PA12: Poliamidă 12

ETP

Engineering Thermoplastics

Proprietăți generale

Nume scurt: PA12

Denumire: Poliamidă 12


Dintre toate poliamidele, poliamida 12 absoarbe cea mai mică cantitate de apă. Cu cât raportul dintre grupele -CH2 și grupele -CONH- este mai mare, cu atât absorbția de apă este mai mică și precizia dimensională mai bună. PA12 prezintă o stabilitate și o duritate mai scăzute decât PA6 și PA6.6.

Formula structurală

Analizarea și testarea aspectului cu o secțiune de contact în limba engleză. Accent clar pe interacțiunea cu utilizatorul și pe accesibilitate.

Proprietăți

Temperatura de tranziție a sticlei40 până la 50°C
Temperatura de Temperaturile și entalpiile de topireEntalpia de fuziune a unei substanțe, cunoscută și sub denumirea de căldură latentă, este o măsură a aportului de energie, de obicei căldură, care este necesară pentru a transforma o substanță din stare solidă în stare lichidă. Punctul de topire al unei substanțe este temperatura la care aceasta își schimbă starea din solid (cristalin) în lichid (topitură izotropică). topire170 - 180°C
Entalpia de Temperaturile și entalpiile de topireEntalpia de fuziune a unei substanțe, cunoscută și sub denumirea de căldură latentă, este o măsură a aportului de energie, de obicei căldură, care este necesară pentru a transforma o substanță din stare solidă în stare lichidă. Punctul de topire al unei substanțe este temperatura la care aceasta își schimbă starea din solid (cristalin) în lichid (topitură izotropică). topire95 J/g
Temperatura de Reacția de descompunereO reacție de descompunere este o reacție indusă termic a unui compus chimic care formează produse solide și/sau gazoase. descompunere465 - 475°C
Modulul lui Young1400 MPa
Coeficient de dilatare termică liniară120 până la 140 *10-6/K
Capacitate termică specifică1.17 până la 1,26 J/(g*K)
Conductivitate termică0.22 până la 0,24 W/(m*K)
DensitateDensitatea masică este definită ca raportul dintre masă și volum. Densitate1.01 până la 1,04 g/cm³
MorfologieTermoplastic semicristalin
Proprietăți generaleRezistență ridicată la impact. Rezistență chimică bună. Rezistență foarte bună la fisurarea sub tensiune. Comportament bun la alunecare-fricțiune
PrelucrareExtrusionare
AplicațiiInginerie mecanică și de aparate (de exemplu, rulmenți și elemente de acționare în medii umede care necesită stabilitate ridicată). Inginerie auto. Inginerie electrică. Ambalaje. Inginerie medicală

NETZSCH Măsurarea

Grafic DSC care afișează prima și a doua curbă de încălzire cu temperatura în funcție de debitul de căldură, evidențiind tranzițiile termice cheie și schimbările de entalpie.
Masa probei11.55 mg
Rata de încălzire10 K/min
CreuzetAl, capac găurit
AtmosferăN2 (50 ml/min)

Evaluare

În această măsurătoare, evaporarea apei a avut loc la 94°C (temperatura de vârfla prima încălzire, albastru). Deplasarea poziției tranziției vitroase îna doua încălzire (roșu, Tg de 43°C - punctul median cu o valoare ΔCapacitate termică specifică (cp)Capacitatea termică este o mărime fizică specifică materialului, determinată de cantitatea de căldură furnizată specimenului, împărțită la creșterea de temperatură rezultată. Capacitatea termică specifică este raportată la o unitate de masă a specimenului.cp de 0,11 J/(g-K)) după evaporarea apei a fost mai mică decât cea de la pagina 95. Rata de răcire selectată în cadrul experimentului (în acest caz 10 K/min) a fost mai mică decât ratele de răcire la care sunt supuse, în general, granulele polimerice în timpul producției. Prin urmare, conținutul amorf al probei a fost mai mic laa doua încălzire. Această teză este confirmată de înălțimea de treaptă relativ ridicată (ΔCapacitate termică specifică (cp)Capacitatea termică este o mărime fizică specifică materialului, determinată de cantitatea de căldură furnizată specimenului, împărțită la creșterea de temperatură rezultată. Capacitatea termică specifică este raportată la o unitate de masă a specimenului.cp) a tranziției vitroase laprima încălzire (albastru), precum și de post-cristalizarea exotermă (temperatura de vârf: 159°C, entalpia de CristalizareCristalizarea este procesul fizic de întărire în timpul formării și creșterii cristalelor. În timpul acestui proces, căldura de cristalizare este eliberată.cristalizare: 2,2 J/g) care a avut loc imediat înainte de Temperaturile și entalpiile de topireEntalpia de fuziune a unei substanțe, cunoscută și sub denumirea de căldură latentă, este o măsură a aportului de energie, de obicei căldură, care este necesară pentru a transforma o substanță din stare solidă în stare lichidă. Punctul de topire al unei substanțe este temperatura la care aceasta își schimbă starea din solid (cristalin) în lichid (topitură izotropică). topire.

Efectul de Temperaturile și entalpiile de topireEntalpia de fuziune a unei substanțe, cunoscută și sub denumirea de căldură latentă, este o măsură a aportului de energie, de obicei căldură, care este necesară pentru a transforma o substanță din stare solidă în stare lichidă. Punctul de topire al unei substanțe este temperatura la care aceasta își schimbă starea din solid (cristalin) în lichid (topitură izotropică). topire endotermă la 178°C (temperatura de vârf,a doua încălzire) a prezentat o entalpie de Temperaturile și entalpiile de topireEntalpia de fuziune a unei substanțe, cunoscută și sub denumirea de căldură latentă, este o măsură a aportului de energie, de obicei căldură, care este necesară pentru a transforma o substanță din stare solidă în stare lichidă. Punctul de topire al unei substanțe este temperatura la care aceasta își schimbă starea din solid (cristalin) în lichid (topitură izotropică). topire de aproximativ 34 J/g.

AI Overview
An error occurred. Please try again.