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问题:尼龙66的基本性质(3)
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尼龙66的性能
参考文献[108] [109]收集了大量不同牌号的尼龙-66的物性数据。同时尼龙-66的各种性能指标随着聚合度、结晶度、吸水(湿)率或添加剂的种类和数量的不同而有所变化。测试方法和测试条件的变化也会导致测试结果的不一致,加上后结晶化和应力驰豫的客观存在,所以控制成型条件和成型后的保管状态及测试条件对各项力学指标的测试尤为重要。
力学性质
未改性的尼龙-66因为其高强度、硬度、刚度、抗蠕变性和抗热降解性、耐摩擦而著称,添加10%~20%的橡胶状聚合物改性的尼龙-66的抗冲性能得到改善,但是强度和刚度有所降低。添加矿物质特别是玻璃纤维改性可以增强其硬度、强度、抗蠕变性和耐疲劳性。表01-69列出了不同的尼龙-66牌号的力学性质。
表01-69 尼龙-66的力学性质[109]
性质 ASTM方法 单位 均聚物 增韧 33%玻纤 矿物增强
一般性质
熔点
密度
模塑收缩
吸水率,-24h
-50%RH
--饱和
D789
D792
3.2mm
D570

g/cm3
%
%
255
1.14
1.5
1.2
2.5
8.5
255
1.08
1.8
1.2
2.0
6.7
255
1.38
0.2
0.7
1.7
5.4
255
1.45
0.9
0.7
1.6
4.7
力学
拉伸强度
极限伸长
屈服伸长
挠曲模量
洛氏硬度
IZOD冲击强度
拉伸冲击强度
泰伯磨耗
D638
D638
D638
D790
D785
D256
D1822
D1044
Mpa
%
%
Mpa
——
J/m
KJ/m2
mg/1000
87(77)
60(>300)
5(25)
2800(1200)
121
53(112)
500(1500)
7
52(4)
60(210)
5(15)
1700(860)
110
900(1070)
588(1155)
--
186(124)
3(4)
3(4)
9000(6200)
125
117(133)
--
14
89(63)
17(40)
17(40)
5200(1900)
121
37(70)
--
22
热性质
挠曲温度,
0.5Mpa
1.8Mpa
膨胀系数×10-5
D648


D648



m/m/℃

235
90
7

216
71
12

260
249
2.3

230
185
3.6

数据来源:尼龙-66在干燥或50%RH平稳下的性能,引自Nylon Plastics Handbook,
PA66的拉伸屈服强度随温度降低和吸水率增加而降低,此外还受到结晶度、应变速度和球晶大小的影响。随着应变速度增加,拉伸屈服强度加大,断裂伸长变小。
PA66的弯曲弹性模量随温度升高而明显降低,随吸水率增加而降低,随着应变速度变大,弹性模量也会增加。

蠕变和疲劳性质
在较宽的温度范围内,未增强的尼龙-66都具有较好的耐疲劳性和抗震性,加上其优良的耐化学品性,因而在一些载荷经常变化或者动态加载的机械部件上得到广泛应用。玻纤增强的尼龙-66则提供了更高的应力水平。在工业测试中,其拉伸—压缩循环次数可以达107量级。
表面性质
尼龙-66因其表面光滑、良好的韧性和表面硬度,耐热和耐疲劳性能,表面自润滑性在齿轮等传动装置、链轮齿、凸轮和其它一些要求耐摩擦、磨耗的零部件件上获得大量应用,众多用MoS2、PTFE和石墨改性的尼龙66也获得广泛应用。表01-70列出了不同级别尼龙-66的摩擦学性质。
表01-70 尼龙-66的摩擦学性质[110]
性质 ASTM
方法 单位 未增强的 30%玻纤增强
增润的 MoS¬2 PTFE
相对密度 D792 -- 1.15 1.18 1.23 1.47
硬度 D785 -- M60 M85 M65 R120
静摩擦 D1894 -- 0.05 0.17 0.20 0.12
动摩擦 D1894 -- 0.06 0.09 0.06 0.14
磨耗系数 M/s -- 14.7 12.6 6.3 3.8
PV极限值 Mpa 48.3 51.7 34.5 138.0
数据来源:Nylon Pastics Handbook
耐环境特性
尼龙-66对润滑剂、机油、液压油、冷却剂、致冷剂、油漆溶剂、清洁剂、洗涤剂、脂肪族和芳香族溶剂及其它一些溶剂即使在高温下也具有较好的耐受性,同样对许多水溶液和盐溶液也具有较好的耐受性。在某些化学物质如水和二氯甲烷中,尼龙-66可被塑化或软化,但当这些化学物质被除去以后,又可恢复尼龙-66本身的性质。正是由于尼龙-66有很好的耐热水性和耐蒸汽性,才在汽车引擎的冷却系统中得到了应用。富空气水中的氧气可能损坏尼龙制件,但可通过添加剂改性来避免这种氧化过程。
在较高温度下,尼龙-66可能受到无机酸、某些氧化剂、某些氯化溶剂及某些重金属盐溶液的腐蚀。关于化学品对尼龙性能的影响,文献[109]对此有详尽的论述。
通常,尼龙-66具有优良的户外稳定性,使用某些添加剂会使尼龙-66制件的表面光泽保持得更加持久。在本色和着色制品中适当添加稳定剂是有益的,例如添加2%的高度分散的炭黑可以显著改善耐侯性。
电性能
由于尼龙-66具有良好的绝缘性能,体积电阻和表面电阻也较大,以及抗电荷径迹性能较好,因而在输电系统中广泛用作绝缘器件,其他选择因素有耐热性和阻燃性。表01-76列出了尼龙-66的电性质和阻燃性质。文献[ ]有关于尼龙-66在电力和通信方面应用的详细信息。
表01-71 尼龙-66的电性质和阻燃性质 [109]
性质 ASTM方法 单位 均聚物 增韧 33%玻纤 矿物
电性质
体积电阻 D257 Ω-cm 1015(1013) 1014(1013) 1015 1014(108)
介电常数 (1000Hz) D150 -- 3.9(7.0) 3.2(4.5) 4.5 3.8(7.0)
损耗因数 (1000Hz) D150 -- 0.02(0.20) 0.01(0.10) 0.02 0.01(0.16)
介电强度 D149 KV/mm 10-15 10-15 20.9 18.1
阻燃性
氧指数 D2683 % 28(31) 18(19) -- 30
UL 级别 UL94 -- V-2 HB HB HB
IEC-707
-BH 2-10mm 2-50mm
-FH 2-20mm 3-20mm
-FV FV2 --
热丝着火 UL746A S 15 20 9 13
高安培电流着火 UL746A Arc s 186 200+ 200+ 200+
高压径迹速率 UL746A cm/min 0.51 0.76 1.27 1.02
抗电弧性 D495 S >130 131 135
CTI UL746A V 600+
数据来源:Nylon Plastics Handbook
热性能
尼龙-66是一种具有较高熔点的半结晶性高分子材料,只要未达到熔化温度,就保持有足够的刚性。玻纤改性增强有效地增加了高温下的刚性,同时降低了其热膨胀系数。正是基于这些原因,尼龙-66才在高温环境中被广泛使用。
尼龙-66制件在热环境中的最终性能与尼龙-66本身品级、制件的几何形状、热源的本性、暴露时间的长短、载荷状况等有关,因此不能简单地根据标准化比较测试来估计热变形。例如:炮筒活塞环就暴露在1000℃以上的着火温度中,但因其暴露时间短而不发生热变形。由于未增强的尼龙-66可以经受短时间的过载冲击或电弧引起的温度峰值,因而广泛用于电力用连接器件和继电器中。按DIN 53445扭力摆测试测出的剪切模量可以作为估计高温下刚性的参考。广泛报道的按ASTM D648测出的挠曲温度也不一定能指示高温下的载荷限量。如果有必要进行估计的话,载荷0.45MPa下的挠曲温度比载荷1.8MPa下的挠曲温度更有参考价值。
如上所述,尼龙-66制件在较宽的温度范围内保持良好的性能,但在高于65℃的空气或其他环境中长期使用时,应考虑使用热稳定级别的产品。表01-72列出了一些尼龙-66的热老化性能。
表01-72 120℃下尼龙-66的热老化性能[108]
残余50%拉伸强度的天数
BASF 稳定配方 K E H W
颜色 本色 本色 褐色 绿色
非增强 40 -- 500 1200
增强 -- 250 >2000 >2000
推荐室外应用 是 是
数据来源:文献[108]
吸水性和尺寸稳定性
当尼龙-66制件浸没在水中或暴露在潮湿的空气中时,其吸水量与尼龙-66的品级、制件厚度、湿度、时间、温度等因素有关。纯尼龙-66在饱和状态下吸湿量达8.5%,在50%RH下的平衡吸湿量也有2.5%。改性后的尼龙-66一般吸湿量要小,减少的程度与配方中尼龙66的含量成正比。
模塑制件的尺寸稳定性与成型温度、制件厚度和尼龙-66的级别有关。成型后退火可导致制件收缩,而吸水又可导致制件膨胀,有时这二者的作用可以相互抵消。文献[ ]深入讨论了成型收缩、成型后收缩、湿含量和温度对尺寸稳定性的影响。

表粘不全,干脆发到ftp上去吧
回复人:zzxue, () 时间:2005-02-24 13:55:39   编辑 1楼
看完了,感谢!!!有点用途!!


回复人:吕桂英, (化学化工研究) 时间:2005-10-26 22:23:35   编辑 2楼
研究的人可真多



回复人:yflili, (欢迎就:聚酰氨“进行交流) 时间:2005-10-28 08:47:06   编辑 3楼
我原来发的连模式都没改就照搬厉害啊楼主!
我发的地址现在改成朔料了!


回复人:SAP, (初来乍道) 时间:2005-10-28 10:46:29   编辑 4楼
资源不错,加0.1分




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