使两者牢牢的锁在一起,性能上才能有更好的体现。
上面说的是在材料的制备方面性能改善的做法,我们接下来主要说一下在使用时应该做的事。首先我们可以说一下调湿处理,这个词大家可能有一些陌生,换句通俗一点的话就是“煮一下”,还有的是直接在制品上喷淋一些水,目的都差不多,使尼龙分子更加稳定,间接地提升了韧性。这个调湿处理过度应用的话是没有更好效果的,因为水在增韧尼龙66颗粒材料中过饱和的话,在干燥的空气中还是会挥发散去,即使当时有了一定的韧性提升,但也只是昙花一现。
我们在使用的时候还是需要考虑机器的塑化性的,增韧尼龙66颗粒经过机器的高温加热和螺杆的转动,使材料融化充分并进一步使材料中的各辅料混合更加均匀,性能必然会得到进一步的提升。然而一些机器套筒与螺杆间隙较大或者螺杆设计不合理都会起到反作用,性能不升反降的,所以这一点也是不能忽视的。

材料性能的好坏还跟一些小细节关系重大的,接下来我们要说一下的就是“免烘干”,也是我们增韧尼龙66颗粒的特性。由于材料在使用之前都是需要进行高温烘干的,这时要特别注意烘干温度和时间,而且需要十分谨慎,温度高时间长都会使材料由于氧化而变色甚至碳化而直接影响性能,温度低时间短又会使材料无法烘干而无法使用。而使用我们的“免烘干”材料则不需要考虑这一块,我们在出厂前就已经烘干完毕并且真空包装了,只要内包装没有破损漏气就可以直接倒入机器使用了,从另一个角度看,使用“免烘干”材料省时省力,还是会使材料锦上添花的。
对于增韧尼龙66颗粒性能改善你还有什么不同的见解吗?欢迎在下方留言跟我们衡水金轮互动,让更多的人知道,赠人玫瑰手有余香。
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玻纤在增强尼龙66中的作用这么大,你知道吗?



玻璃碳纤增强尼龙的作用机理在共混过程中,玻璃碳纤在螺杆挤出机的高剪切作用下,被切成一定长度的碳纤,并均匀地分布在尼龙66基体树脂中。混合挤出过程中,玻璃碳纤会沿轴向方向产生一定程度的取向,当制品受外力作用时,从基体传到玻璃碳纤,力的作用方向发生变化,即沿着碳纤取向的方向传递。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。 

玻璃碳纤增强尼龙生产的主要控制因素在制备过程中,玻璃碳纤的分散、玻璃碳纤与尼龙基料的粘接、玻璃碳纤尺寸及分布、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。 玻璃碳纤单纤的直径对增强PA的力学性能有较大的影响。一般来说,玻璃碳纤直径控制在10~20μm范围内,玻璃碳纤直径太粗,与PA的粘接性就差,引起产品力学性能下降。玻璃碳纤太细时,易被螺杆剪切成细微粉末,从而失去碳纤的增强作用。碳纤直径对增强PA66力学性能的影响。


碳纤长度是决定碳纤增强复合材料的又一主要因素。碳纤长度对复合材料拉伸强度的贡献可以从两个方面来理解:一方面是在碳纤长度小于临界长度的情况下,随着碳纤长度的增加,碳纤与树脂的界面面积增大,复合材料断裂时,碳纤从树脂中抽出的阻力加大,从而提高了承受拉伸载荷的能力。
另一方面,碳纤长度的增加可使部分碳纤的长度达到临界长度。当复合材料断裂时伴随着更多碳纤的断裂,同样使承受拉伸载荷的能力提高。碳纤在承受弯曲载荷的情况下,复合材料承载而受压、继而受拉。弯曲性能对碳纤长度的依赖关系与拉伸性能的情形基本一致。在冲击载荷作用下,较长碳纤的抽出或断裂可吸收大量冲击能,从而使复合材料的冲击强度明显提高。

长碳纤比短碳纤具有更佳的增果,拓宽了PA6在汽车、机械、电器和领域内的应用。采用熔体浸渍工艺制备了长碳纤增强PA6料。长碳纤增强尼龙复合材料的力学性能明显优于短碳纤尼龙复合材料。
29年专注于河北增强尼龙66的研发和生产,我们更专业.同时我们还是您在尼龙注塑方面的智囊团,我们不仅仅销售产品,我们更乐于帮您解决生产上的难题-衡水金轮塑业为您服务!上市企业值得信赖,选择衡水金轮没有错!
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GF30%玻纤增强改性尼龙66玻纤外露轻松应对


在GF30%玻纤增强改性尼龙66行业顾客在力学性能上都有一定要求,尤其是在制品要求较高的情况下,大家往往是选择高标准材料,制品合格把握性更大一些。然而除此之外,在制品外观上的要求也是越来越严格,外观不仅涉及到颜色,还有尺寸大小,甚至外表不能有瑕疵,包括玻纤外露。衡水金轮塑业今天再次受朋友之托跟大家分享遇到玻纤外露时的应对措施,以达到未雨绸缪的效果。
那么什么是玻纤外露呢?一直以来,为了提升产品的强度和耐温性,使用玻纤对改性尼龙进行玻纤增强成了一个不错的选择,但是由于两者属于截然不同的材料,玻纤是从矿石中生产出来的,尼龙是从石油中提炼出来的,所以两者存在一定的不相容性,那么这个两者不相容效果过于明显就会出现玻纤外露的现象,也叫“浮纤”,这也是加纤改性尼龙材料在注塑加工使用过程中经常碰到且困扰诸多朋友们的一个问题。它的出现不仅与材料组成和特性相关,而且与成型加工过程有关联。

在材料方面,作为GF30%玻纤增强改性尼龙66专业生产厂家,驰通金轮的解决方案是在成型材料中加入相容剂、分散剂和润滑剂等添加剂,包括硅烷偶联剂、马来酸酐接枝相容剂、脂肪酸类润滑剂,甚至加入科技含量更高的方玻纤外露剂。这样可以从材料层面上改善玻纤与改性尼龙树脂间的相容性,提高分散相的均匀性,增加界面粘接强度,减少玻纤与改性尼龙材料的分离。这也是一个专业从生产厂家改性技术的体现,更是生产经营者应该提前为顾客考虑到的问题。
下面我们来讲一下作为注塑使用者应该怎么做。如果GF30%玻纤增强改性尼龙66熔体在接触模壁时固化太快,玻璃纤维就无法被包覆,即产生浮纤现象。对于RHCM成型,由于高模温使得型腔界面处玻纤被熔体包裹,且由于该部位处于熔融状态,使得玻纤定向趋于一致,保证了收缩均匀性,从而保证了成型品质。所以,提升螺筒和模具的生产温度,注塑机高压高速,降低螺杆计量段温度从而减少溶胶量,采用RHCM快速冷热成型技术等是作为使用者轻松面对难关的主要举措。

为了确保万无一失,我们还需要在模具设计上动一下头脑,可以将产品外观面刻意做成亚光面或蚀纹面,减少玻纤外露的视觉反应。
以上我们讲的是大致解决方案,当然并不一定非要这么做,因为有一些制品在完成之后需要组装到整机上进行油料喷涂,油漆颜色能够遮盖住外观缺陷的话就大可不必过于谨慎。
还有一种情况,玻纤外露对于黑色制品简直是一个死结,由于玻璃纤维往往是白色,它的外露在黑色制品上更加扎眼。这种情况尤为普遍,首先黑色制品往往要求使用黑色再生材料生产,再生材料与玻纤在相容方面有更大的不确定性,所以解决难度较大。不过在不久的将来这种情况有望解决,因为玻纤生产者正在研发黑色的玻璃纤维,在注塑时即使外露也不会那么明显了,解决起来更直接。

您还有什么意见或者建议,欢迎在下方给我们留言,并且让我们GF30%玻纤增强改性尼龙66行业和注塑行业的家人们更加顺利的前行,赠人玫瑰手有余香。
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采购尼龙66料加玻纤这个隐藏属性不注意,小心黄金价格买到豆腐货



近年来玻璃纤维增强类树脂如尼龙66料加玻纤,在各个领域得到了广泛应用,在化工防腐方面,已用于生产管道、防腐地板、门窗构件等,在建材领域、包装、化工、家具等行业也得到了关注。然而在这类材料中却有有一个隐藏属性不知道大家关注过了没有,这个属性可以决定材料各项性能的综合体现,更显示出了一家尼龙66料加玻纤生产厂家的技术水平。今天衡水金轮塑业就跟大家分享一下这个隐藏属性,帮助大家在采购此类产品的时候擦亮眼睛,认真选择性价比高的材料。

其实这个隐藏属性用户很难觉察到,只有专业的技术人员才会想到这一问题,那就是玻璃纤维含量、长度及其分布。说到这可能会有些人了解过相关内容,比如玻纤含量的多少直接反映了材料的成本和性能,玻璃纤维含量越高成本越低(因为玻璃纤维价格较为便宜),但这并不意味着成本降低了性能也会大打折扣,这和我们的惯性思维是不同的,玻璃纤维的添加可以使材料的各项力学指标都得到了提升,不仅仅表现在强度和刚性上,也拔高了抗冲击性能。不过当玻纤含量达到30%左右的时候物性指标在物性曲线上达到峰值,然后继续增加玻纤含量力学性能随之下降。这个小知识点想必大家都听过或者早已熟知,接下来我们要说的是容易忽略的内容了。
随着玻纤增强类树脂(如尼龙66料加玻纤)的大量应用,对此类材料的研究也逐渐增多,我们的研究人员越来越认识到玻纤的长度及其分布对材料性能的影响。

对于玻纤在颗粒中的状态属于微观状态,需要将颗粒使用马弗炉焚烧,首先用极限思维考虑一下还好理解一些,如果玻纤长度无限短,比粉末还要细,在添加到尼龙66料加玻纤材料中只能起到了填充作用,对力学性能几乎毫无贡献;如果玻纤长度无限长,每根玻纤都能够贯穿整个颗粒,就像一根又一根的长玻璃,一碰就断,对力学性能上贡献也不大。一根比较长的木头,可以轻松折断,但是在某一个长度再使用同样的力就很难折断了,找到这某一长度数值显得尤为关键。

对于玻纤分布来讲,玻纤分布越均匀,分散度越高则性能越好。对于这个方面我们在前面的文章《改性尼龙PA高分子取向,微观改变世界》中进行了详细介绍,可以点击查看。
关于采购尼龙66料加玻纤你还有什么不同的见解吗?欢迎在下方留言告诉我们,我们会在接下来的文章中发布,让更多的人知道,赠人玫瑰手有余香。
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