什么是尼龙6和尼龙66?

如题所述

1、二者所含碳原子不一样多,单个分子中,66含九个碳原子,6含六个碳原子。
2、化学名称不同:66——聚乙二酰乙二胺;6——聚乙内酰铵。
3、就单根纤维而言,尼龙66比尼龙6细。
4、正因为它比较细,它所形成的织物柔软细腻,手感很好。
5、虽然尼龙66比较细,但它强度很好,一般做军用材料。

1、尼龙

尼龙是美国杰出的科学家卡罗瑟斯(Carothers)及其领导下的一个科研小组研制出来的,是世界上出现的第一种合成纤维。

尼龙的出现使纺织品的面貌焕然一新,它的合成是合成纤维工业的重大突破,同时也是高分子化学的一个非常重要里程碑。

2、PA尼龙

PA的机械性能中如抗拉抗压强度随温度和吸湿量而改变,所以水相对是PA的增塑剂,加入玻纤后,其抗拉抗压强度可提高2倍左右,耐温能力也相应提高,PA本身的耐磨能力非常高,所以可在无润滑下不停操作,如想得到特别的润滑效果,可在PA中加入硫化物。

合适的塑料产品:各种齿轮,涡轮,齿条,凸轮,轴承,螺旋桨,传动皮带。

其它:收缩率 1-2% 需注意成型后吸湿的尺寸变化。

吸水率:100% 相对吸湿饱和时能吸8%。

合适壁厚:2-3.5mm

    PA66

疲劳强度和钢性较高,耐热性较好,摩擦系数低,耐磨性好,但吸湿性大,尺寸稳定性不够。

应用:中等载荷,使用温度<100-120度无润滑或少润滑条件下工作的耐磨受力传动零件。

    PA6

疲劳强度钢性,耐热性低于尼龙66,但弹性好,有较好的消振,降噪能力。白色

应用:轻载荷,中等温度(80-100)无润滑或少润滑、要求噪音低的条件下工作的耐磨受力传动零件。

    PA610

强度.刚性耐热性低于尼龙66,但吸湿性小,耐磨性好。土黄色

应用:同尼龙6,宜作要求比较精密的齿轮,工作条件湿度变化大的零件。

    PA1010

强度,刚性耐热性低于尼龙66,吸湿性低于尼龙610,成型工艺好,耐磨性好。

应用:轻载荷,温度不高,湿度变化较大,的条件下无润滑或少润滑的情况下工作的零件

    MCPA

强度,耐疲劳性,耐热性,刚性均优于PA6及PA66,吸湿性低于PA6及PA66,耐磨性好,能直接在模型中聚合成型,宜浇铸大型零件。应用:高载荷,高使用温度(低于120)无润滑或少润滑的情况下。乳白色。

参考资料

百度百科.百度百科[引用时间2017-12-20]

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第1个回答  2019-01-09
一、结构
想要分析他们有什么区别,就要先从他们的结构入手,大家都知道,PA6是由己内酰胺开环聚合而成,而尼龙PA66由己二胺与己二酸缩合聚合物得到。PA6与PA66具有相同的分子式,但是结构式不同,而正是由于这点差别导致了其性质的不同,如分子间氢键作用力不同。
PA66中氢键数量比PA6中多,PA66分子间作用力强于PA6分子间作用力,所以PA66在热学性质上优于PA6(所以加工温度更高),PA66的刚性比PA6好,PA6的韧性比PA66好,PA6的吸水速度比PA66快,PA6与PA66性质差异主要由上述氢键因素导致。
二、性能
PA66熔点260-265℃,玻璃化转变温度(干态)为50℃。密度为1.13-1.16克/立方厘米。
PA6位半透明或者不透明的乳白色结晶性聚合物颗粒,熔点220℃,热分解温度大于310℃,相对密度1.14,吸水率(23℃水中24小时)1.8%,具有优良的耐磨性和自润滑性,机械强度高,耐热性、电绝缘性能好,低温性能优良,能自熄耐化学性好,特别是耐油性优良。
PA6与PA66比较,加工成型容易,制品表面光泽性好,使用温度范围较宽,但是吸水率较高,尺寸稳定性差。刚性小,熔点低,在恶劣环境下能长期使用,在较宽的温度范围内仍能保持足够的应力,连续使用温度105℃。
总体而言PA66和PA6的性能区别如下:
机械性能:PA66 > PA6
热介质性能:PA66 > PA6
价格:PA66 > PA6
熔点:PA66 > PA6
吸水性:PA66< PA6
耐候性:PA66< PA6
冷凝时间:PA66< PA6
成型加工性能:PA66 < PA6
三、工艺条件
干燥处理
PA6容易吸收水分,因此加工前的干燥特别要注意。如果材料是用防水材料包装供应的,则容器应保持密闭。如果湿度大于0.2%,建议在80℃以上的热干燥空气中干燥3-4小时。如果材料已经在空气中暴露超过8小时,建议进行105℃,1-2小时以上的真空烘干。最好使用除湿干燥机。
PA66如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥。如果储存容器被打开,那么建议在85℃的热的干燥空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%,还需要进行105℃,1-2小时的真空干燥。最好使用除湿干燥机。成型温度:260-310℃,对于增强品种为280-320℃。
模具温度
PA6:80-90℃。模具温度很显著地影响结晶度,而结晶度又影响着塑件的机械特性。
对于薄壁的,流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度。增大模具温度可以提高塑件的强度和刚度,但却降低了韧性。如果壁厚大于3mm,建议使用20-40℃的低温模具。对于玻璃增强材料模具温度应大于80℃。
PA66:建议80℃。模具温度将影响结晶度,而结晶度将影响产品的物理特性。
对于薄壁塑件,如果使用低于40℃的模具温度,则塑件的结晶度将随着时间而变化,为了保持塑件的几何稳定性,需要进行退火处理。
熔化温度
PA6:230-280℃,对于增强品种为250-280℃。
PA66:260-290℃。对玻璃添加剂的产品为275-280℃。熔化温度应避免高于300℃。
注射压力
均为一般在750-1250bar之间(取决于材料和产品设计)。
注射速度
均为高速(对增强型材料要稍微降低)。
流道和浇口
由于PA6和PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5*t(这里t为塑件厚度)。如果使用热流道,浇口尺寸应比使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口,浇口的最小直径应当是0.75mm。
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