PA12: Poliamid 12

ETP

Engineering Thermoplastics

Właściwości ogólne

Nazwa skrócona: PA12

Nazwa: Poliamid 12


Spośród wszystkich poliamidów, poliamid 12 absorbuje najmniejszą ilość wody. Im wyższy stosunek grup -CH2 do grup -CONH-, tym niższa absorpcja wody i lepsza dokładność wymiarowa. PA12 charakteryzuje się niższą stabilnością i twardością niż PA6 i PA6.6.

Wzór strukturalny

Analiza i testowanie układu z sekcją kontaktową w języku angielskim. Wyraźny nacisk na interakcję z użytkownikiem i dostępność.

Właściwości

Temperatura zeszklenia40 do 50°C
Temperatura topnienia170 do 180°C
Entalpia topnienia95 J/g
Temperatura rozkładu465 do 475°C
Moduł Younga1400 MPa
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej120 do 140 *10-6/K
Pojemność cieplna właściwa1.17 do 1,26 J/(g*K)
Przewodność cieplnaPrzewodność cieplna (λ z jednostką W/(m-K)) opisuje transport energii - w postaci ciepła - przez ciało o masie w wyniku gradientu temperatury (patrz rys. 1). Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, ciepło zawsze przepływa w kierunku niższej temperatury.Przewodność cieplna0.22 do 0,24 W/(m*K)
Gęstość1.01 do 1,04 g/cm³
MorfologiaPółkrystaliczne tworzywo termoplastyczne
Właściwości ogólneWysoka udarność. Dobra odporność chemiczna. Bardzo dobra odporność na pękanie naprężeniowe. Dobre właściwości ślizgowo-tarciowe
ObróbkaWytłaczanie
ZastosowaniaInżynieria mechaniczna i aparaturowa (np. elementy łożysk i napędów w wilgotnych środowiskach wymagających wysokiej stabilności). Inżynieria motoryzacyjna. Inżynieria elektryczna. Pakowanie. Inżynieria medyczna

NETZSCH Pomiar

Wykres DSC przedstawiający pierwszą i drugą krzywą nagrzewania z temperaturą w funkcji przepływu ciepła, podkreślający kluczowe przejścia termiczne i zmiany entalpii.
Masa próbki11.55 mg
Szybkość ogrzewania10 K/min
TygielAl, przebita pokrywa
AtmosferaN2 (50 ml/min)

Ocena

W tym pomiarze OdparowanieOdparowanie pierwiastka lub związku jest przejściem fazowym z fazy ciekłej do pary. Istnieją dwa rodzaje parowania: parowanie i wrzenie.odparowanie wody nastąpiło w temperaturze 94°C (temperatura szczytowa1. ogrzewania, niebieski). Przesunięcie pozycji przejścia szklistego wdrugim ogrzewaniu (czerwony, Tg 43°C - punkt środkowy z wartością ΔPojemność cieplna właściwa (cp)Pojemność cieplna jest wielkością fizyczną specyficzną dla materiału, określoną przez ilość ciepła dostarczonego do próbki, podzieloną przez wynikający z tego wzrost temperatury. Pojemność cieplna właściwa jest związana z jednostką masy próbki.cp 0,11 J/(g-K)) po odparowaniu wody było smallwiększe niż na stronie 95. Szybkość chłodzenia selected w eksperymencie (w tym przypadku 10 K/min) była niższa niż szybkość chłodzenia granulatów polimerowych podczas produkcji. Dlatego zawartość amorficzna próbki była niższa podczasdrugiego ogrzewania. Tezę tę potwierdza stosunkowo wysoka wysokość kroku (ΔPojemność cieplna właściwa (cp)Pojemność cieplna jest wielkością fizyczną specyficzną dla materiału, określoną przez ilość ciepła dostarczonego do próbki, podzieloną przez wynikający z tego wzrost temperatury. Pojemność cieplna właściwa jest związana z jednostką masy próbki.cp) przejścia szklistego wpierwszym ogrzewaniu (niebieski), a także egzotermiczna Po krystalizacji (zimna krystalizacja)Postkrystalizacja półkrystalicznych tworzyw sztucznych zachodzi głównie w podwyższonych temperaturach i zwiększonej ruchliwości molekularnej powyżej przejścia szklistego.postkrystalizacja (temperatura szczytowa: 159°C, entalpia krystalizacji: 2,2 J/g), która wystąpiła bezpośrednio przed stopieniem.

EndotermicznyPrzemiana próbki lub reakcja jest endotermiczna, jeśli do konwersji potrzebne jest ciepło.Endotermiczny efekt topnienia w 178°C (temperatura szczytowa,2. ogrzewanie) wykazywał entalpię topnienia ok. 34 J/g.

AI Overview
An error occurred. Please try again.