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相似文献
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1.
回顾了尼龙(PA)的发展历程,介绍了几种传统耐高温尼龙的性能特点及主要生产厂商,同时阐述了几种最新的耐高温尼龙进展.提出了发展建议,认为对半芳香尼龙的共聚改性以及新型的半芳香尼龙的合成,是目前高温尼龙的研究热点.  相似文献   

2.
以生物基戊二胺、己二胺和对苯二甲酸为原料,通过预聚+固相增黏工艺合成耐高温尼龙聚(对苯二甲酰戊二胺-共-己二胺)(PA5T/6T)共聚物.使用低温排水工艺有效抑制了戊二胺脱氨环化副反应,得到高黏度PA5T/6T.相对于传统耐高温尼龙(对苯二甲酰-共-己二酰-己二胺)PA6T/66,生物基耐高温尼龙PA5T/6T具有玻璃化转变温度高(155℃vs.103℃)、热滞留保持率高(77% vs.19%)、力学性能佳和熔接痕强度高等突出优势.  相似文献   

3.
以联苯醚二甲酸和十三碳二胺为原料,经成盐、预聚合和固相聚合3个步骤,合成了新型长碳链和较高分子量的半芳香尼龙聚联苯醚二甲酰十三碳二胺(PA13O)。利用红外光谱图和核磁谱图对其结构进行了确认,用DSC和TG研究了其耐热性能,并测定了聚合物的物理力学性能,将其与聚对苯二甲酰壬二胺(尼龙9T,也称PA9T)和尼龙46的物理力学性能进行了对比。结果表明,聚联苯醚二甲酰十三碳二胺的力学性能与PA9T和PA46的物理力学性能相近,是一种新型的耐热工程塑料。  相似文献   

4.
以对苯二乙酸和癸二胺为原料,利用本体聚合方法制备了新型高分子量半芳香尼龙——聚对苯二乙酰癸二胺(PA10P)。采用傅立叶红外光谱和核磁氢谱对其结构进行了表征;测定了聚合物的物理力学性能,并将其与聚对苯二甲酰壬二胺(PA9T)和聚己二酸己二胺(PA66)的物理力学性能进行了对比,结果表明,PA10P的力学性能与PA9T和PA66的物理力学性能相近,耐热性稍低于PA9T而明显高于PA66,是继PA9T之后的一种新型的耐热工程塑料。  相似文献   

5.
杜邦新型耐高温尼龙HTN介绍   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴彬 《化工新型材料》2007,35(11):82-83
1概述 自1939年杜邦开发研制聚酰胺(俗称尼龙,以下简称PA)以来已有60多年的历史.在这期间,尼龙材料由开始的纤维业向其他部门发展.特别是在20世纪50年代以后,作为金属材料的替代品,工程塑料的需求大大增加.PA6、PA66、PA11、PA12、PA610、PA612、MXD6等各种尼龙相继问世,在工程塑料中占有重要的地位.  相似文献   

6.
将PA66与PA6I6T以不同配比进行熔融共混,通过差示扫描量热分析对所制备的尼龙66 (PA66)与半芳香尼龙(PA6I6T)共混物在不同降温速率下的非等温结晶行为进行了研究。利用Jeziorny法及Mo方法对共混物的非等温结晶动力学数据进行了分析,并采用Kissinger方法计算了共混体系的结晶活化能;考察了PA6I6T含量对共混物力学性能、耐热性及加工流动性的影响。研究发现,PA66与PA6I6T具有良好的相容性,少量的PA6I6T会促进PA66的结晶,随着PA6I6T含量的进一步增加,PA66的结晶速率及结晶度呈下降趋势,PA66的结晶活化能的绝对值随PA6I6T含量的增加表现为先增大后减小。共混物的拉伸强度和冲击强度随PA6I6T含量的增加而增加,其中拉伸强度在PA6I6T达到一定含量后趋于平缓。PA6I6T的引入提高了共混物的耐热性和热稳定性,但加工流动性较纯PA66材料有一定程度降低。  相似文献   

7.
通过差示扫描量热法(DSC)考察了分子量和芳香单元含量对聚己二酰己二胺-对苯二甲酰己二胺[PA(66-co-6T)]含芳共聚尼龙结晶温度和结晶速率的影响。结果表明:随共聚物分子量增大,分子运动能力减弱,结晶温度升高,结晶速率减慢;随共聚物中芳香单元含量增加,刚性苯环使分子运动能力减弱,共聚物耐热性能增强,结晶温度升高,结晶速率减慢。用偏光显微镜观察共聚物结晶形态,发现随芳香单元含量增大,结晶区域逐渐减小,甚至变得不明显。  相似文献   

8.
利用本体聚合方法制备了3种新型高分子量半芳香尼龙-聚联苯二甲酰十碳二胺(PA10B)、聚联苯二甲酰十二碳二胺(PA12B)和聚联苯二甲酰十三碳二胺(PA13B).用IR和1H-NMR表征此3种聚合物的结构;并用DSC、TG研究了聚合物的耐热性能;结果表明这3种新型的半芳香聚酰胺具有较高的熔融温度和热分解温度.同时合成的3种半芳香尼龙均具有良好的耐溶剂性能.  相似文献   

9.
本文综述了近几年国内外PE、PP、ABS、PBT、EPDM、EPR、TLCP、LCP等对尼龙6(PA6)共混改性的研究现状,重点介绍了增容效果以及改性后PA6的力学性能,最后对PA6的共混改性研究方向做出了展望。  相似文献   

10.
采用差示扫描量热仪(DSC)研究了熔融插层法制备的尼龙6/乙烯-辛烯共聚物/有机改性蒙脱土(PA6/POE/OMMT)纳米复合材料的结晶行为,用Jeziorny法和Mo法分析了复合材料的非等温结晶动力学,并计算得到了相关的结晶动力学参数.结果表明,纳米粘土对基体有异相成核作用,但随着其在复合材料中含量增加,半结晶时间t...  相似文献   

11.
聚苯硫醚(PPS)是特种工程塑料第1大品种,被誉为继聚碳酸酯(PC)、聚酯(PET)、聚甲醛(POM)、尼龙(PA)、聚苯醚(PPO)之后的“世界第6大工程塑料”,也是8大宇航材料之一。PPS因具有耐高温、耐辐射、耐腐蚀、耐磨、阻燃、高模量、高尺寸稳定性、电性能优良、成型加工性能好等特点,广泛应用于环保、汽车、电子、石化、制药等行业。但是,因其涉及军工产业,我国进口受到限制。  相似文献   

12.
聚酰胺6/聚乙二醇共聚物的合成及力学性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用水解开环聚合法合成了聚酰胺6/聚乙二醇(PA6/PEG)共聚物,测试了产品的相对粘数、热性能、力学性能及产品外观色差。结果表明:在相同的聚合工艺条件下,共聚单体PEG的加入不影响PA6的聚合速率和聚合时间。此外,PEG的加入降低了PA6的结晶温度和熔融焓变。与尼龙6相比,共聚单体PEG的加入提高了尼龙6的缺口冲击强度和断裂伸长率,特别是缺口冲击强度,提高幅度达3倍之多,但拉伸强度有所下降。最后,共聚单体PEG的加入不影响PA6的外观色泽,PA6/PEG共聚物和PA6两者都具有较好的外观色泽。  相似文献   

13.
塑料的高性能化已经成为当前研究的热点。选择耐水性优良的双酚A型二酐和双酚A型二胺作为反应单体,二步聚合得到分子量很高的端酸酐聚酰亚胺,利用酸酐的活性,接枝上酰基己内酰胺活性基团,聚合得到PI改性尼龙树脂,通过红外分析证明上述各步反应是成功的。聚酰亚胺(PI)改性尼龙的力学性能随着聚酰亚胺用量和分子量的增加而增加,明显优于一般工程塑料。微观分析聚酰亚胺分子并没有进入尼龙树脂的结晶相,而是形成致密的片晶存在尼龙基体中。  相似文献   

14.
用DSC研究了熔融缩聚法制备的PA6/PA66/PA11共聚物的等温结晶行为。用Avrami方程分析了PA6/PA66/PA11的等温结晶动力学,其Avrami指数n值介于2.34~2.88之间,表明PA6/PA66/PA11是以二维盘状生长和三维球晶生长并存的球状晶体,然后计算了相关的结晶动力学参数。最后用Hoffman-Weeks理论计算出了共聚物的平衡熔点。偏光显微镜分析表明11-氨基十一酸的加入,使得共聚尼龙的球晶粒径进一步细化,数目增多。  相似文献   

15.
正随着国内汽车、电气电子、通讯和机械工业的蓬勃发展,其对工程塑料如聚碳酸酯(PC)、聚酰胺(PA)、聚酯(PBT、PET)、聚苯醚(PPO)等提出了更高的性能要求,工程塑料通过改性可提升各种机械及物理性能,以满足下游行业对工程塑料的高性能要求。工程塑料高性能化将成趋势,比如用作节能灯底座的塑料要求耐高温、耐黄变;用作芯片托盘  相似文献   

16.
据统计,世界上尼龙的主要生产公司有34家,提供商品牌号达634种。1980年美、日两国尼龙生产量分别为11.8万吨和6.8万吨,西欧的消费量为17.3万吨。在热塑性工程塑料中,新牌号尼龙的出现最为突出。以尼龙6和尼龙66为基材的新的复合物有:冲击改性、共挤出、矿物增强种类等。此外,还有若干全新的尼龙品种,如新的尼龙弹性体、反应注射成型(RIM)体系用的嵌段共聚尼龙,以及羧酸与芳香异氰酸酯的共聚尼龙等。  相似文献   

17.
PA6是一种通用工程塑料,通过添加某些材料,并经过共混的方式可改变PA6某些性能以满足产品对材料的要求,本文探讨PA6在玻璃纤维增强、增韧和阻燃三方面的改性.  相似文献   

18.
利用LiCl改性尼龙6 (PA6),并将其与木粉熔融共混制备了木粉/低熔点PA6复合材料,通过DSC法研究了木粉/低熔点PA6复合材料的非等温结晶动力学行为。结果表明,LiCl降低了PA6的熔点、结晶温度、结晶度和结晶速率,提高了PA6的结晶活化能。木粉是良好的成核剂,能够加快PA6的结晶速率,但却降低了其结晶度。通过Mo法分析木粉/低熔点PA6复合材料的非等温结晶动力学,结果表明,与纯PA6和木粉/PA6复合材料相比,低熔点PA6的F(T)值(表征聚合物结晶快慢参数)最大,LiCl提高了PA6在单位结晶时间内达到一定结晶度时所需的冷却速率,而木粉则与之相反。   相似文献   

19.
改性三聚氰胺氰尿酸盐阻燃PA6的研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
用改性三聚氰胺氰尿酸盐阻燃剂阻燃尼龙6。利用改性MCA在与PA6复合过程中可熔融、软化、变形的特性.实现阻燃剂在树脂中的超细均匀分散;研究了改性MCA的凝聚相阻燃增效机理。  相似文献   

20.
一、概况工程塑料一般是指可以作为结构材料,能在较宽的温度范围内,承受机械应力和较为苛刻的化学物理环境中使用的材料。通常分为通用工程塑料和特种工程塑料两类。通用工程塑料有:聚酰胺(PA)、聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、改性聚苯醚(MPPO)、聚酯(PBT和PET),特种工程塑料有:聚酰亚胺(PI)、聚砜(PSF)、聚苯硫醚(PPS)、聚芳酯(PAR)、液  相似文献   

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