解读笔础610,笔础1010等材料使用说明
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发表时间:2022-12-30 14:14:48
解读PA610,笔础1010等材料使用说明:
尼龙笔610:与尼龙66相似,但吸水小,刚度低。
尼龙笔1010:半透明,吸水小。耐寒性较好。适于制作一般机械零件、减磨耐磨零件、传动零件以及化工、电器、仪表等零件。
尼龙PA6:弹性好,冲击强度,吸水较大。
尼龙P66:性能优于尼龙6,强度高,耐磨性好。 尼龙PA66疲劳强度和刚性较高,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。
熔点即结晶熔解时的温度,对结晶性高分子尼龙PA66,显示清晰的熔点,根据采用的测试方法,熔点在259~267℃的范围内波动。通常采用差热分析(DTA)法测出的尼龙-66的熔点为264℃。实际上,尼龙PA66的熔点可以根据结晶的熔融热(ΔH)和熔融熵(ΔS)计算出来:
尼龙PA66的ΔH为4390.3J/mol,ΔS为8.37J/kmol,Tm的理论值为259.3℃[ ]。
如果将体积膨胀系数显示极大值的温度当作熔点,则尼龙PA66的熔点温度范围为246~263℃。接近理论熔解温度259℃。
高分子的比容和比热容等温度特性值在某一温度可出现不规则的变化,这一温度就是玻璃化转变温度,是分子链的链段克服分子间力开始运动的温度。在这一温度附近,模量、振动频率、介电常数等也开始发生变化。 尼龙PA66的玻璃化温度,与测试方法、试样中的水分含量、单体浓度、结晶度等因素有关。Wilhoit和Dole等从比热容的温度变化分析,认为尼龙PA66的玻璃化温度为47℃[ ],而Rybnikar则在低温下测定了尼龙-66的比容,发现在尼龙PA66在-65℃也有一个转变温度。
尼龙笔610:与尼龙66相似,但吸水小,刚度低。
尼龙笔1010:半透明,吸水小。耐寒性较好。适于制作一般机械零件、减磨耐磨零件、传动零件以及化工、电器、仪表等零件。
尼龙PA6:弹性好,冲击强度,吸水较大。
尼龙P66:性能优于尼龙6,强度高,耐磨性好。
熔点即结晶熔解时的温度,对结晶性高分子尼龙PA66,显示清晰的熔点,根据采用的测试方法,熔点在259~267℃的范围内波动。通常采用差热分析(DTA)法测出的尼龙-66的熔点为264℃。实际上,尼龙PA66的熔点可以根据结晶的熔融热(ΔH)和熔融熵(ΔS)计算出来:
尼龙PA66的ΔH为4390.3J/mol,ΔS为8.37J/kmol,Tm的理论值为259.3℃[ ]。
如果将体积膨胀系数显示极大值的温度当作熔点,则尼龙PA66的熔点温度范围为246~263℃。接近理论熔解温度259℃。
高分子的比容和比热容等温度特性值在某一温度可出现不规则的变化,这一温度就是玻璃化转变温度,是分子链的链段克服分子间力开始运动的温度。在这一温度附近,模量、振动频率、介电常数等也开始发生变化。
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