30增强尼龙6
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产品描述

玻璃纤维增强尼龙6为什么强度大,价格反而比纯尼龙低?


小编总结了一下,今天有7个顾客问玻璃纤维增强尼龙6为什么强度变大了,价格反而比纯尼龙更低了这类的问题,今天衡水金轮塑业就为大家再解释一下这个问题,其实这类的问题我们以前介绍过

纯尼龙6锦纶切片又叫聚酰胺,俗称尼龙,是由二元胺和二元酸或是内酰胺聚合而成的结晶型热塑性塑料。它的品种很多,如PA6 ,PA66, PA610, PA612, PA1010, PA11, PA12等其中PA6、PA66用量*大,占总产量的90%。尼龙极性:无色无味,易着色;结晶型(50%-60%),半透明乳白色或淡黄色颗粒;密度:1.02-1.20g/cm3;吸水率高,230℃会有水解反应;中等阻隔性能,对空气阻隔性强。

虽然纯尼龙6锦纶切片本身力学性能就已经很不错了,但是在某些环境下依然无法胜任,所以就需要我们通过改变性能的手段来使某一项或某几项性能超过尼龙本身直到适合自己的环境。今天我们主要讲的是玻璃纤维增强尼龙。

玻璃纤维简称玻纤,是一种很细的玻璃丝,单丝直径几微米到二十几微米,比头发丝细多了,有长纤和短纤之分,在改性尼龙生产工艺上差距较大,长纤是*常用的,它绝缘性好,抗腐蚀性好,机械强度高。但是这么好的东西并不是在增强尼龙里加的越多就越好,物极必反。

顾名思义,就是用玻璃纤维作为添加成分来进行尼龙改性的,主要是提高它的强度和钢性。经过我们研究发现玻纤含量从0~30%逐渐增多时,它的拉伸强度一直攀升,性能表现优异。但是在30%~40%的过程中强度不再升高,反而有持平甚至下降之状,40%过后增强尼龙6强度直线下降。整个过程形成了一个拱形曲线,那么找到它的峰值至关重要,我们发现在玻纤含量在33%的时候强度*大,性能!

那么这些跟价格有什么联系呢?这是因为从商业角度,现在玻璃纤维价格低,所以添加的越多,成本越低。所以这就是价格为什么15%玻纤含量的>30%玻纤含量的>40%玻纤含量的玻璃纤维增强尼龙了。(嘘~这是机密,经理不让说)

暂时先这样吧,有什么问题都可以联系我们,我们衡水金轮塑业会时间回复给您!


玻纤在增强尼龙6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6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强效果,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。





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