PA6.6: Poliamid 6.6

ETP

Engineering Thermoplastics

Właściwości ogólne

Nazwa skrócona: PA6.6

Nazwa: Poliamid 6.6


Wraz z PA6, PA6.6 jest jednym z najczęściej stosowanych poliamidów i należy do standardowych tworzyw sztucznych. Jak już wspomniano w przypadku innych poliamidów, PA6.6 może absorbować wilgoć (np. wilgoć z powietrza). Pozwala to na większą elastyczność i wytrzymałość, ale jednocześnie zmniejsza twardość i wytrzymałość. Może to również powodować zmiany objętości materiału. Poliamid 6.6 (PA6.6) jest wytwarzany w reakcji polikondensacji pomiędzy heksametylenodiaminą i kwasem adypinowym.

Wzór strukturalny

Grafika procesu analizy i testowania ze strzałkami i przepływem kołowym, ilustrująca przepływ danych dla przejrzystości.

Właściwości

Temperatura zeszklenia65 do 90°C
Temperatura topnienia225 do 265°C
Entalpia topnienia185 J/g
Temperatura rozkładu430 do 473°C
Moduł Younga3000 MPa
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej35 do 45 *10-6/K
Pojemność cieplna właściwa1.67 do 1,70 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 cieplna0.24 do 0,33 W/(m*K)
Gęstość1.13 do 1,16 g/cm³
MorfologiaPółkrystaliczne tworzywo termoplastyczne
Właściwości ogólneDobra wytrzymałość mechaniczna. Wysoka udarność. Dobre właściwości tłumiące. Dobra odporność na ścieranie
PrzetwarzanieFormowanie wtryskowe
ZastosowaniaInżynieria mechaniczna, motoryzacyjna i aparaturowa, np. do przekładni płaskich, kół zębatych, płyt ślizgowych

NETZSCH Pomiar

Wykres różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) pokazujący przejścia termiczne, z pikami przy 68,4°C i 263,8°C do analizy.
Masa próbki10.15 mg
Szybkość ogrzewania10 K/min
TygielAl, przebita pokrywa
AtmosferaN2 (50 ml/min)

Ocena

Jako półkrystaliczne tworzywo termoplastyczne, PA6.6 wykazał Punkt przecięciaW teście reologicznym, takim jak przemiatanie częstotliwości lub przemiatanie czas/temperatura, punkt przecięcia jest wygodnym punktem odniesienia wskazującym punkt "przejścia" próbki. przejście szkliste w temperaturze 68°C (punkt środkowy) podczasdrugiego ogrzewania (czerwony) i EndotermicznyPrzemiana próbki lub reakcja jest endotermiczna, jeśli do konwersji potrzebne jest ciepło.endotermiczny zakres topnienia od około 200°C do 270°C. Jak to często bywa w przypadku PA6.6, drugie Punkt przecięciaW teście reologicznym, takim jak przemiatanie częstotliwości lub przemiatanie czas/temperatura, punkt przecięcia jest wygodnym punktem odniesienia wskazującym punkt "przejścia" próbki. przejście topnienia w temperaturze 250°C można zaobserwować jako wstępny szczyt (lub ramię) przed faktycznym głównym efektem topnienia z temperaturą szczytową 261°C. Wpierwszym ogrzewaniu (niebieski), Po krystalizacji (zimna krystalizacja)Postkrystalizacja półkrystalicznych tworzyw sztucznych zachodzi głównie w podwyższonych temperaturach i zwiększonej ruchliwości molekularnej powyżej przejścia szklistego.postkrystalizacja (efekt EgzotermicznyPrzejście próbki lub reakcja jest egzotermiczna, jeśli generowane jest ciepło.egzotermiczny w 237°C) wystąpiła przed szczytem topnienia. Odpowiednia temperatura zeszklenia wpierwszym ogrzewaniu w 54°C (punkt środkowy) jest niższa niż Tg w 68°C w drugim ogrzewaniu ze względu na obecność small ilości wody, o czym świadczy płytki pik parowania między 100°C a 200°C (niebieska krzywa).

AI Overview
An error occurred. Please try again.