聚己二酰丁二胺又名聚酰胺46,俗称尼龙46,简称PA46。聚酰胺46由荷兰公司在1984年先实现工业化发展。早在20世纪30年代,杜邦公司就对聚酰胺46的合成进行了研究,并制得了低分子量的聚酰胺46。1979年,固相缩聚法成功用于聚酰胺46的合成,制得了高分子量的聚酰胺46。但直到公司提出以和为原料生产1,4-丁二胺的方法,才使聚酰胺46合成向工业化生产迈进。
PA46()是一种。荷兰**()工程塑料在世界上早成功地确立了工业上生产PA46的方法,商品名称,并在**推广的耐热及耐磨型的的聚酰胺46号。
折叠编辑本段性能特点
A:具有易加工性和的流动性能。
B:具有的抗拉强度、良好的绝热性能。
C:阻燃、可电镀、经热稳处理的、耐热的。
D:高刚度保持性能,同时表现出良好的高温抗蠕变性。
E:刚度和蠕变模量由于相同玻璃增强程度的PPS、PEI和PES 。
F:它可以用于薄壁部分达到0.1毫米的零件而没有飞边。
pom造成中国pom产能增长不能满足市场需求的原因是:其它国pom市场增长较快,而中国pom生产的基础比较薄弱;另外pom是资金和技术密集型的材料类化工产品,中国巨大的市场引起了国外大的关注,其它国一直想以其产品占据中国市场,不愿转让技术,使中国pom的技术水平提高缓慢,不能满足用户需求;再有就是长期以来,中国经济体制和企业经营机制不符合市场经济规律,企业不能及时获得足够的资金投入,制约了pom生产的发展。
PA46是一种新的高性能工程热塑性塑料的耐高温聚酰胺,它扩展了产品组合。它提供了一个特的平衡性能,包括优良的尺寸稳定性,与无铅焊接,高刚度和机械强度,在升高的温度下,高的熔点,和优异的加工性方面的流动和处理窗口的兼容性。比如新的满足市场的电子设备,如手机和电脑的小型化和收敛的趋势。这将帮助汽车制造商继续减轻体重的努力获得更好的燃油效率和更低的成本。
PA46的高度对称键结构使它具有高达70%的结晶度(聚酰胺66为50%)和快速结晶速度,此性能使它的耐热性、高温条件下的机械性能和耐磨性远远追赶了一般的工程塑料,如聚酰胺6、聚酰胺66、PBT和PPA。它的热变形温度可达295℃,在295℃的高温下,它仍具有优异的机械性能和电气性能。除此之外,PA46的拉伸性能好,抗冲击强度高,在较低的温度下,缺口冲击强度仍能保持高水平。且有着良好的晶型结构,非增强型PA46较其它工程塑料抗冲击强度高,玻璃纤维增强PA46的悬臂梁式抗冲击强度更高。
PA46具有很好的耐热性:
非增强型尼龙46的热变形温度为160℃,
增强型46塑胶原料的为290℃;
而长期使用温度为163℃。
PA46()是一种。荷兰**()工程塑料在世界上早成功地确立了工业上生产PA46的方法,商品名称,并在**推广的耐热及耐磨型的的聚酰胺46号。
POM用在那些对润滑性、耐磨损性、刚性和尺寸稳定性要求比较严格的滑动和滚动的机械部件上,性能尤为优越,因此主要用于工业机械、汽车、电子电气、管件和灌溉用品等方面。中国pom市场增长迅速,2002年中国pom市场表观消费量为13.657万吨,1990~2002年pom市场表观消费量年均增长率为11.7%。预计2005年中国pom市场表观消费量为16.8万吨,2000~2005年pom市场表观消费量年均增长率将达到10.3%。到2010年,中国pom市场表观消费量将增加到19.7万吨,2005~2010年pom市场表观消费量年均增长率将达到3.2%。聚(POM)以低于其他许多工程塑料的成本,正在替代一些传统上被金属所**的市场,如替代锌、黄铜、铝和钢制作许多部件,自问世以来,pom已经广泛应用于电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车、建材、农业等领域。在很多新领域的应用,如技术、运动器械等方面,POM也表现出较好的增长态势。
PA46工程塑料是由丁二胺和己二酸缩聚而成的脂肪族聚酰胺,虽然有尼龙66相似的分子结构,但 PA46的每个给定长度的链上的酰胺组数更多,链结构更对称;而高度对称的链结构致使其结晶度高(约为70%),而且结晶速度快,因而熔点更高(295℃),热变形温度也高,而长期使用温度(CUT 5000hours)可达163℃。这些特性使 PA46比其它工程塑料如PA6、PA66、PPA和聚酯在耐热、高温下的机械强度、耐磨等方面具有技术优势,并且成型周期短,加工更经济。
供应POM塑胶原料 耐高温级POM结构与特点:聚是一种没有侧链的高密度、高结晶度的线性聚合物,由于C-O键的键长比C-C键的键长短,因而POM链轴方向的填充密度大。其次POM分子键中C和O原子不是平面曲折构型耐是螺旋构型,所以分子链间距离小、密度大,当分子主链中引入少量C-C键后的共聚POM密度则稍有降低,但仍比聚乙烯高得多。聚POM分子链的柔顺性大,链的结构规整性高,因而结晶度高,结晶能力强。均聚POM的结晶度为75%-85%,共聚POM为70%一75%。聚POM十分容易结晶,即使快速淬火,结晶度也能达到65%以上。高密度和高结晶度是聚POM具有优良性能的主要原因,如硬度大和模量高,尺寸稳定性好,耐疲劳性**,不易被化学介质腐蚀等。尽管聚POM分子链中C-O键有一定的性,但由于高密度和高结晶度束缚了偶矩的运动,从而使其仍具有良好的电绝缘性能和介电性能。聚POM端基中含有半缩醛结构是导致其热稳定性差的主要原因,当加热至100℃左右时可从其端基的半缩醛处逐渐解聚,当加热至170℃左右时,可从其分子链的任何一处发生自动氧化反应而放出,在高温有氧时会被氧化成为甲酸,甲酸对聚的降解反应有自动加速催化作用,因此常在均聚POM树脂中加入热稳定剂、抗氧剂、吸收剂等以满足成型加工的需要。由于共聚POM分子链中含有一定量的C-C键,它可以阻止聚POM分子链的氧化降解,因而共聚比均聚的热稳定性能要好得多。但是无论是均聚POM还是共聚POM,在加工和应用时应充分重视其热稳定性和热氧稳定性差的缺点。
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