PA6.6: Poliamida 6.6

ETP

Engineering Thermoplastics

Propiedades generales

Nombre corto: PA6.6

Denominación: Poliamida 6.6


Junto con la PA6, la PA6.6 es una de las poliamidas más utilizadas y pertenece a los plásticos estándar. Como ya se ha mencionado para otras poliamidas, la PA6.6 puede absorber la humedad (por ejemplo, la del aire). Esto permite una mayor flexibilidad y tenacidad, pero, al mismo tiempo, reduce la dureza y la resistencia. También puede provocar cambios de volumen en el material. La poliamida 6.6 (PA6.6) se produce mediante una reacción de policondensación entre la hexametilendiamina y el ácido adípico.

Fórmula estructural

Gráfico del proceso de análisis y pruebas con flechas y flujo circular, que ilustra el movimiento de los datos para mayor claridad.

Propiedades

Temperatura de transición vítrea65 a 90°C
Temperatura de fusión225 a 265°C
Entalpía de fusión185 J/g
Temperatura de Reacción de descomposiciónUna reacción de descomposición es una reacción inducida térmicamente de un compuesto químico que forma productos sólidos y/o gaseosos. descomposición430 a 473°C
Módulo de Young3000 MPa
Coeficiente de dilatación térmica lineal (CLTE/CTE)El coeficiente de dilatación térmica lineal (CLTE) describe el cambio de longitud de un material en función de la temperatura.Coeficiente de expansión térmica lineal35 a 45 *10-6/K
Capacidad calorífica específica (cp)La capacidad calorífica es una magnitud física específica de un material, determinada por la cantidad de calor suministrada a la probeta, dividida por el aumento de temperatura resultante. La capacidad calorífica específica está relacionada con una unidad de masa de la muestra.Capacidad calorífica específica1.67 a 1,70 J/(g*K)
Conductividad térmicaLa conductividad térmica (λ con la unidad W/(m-K)) describe el transporte de energía -en forma de calor- a través de un cuerpo de masa como resultado de un gradiente de temperatura (véase la fig. 1). Según la segunda ley de la termodinámica, el calor siempre fluye en la dirección de la temperatura más baja.Conductividad térmica0.24 a 0,33 W/(m*K)
DensidadLa densidad de masa se define como la relación entre la masa y el volumen. Densidad1.13 a 1,16 g/cm³
MorfologíaTermoplástico semicristalino
Propiedades generalesBuena resistencia mecánica. Alta resistencia al impacto. Buen comportamiento de amortiguación. Buena resistencia a la abrasión
ProcesamientoMoldeo por inyección
AplicacionesMecánica, automoción e ingeniería de aparatos, por ejemplo, para engranajes lisos, ruedas dentadas, placas deslizantes

NETZSCH Medición

Gráfico de calorimetría diferencial de barrido (DSC) que muestra las transiciones térmicas, con picos a 68,4°C y 263,8°C para el análisis.
Masa de la muestra10.15 mg
Velocidad de calentamiento10 K/min
CrisolAl, tapa perforada
AtmósferaN2 (50 ml/min)

Evaluación

Como termoplástico semicristalino, el PA6.6 mostró una transición vítrea a 68°C (punto medio) en el calentamiento (rojo) y un rango de fusión endotérmica de aproximadamente 200°C a 270°C. Como suele ocurrir con la PA6.6, puede observarse una segunda transición de fusión a 250°C como prepico (u hombro) antes del efecto de fusión principal real con una temperatura pico de 261°C. En el1er calentamiento (azul), la Postcristalización (cristalización en frío)La postcristalización de los plásticos semicristalinos se produce principalmente a temperaturas elevadas y una mayor movilidad molecular por encima de la transición vítrea.postcristalización (efecto ExotérmicoUna transición de muestra o una reacción es exotérmica si se genera calor.exotérmico a 237°C) se produjo antes del pico de fusión. La temperatura de transición vítrea correspondiente en el1er calentamiento a 54°C (punto medio) es inferior a la Tg a 68°C en el 2º calentamiento debido a la presencia de una cantidad de agua small, como demuestra el pico de evaporación poco profundo entre 100°C y 200°C (curva azul).

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