尼龍6分子鏈段的重復單元結構含有大量的亞甲基(-CH2)和極性酰胺基團(—CONH—),分子間之間形成氫鍵,具有較強的結晶性和優良的力學、熱學性能。它的分子結構如何影響熱性能?國內尼龍6切片主力生產商海陽科技簡要介紹。
尼龍6大分子鏈中亞甲基與酰胺基的相對比例及結晶結構主要影響玻璃化溫度(Tg)、熔點溫度(Tm)和熱分解溫度(Td)等,在工業和實際應用中采用關注負荷熱變形溫度、馬丁熱變形溫度和維卡耐熱溫度等。
尼龍6分子主鏈結構中大量極性酰胺基團使得分子間具有較強的作用力,形成了氫鍵,并使分子鏈排列整齊,具有結晶性能,其所含酰胺基的量決定了體系中形成的氫鍵數量,數量越多,尼龍6的熔點越高,反之亦然。
尼龍6分子主鏈中的亞甲基使主鏈段具有一定的柔順性,它影響尼龍6的璃化溫度Tg和熔點Tm。尼龍6切片等高聚物熔融時,不僅需要一定能量破壞分子鏈段間的相互作用力,而且還需要一定的能量使分子鏈段做內旋轉,柔順性愈大,Tg和Tm下降越多。
礦物填充和玻璃纖維增強是提高尼龍6耐熱性最常用、最直接的兩種途徑,改變了分子鏈的氫鍵密度和鏈段柔順性。尼龍6對大多數無機材料的填充改性都能提高耐熱性,如:滑石粉、硅灰石、云母等,改性的效果與填料的粒徑、加入的比例關系較大。加入5%的納米蒙脫土、5%的合成云母等,尼龍6熱變型溫度可由70℃提高到140~160℃。
尼龍6切片玻纖增強不僅可以提高耐熱性,還提高了強度和尺寸穩定性。30%玻纖增強,尼龍6熱變形溫度可由70℃提高到215℃,甚至更高。尼龍6與剛性的耐熱有機物共混、交聯,熱變形溫度提高40℃以上,化學結構也不會發生改變。
海陽科技專注尼龍6生產與研發50年,旗下“海陽”牌尼龍6切片年產能35萬噸,HY2500A、HY2700A兩款牌號專門面向工塑耐熱改性開發,流動性高,塑化指標好,抗氧化性能優,耐熱改性更專業、更適用。
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