PA6/6T: Poliamid 6/6T

HTRTP

High-Temperature Resistant Thermoplastics

Właściwości ogólne

Nazwa skrócona: PA6/6T

Nazwa: Poliamid 6/6T


Podobnie jak PA6/3T, poliamid 6/6T należy do poliamidów półaromatycznych, ale jest półkrystaliczny. Jest to kopolimer wykonany z kaprolaktamu, heksametylenodiaminy i kwasu tereftalowego (kwas tereftalowy jest reprezentowany przez literę T).

Wzór strukturalny

Minimalistyczne czarno-białe logo przedstawiające szkło powiększające, symbolizujące analizę i testowanie.

Właściwości

Temperatura zeszklenia60 do 100°C
Temperatura topnienia250 do 300°C
Entalpia topnienia-
Temperatura rozkładu460 do 480°C
Moduł Younga3500 do 3600 MPa
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej70 *10-6/K
Pojemność cieplna właściwa-
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 cieplna-
Gęstość1.18 g/cm³
MorfologiaPółkrystaliczny polimer
Właściwości ogólneWysoka stabilność mechaniczna. Wysoka odporność chemiczna. Wysoka wytrzymałość na zimno. Wyższa odporność na temperaturę niż PA6 lub PA6.6
PrzetwarzanieFormowanie wtryskowe
ZastosowaniaElektrotechnika/elektronika (koła zębate, złącza wtykowe...). Osie. Sprzęt wędkarski

NETZSCH Pomiar

Wykres analizy DSC pokazujący przepływ ciepła z podwójnymi krzywymi grzania dla próbki, wskazujący określone wartości temperatury i energii.
Masa próbki12.29 mg
Szybkość ogrzewania10 K/min
TygielAl, przebita pokrywa
AtmosferaN2 (50 ml/min)

Ocena

Pik relaksacyjny large pokrywający się z przejściem szklistym (punkt środkowy: 61°C) wpierwszym ogrzewaniu (niebieski) wskazuje, że próbka polimeru była hartowana w zakresie temperatur od 40°C do 50°C lub była przechowywana w tym zakresie temperatur przez długi okres czasu. Ze względu na eliminację wody (szeroki pik od ok. 90°C do 180°C) podczaspierwszego ogrzewania, Punkt przecięciaW teście reologicznym, takim jak przemiatanie częstotliwości lub przemiatanie czas/temperatura, punkt przecięcia jest wygodnym punktem odniesienia wskazującym punkt "przejścia" próbki. przejście szkliste przesunęło się do 101°C (punkt środkowy) wdrugim ogrzewaniu (czerwony). Wdrugim ogrzewaniu (czerwony) Temperatury i entalpie topnieniaEntalpia syntezy substancji, znana również jako ciepło utajone, jest miarą nakładu energii, zazwyczaj ciepła, która jest niezbędna do przekształcenia substancji ze stanu stałego w ciekły. Temperatura topnienia substancji to temperatura, w której zmienia ona stan ze stałego (krystalicznego) na ciekły (stopiony izotropowo). topnienie próbki rozpoczęło się po small egzotermicznej postkrystalizacji (pik: 141°C) po przejściu szklistym; temperatura głównego piku wynosiła 299°C. Odpowiednia entalpia topnienia wyniosła 40 J/g. W pierwszym ogrzewaniu całkowita entalpia topnienia wynosiła 29 J/g, a zatem była nieco niższa niż wdrugim ogrzewaniu, co wskazuje, że podczas segmentu chłodzenia wystąpiła dodatkowa KrystalizacjaKrystalizacja to fizyczny proces twardnienia podczas tworzenia i wzrostu kryształów. Podczas tego procesu uwalniane jest ciepło krystalizacji.krystalizacja. Niemniej jednak Temperatury i entalpie topnieniaEntalpia syntezy substancji, znana również jako ciepło utajone, jest miarą nakładu energii, zazwyczaj ciepła, która jest niezbędna do przekształcenia substancji ze stanu stałego w ciekły. Temperatura topnienia substancji to temperatura, w której zmienia ona stan ze stałego (krystalicznego) na ciekły (stopiony izotropowo).temperatura topnienia (temperatura szczytowa) wynosząca 298°C była podobna do temperatury podczasdrugiego ogrzewania.

AI Overview
An error occurred. Please try again.