烟台增强尼龙66 增强PA66
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产品描述

玻璃纤维pa66增强尼龙出现浮纤?哎,还不快这么做
玻璃纤维pa66增强尼龙具有高刚性,高耐磨的特点,是我们河北注塑行业常年应用的法宝。尤其是在经济日益发展的当下,生产、生活要求越来越高,对物质的物性指标也与日俱增,材料也逐渐突破极限,更多的科学技术应用,使河北pa66增强尼龙科技含量也越来越搞,丢掉了“塑料质量不行”的帽子。不断前行的过程即是不断变革的过程,亦是解决一个又一个问题的过程。今天我们主要探讨一塑过程中出现浮纤的原因和解决方案。
浮纤就是就是玻璃纤维在产品外面,比较粗糙,不美观又影响物性指标,使制品的应用受到了限制。知己知彼百战百胜,知道问题的原因并逐个击破才是制胜之道。
据衡水金轮塑业技术部总结,浮纤的成因主要有以下几点:
玻纤与pa66增强尼龙的相容性
pa66增强尼龙在流动过程中受到螺杆、喷嘴、流道及浇口的摩擦剪切作用会造成局部粘度的差异,同时又会破坏玻纤表面的界面层。材料粘度越小,界面层受损越严重,玻纤与材料的粘接力也越小。从宏观上看就两者不相容,出现的结果就是玻纤不能被材料熔体所包裹,而直接在外面。
喷泉效应
材料熔体注入模具中时,玻纤会由内部向外表流动,与温度很低的模具表面接触,质量轻冷凝快的瞬间凝结,而喷出来的熔体不能及时将玻纤包覆也是浮纤出现的成因之一。
玻纤与pa66增强尼龙的密度差异
材料熔体在流动时,由于玻纤与熔体的流动性等各物性指标不同,两者之间的距离会越来越大,从而有可能出现玻纤与熔体分离的状况出现,玻纤浮在表面,而材料沉在中间,也会形成浮纤现象。
以上三点是比较客观的因素,我们人类是动物,我们会使用工具并根据使用状况而改变工具。尽管这些客观因素我们无法从根本上解决,但是我们行业又有很多新技术应用,如抗浮纤剂,它可以解决浮纤问题,改善玻纤在数值中的分散,并促进玻纤与pa66增强尼龙的结合。由于玻纤是白色的,玻纤外露在黑色制品中较显眼,所以还有其他更直接的办法来解决,如能染黑玻纤色母,使玻纤染色,与熔体颜色相同,即使外露也不会那么明显;再如更直接的方法,直接使用玻纤生产厂家的新产品——黑玻纤来生产,当然这都只能应用在黑色制品上。
前面的解决方法太高深?哎,还不快这么做!说了这么多,看上去很复杂,对于衡水金轮塑业生产厂家来讲其实在产品出厂之前都已经提前应对并采取措施了,您要的事情其实很简单,只要拿起电话拨打我们的客服电话,浮纤问题将很难出现在你的视线中。
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烟台增强尼龙66
玻纤增强尼龙66玻纤外露解决方案
玻纤外露对于玻纤增强尼龙66制品来讲是比较常见的外观缺陷,也是交货时容易发现的问题,尤其是黑色产品更为突出。今天衡水金轮塑业网销部小编就跟大家透露一下关于这方面问题的解决方案,来提高大家的认知,以免在这个问题上重复跌倒。
玻纤外露又叫“浮纤”,即玻璃纤维露在产品表面,严重影响外观。玻纤外露的形成,不仅与尼龙材料的组成和特性有关,而且与成型加工过程有关,有着很大的复杂性和不确定性。
要解决这个问题,首先就是要改善玻璃纤维和玻纤增强尼龙66材料的相容性,两者相容性差是很容易出现这类问题的。作为的生产厂家,我们往往需要在生产过程中添加相容剂、分散剂、润滑剂等,如硅烷偶联剂、马来酸酐接枝相容剂、脂肪酸类润滑剂。目前还有一些更的试剂如防玻纤外露剂,总之面对人士,很多问题都不成问题,兵来将挡水来土掩。通过这些添加剂,改善相容性,提高玻纤分散性,增加界面粘接强度,减少玻纤与尼龙的分离。
有时玻纤外露还会跟操作工的手法有问题,每个工人都是从师傅那里学来的技能,每个师傅的水平和方法也不尽相同,同样的材料不同的操作工使用,出来的制品也是经常不相同的。根据这个问题,我们给出的方案有:提高注塑速度、降低螺杆计量段的温度、提高模具温度。
提高注塑速度,玻纤与尼龙存在流动性不同的问题,但是提高射速时这个相差问题就不会那么突出了;
降低螺杆计量段的温度,降低玻纤与尼龙材料分离的可能性,可以很好的解决烧焦问题。因为增加玻纤后很容易堵塞排气通道,玻纤在高压高氧气体中容易燃烧;
提高模具温度,这是解决玻纤外露问题的关键因素,这样可以减少玻纤与模具的接触阻力,让玻纤与尼龙熔体的速度差缩小,让熔体流动时中间熔融层尽量厚,两侧表皮层变薄,使玻纤没有停留的可能。这也是使玻纤增强尼龙66制品外观漂亮的重要步骤,不过温度不可提升太多,否则会使材料制品氧化变色甚至碳化,失去原有的性能和外观。
还有一种方法,就是在模具制造方面,提前跟模具制造商说明制品材质,他们会使用型号的钢材制造,以保证模具的光滑,更降低玻纤外露的可能性。同时也可以使玻纤增强尼龙66制品表面更美观,打破“玻纤增强制品外观不漂亮”的魔咒。
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烟台增强尼龙66
增强尼龙66是在尼龙66原料在添加玻璃纤维,经过挤出机的熔化混炼后拉丝、冷切、切粒而来。
烟台增强尼龙66
玻璃纤维增强尼龙pa6
衡水金轮网销部讯:复合材料中的纤维增强体分为无机纤维增强和有机纤维增强,无机纤维包括玻璃纤维、碳纤维、硼纤维及碳化硅纤维等,有机纤维包括芳纶、尼龙纤维级聚烯烃纤维等。这里所说的玻璃纤维增强尼龙pa6就是其中比较常见的应用,也是该材料力学性能支撑的因素。
玻璃纤维是纤维增强尼龙pa6材料中应用较为常见的添加材料,可作为有机高聚物或无机非金属及复合材料的增强材料,具有成本低、不燃烧、耐热、耐化学腐蚀性好,拉伸强度和冲击强度高,断裂伸长率小等优点。
 
世界上应用玻璃纤维对热塑性塑料进行增强改性始于50年代,1952年美国Fiborfil公司首先开始研制成功长玻璃纤维增强尼龙pa6,并于1956年实现了工业化生产。采用的是挤出包覆法,与电缆包覆法相似。
国内率先生产玻璃纤维增强尼龙pa6的是苏州塑料一厂,1969年已达到年产百吨生产规模。利用聚合釜出料口处的树脂熔体,直接通过机头包覆玻纤长丝生产增强塑料的方法,此方法节省了投资和能耗,也避免了树脂因挤出造粒而带来性能指标的下降,适合生产玻璃纤维增强尼龙pa6品种时采用。
 
尼龙加玻璃纤维增强尼龙pa6后,强度、模量、冲击性能和耐热性能都得以全面提升,玻璃纤维长度是决定纤维增强尼龙pa6复合材料主要因素之一。与短玻纤增强方式相比长玻纤增强尼龙pa6尼龙的强度模量等性能均得到提升。
经过衡水金轮小编从技术部调取的资料显示,玻璃纤维长度与增率之间存在一定关系,即随着玻璃纤维长度的增加,纤维的增果越好。当玻璃纤维过12mm长度时,纤维对增强尼龙pa6材料各项性能的增果达到顶峰。根据纤维增强原理,只有纤维长度在临街长度以上时才能充分发挥纤维的增强作用。
 
在玻璃纤维增强尼龙pa6材料中,玻璃纤维是主要的承力组分,由于玻璃纤维是由分散在二氧化硅网状结构中的具有很强吸水性的碱金属氧化物混合组成,在大气中的玻璃纤维表面会吸附一层水分子,当形成复合材料后,存在于玻纤与基体界面的水既影响玻璃纤维与树脂基体结合,优惠破坏纤维并使树脂降解,从而降低性能。固保证玻璃纤维与合成树脂牢固结合步骤非常重要,一般的处理方式是使用偶联剂对玻璃纤维表面进行处理。
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