聚酰胺隔热条的耐水性研究
一种聚酰胺PA66隔热条生产用材料的制备方法[发明专利]
专利名称:一种聚酰胺PA66隔热条生产用材料的制备方法专利类型:发明专利
发明人:姜蕾
申请号:CN201410333304.X
申请日:20140715
公开号:CN105315659A
公开日:
20160210
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种聚酰胺PA66隔热条生产用材料的制备方法,包括以下步骤:原料配制:将粉碎的PA66原料与复合添加剂、玻璃纤维按重量百分比称重后混合;其中,PA66占69.93份,复合添加剂占5.07份,具体包括0.05份的增韧剂、0.02份的光亮剂、2.5份的硅烷偶联剂KH560、2.5份抗氧剂1010,玻璃纤维占25份;混合切粒:将上述的混合物在高温下加热熔化后,利用挤出装置挤出圆条状,经水冷却后由切粒设备切粒,即得到隔热条生产用材料。
本发明所述的制备方法简单,流程少,可大大提高制备生产效率。
申请人:姜蕾
地址:266300 山东省青岛市胶州市中云街233号
国籍:CN
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隔热条知识
隔热条知识目前所知断桥铝合金门窗隔热条有三种,一种使用PVC(聚氯乙烯)为原料,一种使用PU(聚氨酯)为原料,另一种使用PA(聚酰胺,俗称尼龙)为原料。
PVC隔热条和PA隔热条同为挤出工艺,PU胶条为注胶工艺。
本文将主要介绍PA隔热条的相关知识。
一.PA隔热条的性能和PVC隔热条的对比1.PA隔热条的主要原料为PA66加25%玻璃纤维,PVC隔热条主要原料为PVC树脂粉加25%碳酸钙,PA隔热条和PVC隔热条相比具有以下几个优点:(1)抗拉强度高PA隔热条:>=126N/mmPVC隔热条:70N/mm左右(2)热变形温度高PA隔热条:240℃PVC隔热条:90℃(3)经久耐用,PVC隔热条容易老化(4)自熄性能好2.如何辨别PA隔热条和PVC隔热条(1)PA隔热条外观没有PVC隔热条光滑(2)用手折断PA隔热条只需一两次,而PVC隔热条需十余次(3)PA隔热条折断时有清脆响声,折断后断口处不变形可对接还原;PVC隔热条折断后,断口处发白且发生形变,无法对接还原。
(4)同等规格型号,如I-14.8,PA隔热条米克重45.1g,PVC隔热条米克重57g二.PA隔热条国家标准2008年8月国家标准化委员会在我公司举行‘隔热条国家标准’制定会议。
我公司参与制定GB/T23615.1《铝合金建筑型材用辅助材料第1部分:聚酰胺隔热条》国家标准。
1.检测样条要求样条必须干燥,含水率小于0.2%(重量百分比)或在140℃±2℃普通干燥箱内烘干6小时后在一小时内完成各项检测2.检测环境室温:23℃±2℃3.几项主要指标(1)特征值特征值计算公式:特征值=平均值-2.02*S方差S=2√∑【(平均值−T1)2】/【(样品个数(n)−1】横向抗拉强度T1 =最大横向抗拉力/样品长度平均值=∑T1/样品个数n(2)横向、纵向抗拉强度横向抗拉强度>=70Mpa=126N/mm/1.8mm纵向抗拉强度>=80Mpa=144N/mm/1.8mm注:隔热条作为断桥铝合金门窗系统里面的结构件,在物理性能上起到了连接两根铝合金型材的重要作用。
pa66隔热条成分
pa66隔热条成分
PA66隔热条是一种常见的隔热材料,主要由聚酰胺66(PA66)制成。
PA66是一种高性能工程塑料,具有优异的耐热性、耐磨性、耐化学腐蚀性和机械强度等特点,因此被广泛应用于汽车、电子、机械等领域。
PA66隔热条的制作过程主要包括原料配比、混合、挤出、冷却、切割等环节。
首先,将PA66树脂与其他添加剂按一定比例混合,制成混
合料。
然后,将混合料放入挤出机中进行挤出,将其挤出成型。
在挤
出过程中,需要控制挤出温度、挤出速度等参数,以保证产品质量。
挤出成型后,将其放入冷却水中进行冷却,使其固化。
最后,将固化
后的产品进行切割,制成所需尺寸的隔热条。
PA66隔热条具有优异的隔热性能和耐久性,能够有效地隔离热量和声音,提高建筑物的能效和舒适性。
同时,PA66隔热条还具有良好的耐候性和耐腐蚀性,能够在恶劣的环境下长期使用。
因此,它被广泛应
用于建筑、汽车、电子、航空航天等领域。
总之,PA66隔热条是一种高性能的隔热材料,主要由聚酰胺66制成。
它具有优异的隔热性能、耐久性和耐腐蚀性,被广泛应用于各个领域。
随着科技的不断进步和人们对环保、节能的要求不断提高,PA66隔热条的应用前景将更加广阔。
2018年隔热型材聚酰胺隔热条验收标准-豪美铝业
广东豪美新材股份有限公司原辅材料验收标准隔热型材用聚酰胺隔热条1 范围本标准规定了铝合金建筑隔热型材用聚酰胺隔热型材的技术要求、测试方法、复验及验收。
订购酰胺隔热型材时应按本标准直接订货,酰胺隔热型材进厂时一律按本标准规定进行复验和验收。
2 规范性引用文件GB/T 23615.1-2017 铝合金建筑型材用隔热材料第1部分:聚酰胺型材GB/T 5237.6-2017 铝合金建筑型材第6部分:隔热型材3 要求3.1 尺寸偏差Ⅰ型条和非I型条的尺寸偏差应符合GB/T 23615.1-2017的4.7条尺寸偏差规定,其他型号(或形状)酰胺隔热型材的尺寸偏差双方协商,并在图中注明。
3.2 外观质量酰胺隔热型材外观应光滑、平整,色泽均匀,表面不应有缩孔、疏松、明显的模具痕、白斑、水波纹等影响使用的外观缺陷存在。
3.3 成分、组织及性能3.3.1 酰胺隔热型材的成分、组织及性能应符合表1的规定。
3.3.2 酰胺隔热型材的其他要求应符合GB/T23615.1-2017的规定。
4 试验方法酰胺隔热型材的试验方法应符合GB/T23615.1-2017的规定。
5 检验规则酰胺隔热型材的检验规则应符合GB/T23615.1-2017的规定。
6 标志、包装、运输、贮存酰胺隔热型材的标志、包装、运输、贮存应符合GB/T23615.1-2017的规定。
7 复验及验收7.1 进厂的酰胺隔热型材每批必需有供应厂家出具的合格证或质量证明书。
7.2 进厂合格的酰胺隔热型材按表2规定进行取样复验。
表3 每批来料取样数量7.3 由品质部门负责对酰胺隔热型材的进厂复验和验收。
来料无随货《质量保证(或证明)书》或合格证明的,有权拒收;来料有《质量保证(或证明)书》或合格证明的,可按此标准进行复验,复验合格的,可按流程办理该批来料的入库手续。
复验不合格的,判该批来料不合格并通知采购部门退货。
8 质量追溯复验合格进厂的酰胺隔热型材经复合成隔热型材后,若因酰胺隔热型材的原因而达不到GB 5237.6(最新版)标准规定时,由采购部门通知供应商共同处理。
pa66隔热条成分
PA66隔热条成分引言PA66隔热条是一种常见的工程塑料制品,广泛应用于汽车、电子、建筑等领域。
本文将深入探讨PA66隔热条的成分,包括其原料、制造工艺和性能特点等方面。
原料PA66隔热条的主要原料是聚酰胺66(Polyamide 66),简称PA66。
聚酰胺66是一种合成纤维原料,具有优良的热稳定性、机械性能和耐化学腐蚀性。
PA66由尼龙6、尼龙66和其他辅助添加剂组成。
PA66的主要成分1.尼龙6(Nylon 6): 是一种热塑性聚合物,具有良好的强度和韧性。
它具有较高的熔点,能够耐受高温环境下的应力和压力。
尼龙6是PA66隔热条中重要的成分之一。
2.尼龙66(Nylon 66): 是尼龙系列中的一种常见型号,它由己内酰胺和辛二酸两种化合物通过聚合反应制得。
尼龙66具有良好的耐磨性、耐撞击性和机械强度,是PA66隔热条的关键材料之一。
3.辅助添加剂: 包括玻璃纤维增强剂、阻燃剂、稳定剂等。
这些添加剂能够改善PA66隔热条的物理性能和阻燃性能,提高其耐热性和耐候性。
原料特点•耐高温性: PA66隔热条的原料聚酰胺66具有较高的熔点和热稳定性,能够在高温环境下保持较好的性能。
•优异的机械性能: PA66隔热条的原料尼龙6和尼龙66具有出色的强度、韧性和耐磨性,能够承受较大的应力和压力。
•耐化学腐蚀性: PA66隔热条的原料可以耐受酸、碱等化学物质的侵蚀,具有良好的耐腐蚀性能。
制造工艺PA66隔热条的制造工艺主要包括原料配料、混炼、挤出成型和加工等步骤。
原料配料根据不同的产品要求,将适量的尼龙6、尼龙66和辅助添加剂按照一定比例进行配料。
混炼将原料放入混合机中进行混炼,使各成分充分混合,形成均匀的糊状物。
挤出成型将混炼好的糊状物通过挤出机进行挤出,使其形成所需的形状(如条状),然后通过切割机将其切割成需要的长度。
加工将挤出成型得到的隔热条进行加工处理,如调整尺寸、抛光等,以满足具体应用的要求。
性能特点PA66隔热条具有许多优良的性能特点,使其成为广泛使用的隔热材料。
聚酰胺隔热条制备工艺[发明专利]
专利名称:聚酰胺隔热条制备工艺专利类型:发明专利
发明人:王中水
申请号:CN201410294685.5申请日:20140627
公开号:CN105295366A
公开日:
20160203
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种聚酰胺隔热条的制备工艺,其流程主要包括造粒、烘干、挤出成型;将原料按一定的比例加入双螺杆造粒机,进行造料改性,其中温度为250℃,将改性好的原料置入料筒内进行烘干,温度控制在90℃以上,烘干时间为4小时,将烘干的原料通过挤出机及对应的精密模具挤出成型,温度控制在260℃以上;本发明制备工艺简单,制备的聚氨酯隔热条隔热效果好,耐热耐候性好,抗紫外线老化性能好,加工过程中不会出现卡模具、断条现象,隔热条表面光洁,尺寸精度高,整体力学性能佳。
申请人:上海优泰装饰材料有限公司
地址:201803 上海市嘉定区江桥镇华江支路1771号
国籍:CN
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提高聚磷酸铵产品耐水性的探索研究
关键 词 : 聚磷酸铵 ; 三聚氰胺 甲醛树脂 ; 耐水 性
中图分类号 : T Q 1 2 6 . 3 文献 标 识 码 : A 文章编号 : 1 0 0 4 — 2 7 5 X( 2 0 1 4 ) 0 2 - 0 0 3 8 - 0 4
聚磷 酸 铵 ( 简称 A P P ) 是 近 年 来 迅 速 发 展 起 来 的一种 重要 的 磷 系无 机 阻 燃 剂 , 是 无 卤膨 胀 型
样 品 。研 究 A P P与 MC A P P的形 态 差异 , 测 试 MC A P P的 耐 水 性 能 , 从 而为提高普 通 品质 A P P
采用 MF树 脂 对 A P P进 行 包 覆 处 理 具 有 以 下
优点 :
的耐水性 探 索新 途径 。
1 ) 对A P P固 体 颗粒 包 覆 处 理 后 , MF树 脂 外 膜 隔绝 了 A P P与 外 界 的 接 触 , 能 够 有 效 的 降 低 A P P的水溶 性 , 提 升 其 耐 水 性 。 由于 MF树 脂 外 膜 包覆 的致 密性 , 不存 在 偶 联 剂 包 覆 方 法 因形 成 的包 覆 膜致 密程 度不 够导 致在 高聚 物基 体 中的抗
量指 标 见 表 1 。
A P P与 高 聚物 的相容 性 , 拓宽 A P P的使 用 范 围 ;
3 ) M F 树脂在膨胀阻燃体系中有一定的成炭 作用 , 能为膨胀阻燃体 系提供 一定的炭源 , 一举
两得。
收稿 : 2 0 1 4 - 0 2 . 1 1
作者简介 : 刘晨 曦( 1 9 8 2 - ) , 男, 云南昆明人 , 助理 工程 师 , 主要从事 聚磷酸铵等 阻燃剂 的合成及改性研究 。
而采 用三 聚氰 胺 甲醛树 脂 ( 简称 MF树脂 ) 对A P P
警惕在隔热条上危害隔热铝门窗的四招
其⼀:⽤低成本的只能⽤于⾮结构材料的通⽤塑料-聚氯⼄烯(PVC)隔热条代替玻璃纤维增强聚酰胺尼龙(PA66)隔热条。
由于PVC隔热条与铝合⾦的线膨胀系数相差甚远,且强度低、耐热性差、抗⽼化性能差等诸多缺陷,导致隔热门窗在安装使⽤后,由于热胀冷缩的原因,造成PVC隔热条在型材内出现松动,甚⾄完全脱离。
轻则导致窗体松动、变形,破坏门窗的⽓密⽔密性,重则导致窗体整体松散、脱离。
其⼆:先⽤进⼝尼龙(PA66)隔热条组装的隔热样窗参加投标,中标后再换⽤PVC隔热条|来源|考试|⼤|⼀级建造师|实际加⼯,或将进⼝尼龙(PA66)隔热条与PVC隔热条或其它材质混合使⽤,⽽将进⼝尼龙(PA66)隔热条有商标标识的条⾯朝外,以'证明'所⽤隔热条的'档次⾝份'.此招数极具隐蔽性,只有在型材尚未加⼯的情况下才能鉴别,对门窗的内在质量危害极⼤。
其三:2003年国产尼龙隔热条⾯市,为降低成本,国产尼龙隔热条采⽤⼀般矿物质材料(俗称填料)全部或部分代替玻璃纤维来填充聚酰胺尼龙进⾏加⼯⽣产。
这种隔热条在机械强度、耐热性能、抗⽼化性能⽅⾯,都⽆法与玻璃纤维增强聚酰胺尼龙(PA66)隔热条相⽐。
由于国家建筑⽤隔热条⾏业标准尚在审批过程中,所以国产尼龙隔热条只能以其尼龙与⼀般矿物质混合后制成的注塑件,进⾏相关性能检测,并将所得检测报告作为成品隔热条的性能标准。
殊不知这种原材料的检测数据,仅能够代表其材质性能,在经历了热挤压及冷却⼯艺后,其表现出的成品性能会⼤⼤改变。
其四:⼀些企业在研究、把握了PVC隔热条、国产尼龙隔热条、纤维增强聚酰胺尼龙(PA66)隔热条三者之间较⼤的性能差别后,采取了既经济⼜保险的折中⽅案:窗框铝型材采⽤低质价廉的PVC或国产尼龙隔热条,窗扇铝型材采⽤⾼品质的进⼝尼龙(PA66)隔热条。
错误地认为,窗框铝型材是固定在墙体上,即便有质量风险也不会出⼤问题;⽽窗扇铝型材是活动的,是单独承载受⼒的,不能也不敢让它存在质量隐患。
增强PA6材料的吸湿行为研究
增强PA6材料的吸湿行为研究高炜丽;刘金;张宇;诸泉;蒋文真【摘要】聚酰胺是一种极易吸湿的材料,其吸湿行为又与样品的形状、厚度以及外界环境有关.本文主要研究了不同厚度的30%玻纤增强PA6材料在不同环境下吸湿率与处理时间的关系;并考察了不同吸湿率状态下,随着吸湿率提高,材料的拉伸强度呈线性降低,缺口冲击强度呈线性增加的变化情况.【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2013(041)012【总页数】3页(P105-106,143)【关键词】吸湿行为;拉伸强度;冲击强度【作者】高炜丽;刘金;张宇;诸泉;蒋文真【作者单位】广州市合诚化学有限公司,广东广州510530;广州市合诚化学有限公司,广东广州510530;广州市合诚化学有限公司,广东广州510530;广州市合诚化学有限公司,广东广州510530;广州市合诚化学有限公司,广东广州510530【正文语种】中文【中图分类】TQ342+.11聚酰胺俗名尼龙。
它结晶度高,熔点明显;表面硬度大,耐磨耗,具有自润滑性和消音性;机械性能优异,同时具有良好的化学稳定性,耐溶剂、耐烃类油,但不耐酸。
聚酰胺分子链中的酰胺基团容易与水形成氢键,故易吸湿,且吸湿率高,吸入水分会影响制品尺寸稳定性和电性能,但也会提高材料的韧性。
通过玻纤增强,可大幅提高材料的机械力学性能,使比强度高于一般金属,并可改善负荷下的蠕变性能,降低吸水率,改善尺寸稳定性,使其可长期在高温高湿的环境下工作[1-4]。
基于聚酰胺以上特性,改性聚酰胺材料被广泛用于汽车,家具,建筑等领域。
以玻纤增强聚酰胺6 (PA6)为例,GF-PA6 材料广泛应用于汽车,家具,工具等行业。
在实际应用中,为了更好地模拟材料的实际使用状态和稳定制件尺寸,都会对最终制成品进行调湿处理,通过调湿处理后,材料的冲击强度增加,拉伸强度降低,赋予制件更好韧性的同时,制件尺寸也得到稳定[5-8]。
我们知道,聚酰胺材料吸湿速率和饱和吸湿率分别与制件厚度,处理的环境(包括温度、湿度)有关,为了合理进行尼龙制件的吸湿处理,有必要对尼龙材料的吸湿行为做相关研究。
隔热条知识
隔热条知识目前所知断桥铝合金门窗隔热条有三种,一种使用PVC(聚氯乙烯)为原料,一种使用PU(聚氨酯)为原料,另一种使用PA(聚酰胺,俗称尼龙)为原料。
PVC隔热条和PA隔热条同为挤出工艺,PU胶条为注胶工艺。
本文将主要介绍PA隔热条的相关知识。
一.PA隔热条的性能和PVC隔热条的对比1.PA隔热条的主要原料为PA66加25%玻璃纤维,PVC隔热条主要原料为PVC树脂粉加25%碳酸钙,PA隔热条和PVC隔热条相比具有以下几个优点:(1)抗拉强度高PA隔热条:>=126N/mmPVC隔热条:70N/mm左右(2)热变形温度高PA隔热条:240℃PVC隔热条:90℃(3)经久耐用,PVC隔热条容易老化(4)自熄性能好2.如何辨别PA隔热条和PVC隔热条(1)PA隔热条外观没有PVC隔热条光滑(2)用手折断PA隔热条只需一两次,而PVC隔热条需十余次(3)PA隔热条折断时有清脆响声,折断后断口处不变形可对接还原;PVC隔热条折断后,断口处发白且发生形变,无法对接还原。
(4)同等规格型号,如I-14.8,PA隔热条米克重45.1g,PVC隔热条米克重57g二.PA隔热条国家标准2008年8月国家标准化委员会在我公司举行‘隔热条国家标准’制定会议。
我公司参与制定GB/T23615.1《铝合金建筑型材用辅助材料第1部分:聚酰胺隔热条》国家标准。
1.检测样条要求样条必须干燥,含水率小于0.2%(重量百分比)或在140℃±2℃普通干燥箱内烘干6小时后在一小时内完成各项检测2.检测环境室温:23℃±2℃3.几项主要指标(1)特征值特征值计算公式:特征值=平均值-2.02*S方差S=2√∑【(平均值−T1)2】/【(样品个数(n)−1】横向抗拉强度T1 =最大横向抗拉力/样品长度平均值=∑T1/样品个数n(2)横向、纵向抗拉强度横向抗拉强度>=70Mpa=126N/mm/1.8mm纵向抗拉强度>=80Mpa=144N/mm/1.8mm注:隔热条作为断桥铝合金门窗系统里面的结构件,在物理性能上起到了连接两根铝合金型材的重要作用。
一种高流动性高温聚酰胺隔热条专用材料及其制备方法[发明专利]
(10)申请公布号(43)申请公布日 (21)申请号 201410789523.9(22)申请日 2014.12.17C08L 77/06(2006.01)C08L 77/02(2006.01)C08K 7/14(2006.01)C08J 5/08(2006.01)B29C 47/92(2006.01)(71)申请人江门市优巨新材料有限公司地址529040 广东省江门市江海区龙溪路291号1幢、3幢(72)发明人王贤文 江友飞 黎昱(74)专利代理机构广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205代理人江侧燕(54)发明名称一种高流动性高温聚酰胺隔热条专用材料及其制备方法(57)摘要本发明公开了一种以高流动性高温尼龙树脂为基材复合玻璃纤维的隔热条专用材料,其组成为:72~77.5wt%高流动性高温尼龙、22~27.5wt%玻璃纤维、0.05~1wt%纤维处理剂、0.1~2wt%着色剂、0.1~1wt%抗氧剂、0.05~1wt %增塑剂、0.05~1wt %偶联剂和0.1~1wt%助剂。
本发明还公开了高流动性高温尼龙的聚合方法和隔热条专用材料的制备方法。
由于本发明采用的高温尼龙的熔体流动性好,使得工艺简单,能够降低能耗,节约成本,保护添加的助剂不被高温分解而失效,同时制备的隔热条专用材料性能优良,强度高,温差大时仍能保持其优异的性能,尺寸稳定性好。
(51)Int.Cl.(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书1页 说明书5页(10)申请公布号CN 104497569 A (43)申请公布日2015.04.08C N 104497569A1.一种高流动性高温聚酰胺隔热条专用材料,其特征在于,其组成为:72~77.5wt%高流动性高温尼龙、22~27.5wt%玻璃纤维、0.05~1wt%纤维处理剂、0.1~2wt%着色剂、0.1~1wt%抗氧剂、0.05~1wt%增塑剂、0.05~1wt%偶联剂和0.1~1wt%助剂。
为什么隔热条的材质是是聚酰胺66加25%玻璃纤维
为什么隔热条的材质是是聚酰胺66加25%玻璃纤维(PA66GF25)隔热条国家标准G B/T23615.1-2009《铝合金建筑型材用辅助材料第1部分:聚酰胺隔热条》在2009年4月发布,在2010年2月开始正式实施。
虽然隔热条国家标准已经执行了两年多了,但是目前市场上依然充斥着以A B S或P V C为材质的隔热条。
为什么隔热条国家标准中规定隔热条的材质是:不小于65%的聚酰胺66和25%±2.5%的玻璃纤维(P A66G F25),余量为添加剂,而不是P V C或A B S等材料?下面我们从材料的各项性能来进行分析。
一、材料的线膨胀系数固体物质的温度每改变1摄氏度时,其长度的变化和它在O℃时长度之比,称为该材料的线膨胀系数。
隔热型材是由铝型材和隔热材料制成的复合型材,如果这两种材料的线膨胀系数不一致的话,必然会造成在遇热或受冷时,其伸长量或收缩量不一样,从而影响其使用。
如果差异过大,必然会导致这种复合结构破坏。
这是因为对于穿条式隔热型材,在开齿过程中,在铝型材槽口上开出的齿纹的间距大概是0.78m m~1.1m m(齿谷到齿谷之间的距离)左右(如图一所示),如果隔热材料与铝型材的线膨胀系数相差过大,势必会导致在温度变化时,隔热材料的伸缩量超过铝型材槽口上的齿纹间距,从而出现“跳齿”的状况。
这种“跳齿”的情况出现两个来回,必然会导致整个隔热型材的剪切力大大的降低或隔热条出现损坏,这样就影响了隔热型材的使用。
我们以一 1.5米的中挺为例,表一是各种材料的线膨胀系数,表二是广州、上海、北京、长春等典型城市的各月份平均气温(注意不是取到极端气温)。
从表二可以看出,在广州各月平均气温中,最大的温差是15.1℃,在上海是24.3℃,在北京是31.4℃,在长春是40℃。
在这种温差下面,铝型材、P A66G F25、P V C、A B S等材料的伸长量见表三。
从表三我们可以看出,P A66G F25与铝合金材料之间的伸长量差是在0.1~0.27m m之间,没有超出上面提到的铝型材槽口齿纹间距0.78~1.1m m 的,不会出现“跳齿”的状况出现的;P V C与铝合金材料之间的伸长量差是在 1.35~3.57m m,最大的已经超出了3个齿纹间距了,也就是跳了三个齿谷了;A B S与铝合金材料的伸长量差是在0.92~2.43m m,最大的也跳了两个齿谷。
聚酰胺与水的相互作用
聚酰胺与水的相互作用聚酰胺(Polyamide,PA)是一种广泛使用的工程塑料,具有良好的耐磨性、耐化学腐蚀性和抗冲击性。
然而,聚酰胺与水的相互作用一直是材料科学和工程领域的一个重要研究课题。
吸水性聚酰胺是一种具有亲水性的高分子材料,其分子链上含有酰胺基团,这些基团可以与水分子形成氢键。
因此,聚酰胺具有一定的吸水性。
在潮湿的环境下,聚酰胺的吸水性可能会导致其机械性能和尺寸稳定性的下降。
然而,通过改变聚酰胺的化学结构和添加抗水剂,可以有效地改善其吸水性能。
水解稳定性聚酰胺在高温和高湿度环境下容易发生水解反应,导致分子链断裂和机械性能下降。
因此,水解稳定性是评估聚酰胺性能的重要指标之一。
聚酰胺的水解稳定性主要取决于其化学结构和环境条件。
在聚酰胺合成过程中,通过选择合适的合成条件和催化剂,可以改善其水解稳定性。
此外,通过在聚酰胺中添加稳定剂和耐水剂,也可以提高其水解稳定性。
生物相容性聚酰胺在医疗、食品包装和生物工程等领域有着广泛的应用。
在这些领域中,材料的生物相容性至关重要。
聚酰胺与水的相互作用对其生物相容性也有一定的影响。
例如,在医疗领域中使用的聚酰胺材料需要与人体组织直接接触,因此需要具有良好的生物相容性。
通过改变聚酰胺的化学结构和表面改性等方法,可以改善其生物相容性,使其更适合用于医疗和生物工程领域。
聚酰胺与水的相互作用是一个复杂的问题,涉及到吸水性、水解稳定性和生物相容性等方面。
通过深入了解聚酰胺与水的相互作用及其影响因素,可以采取有效的措施改善聚酰胺的性能和应用范围。
未来研究可以进一步探讨聚酰胺与水的相互作用机制以及新型聚酰胺材料的开发与应用。
pa66尼龙隔热条线膨胀系数
pa66尼龙隔热条线膨胀系数
PA66尼龙隔热条在建筑领域中应用广泛,因其具有良好的抗氧化性、耐高温性以及耐腐蚀性等特点,使得其成为之前在隔热材料中更换传统材料的代表品种之一。
而尼龙隔热条的线膨胀系数与该材料的使用效果息息相关,因此,本篇文章将围绕“PA66尼龙隔热条线膨胀系数”进行阐述。
首先,需要了解的是线膨胀系数的概念。
线膨胀系数实际上是物体在温度变化时,长度的变化率。
在一定的温度范围内,各种材料的线膨胀系数都是不一样的。
随着温度的升高,材料的线膨胀系数也会相应地增加。
因此,在选择使用合适的隔热材料时,需要注意其线膨胀系数并加以合理的使用。
PA66尼龙隔热条是一种聚酰胺材料,其线膨胀系数为0.12mm/m (℃),与一般铝合金材料相差不大。
这意味着在温度变化较大的情况下,PA66尼龙隔热条会有比较明显的线膨胀现象,这也会对其使用效果产生一定的影响。
当尼龙隔热条的长度较大时,线膨胀的程度也会更加明显。
为了减小PA66尼龙隔热条的线膨胀系数对使用效果的影响,一般都会采用以下的措施:首先,在制造隔热条时,会根据其预计的使用温度范围来调整其成分,尽可能地减小其线膨胀系数。
其次,在使用时,还可以通过适当地固定尼龙隔热条,并根据其线膨胀的方向来选择安装位置和切割方向。
通过这些措施,可以尽可能地减小尼龙隔热条线膨胀系数的影响,从而使其在实际使用中能够发挥更好的隔热效果。
综上所述,“PA66尼龙隔热条线膨胀系数”是影响该种隔热材料使用效果的一个关键因素。
虽然其线膨胀系数相对较大,但通过适当的调整材料成分以及在使用时的合理固定,可以减小线膨胀系数的影响,并使其在建筑领域得到更广泛的应用。
水性聚氨酯耐水性的研究
水性聚氨酯耐水性的研究黄玉科,瞿金清,杨卓如 (华南理工大学化工所,广州510641) 摘 要:以聚醚多元醇和甲苯二异氰酸酯合成了水性聚氨酯乳液。
研究了二羟甲基丙酸亲水扩链剂、三羟甲基丙烷交联剂和乙二胺对水性聚氨酯涂膜耐水性的影响。
制备了耐水性好的水性聚氨酯树脂。
关键词:水性聚氨酯;耐水性;研究8~18,从而达到最佳的乳化效果。
实验结果见表5。
表5 复合乳化剂的类型及乳化效果序号类 别配 比乳 化 液 性 能1 OP-10+T ween-80+平平加1∶1∶1乳化困难,易分层2 OP-15+T ween-80+平平加1∶1∶1乳化困难,易分层3 OP-21+T ween-80+平平加1∶1∶1乳化稍易,但颗粒较粗4 OP-21+T ween-80+S pan-801∶1∶1乳化较好,乳液再分散性稍差5 OP-21+T ween-80+S pan-80+TX-101∶015∶015∶015乳化性好,稳定性好 由表5可见,选定配方5,可制成性能良好的乳液。
参考文献[1] 于豪翰,衣秀玉.乙烯工业,1993,5(4):23~28.[2] 美国专利5827913.[3] 大森英三.功能性丙烯酸树脂.北京:化学工业出版社,1993.[4] 李春生.涂料工业,1998,27(8):15~16.收稿日期 2002-05-30作者地址 陕西省咸阳市陕西科技大学化学与化工学院1 前 言水性聚氨酯以水为分散介质,具有不燃、气味小、不污染环境、节能、操作方便等优点,广泛用于涂料、织物、皮革等领域。
水性聚氨酯主要是由自乳化法制备,以含亲水性基团的聚氨酯为主要固体组分,因其结构中含有大量的亲水基团,干燥后形成的涂膜遇水易溶胀,故涂膜的耐水性较差,严重限制了其使用范围。
近年来,采用对水性聚氨酯进行交联改性来提高其综合性能,成为该领域的研究热点[1~3]。
本文研究了亲水扩链剂、交联剂等对水性聚氨酯涂膜耐水性的影响,制备了耐水性较好的水性聚氨酯树脂。
隔热条性能指标的对比
隔热条性能指标的对比隔热条的性能指标:欧洲标准委员会的规定指标、泰诺风及广州白云隔热条指标保护环境,节约能源是当今世界发展的主旋律。
近些年来,在建筑市场上那些外形美观、操作灵活且价格合理的节能门窗日益受到用户的青睐,政府也为此制定了一系列的政策以支持节能门窗的发展。
众所周知,作为窗框的金属材料(如铝合金,不锈钢等)导热系数很大,这样就使得屋内与屋外的热量交换很快,不利于房屋在夏季时的隔热,同时也不利于房屋在冬季时的保温节能。
为了使金属窗框起到隔热节能的作用,必须把内、外层金属用导热系数很低的塑料进行隔断,这种塑料并非通用塑料,而属工程塑料,因为它无论在强度、模量或热膨胀系数等方面必须与金属相匹配,这样才能够使金属与塑料间结合紧密,不致脱落。
根据欧洲标准委员会的规定,这种工程塑料材料的物理性能必须符号表l的规定。
表l隔热用工程塑料材料的物理性能项目特性单位数值数值测试标准 1 硬度 HD ≥80 -- 2 拉伸强度 N/mm2 ≥110 ISO 527 3 断裂伸长率%≥3 ISO 527 4 冲击强度 KJ/mm2 ≥30 ISO 179 5 热变形温度℃≥240 ISO 75 6 熔点℃≥250 -- 7 80℃条件下的使用期限小时≥50000 --目前,这种工程塑料隔热条的成份主要是带玻璃纤维强化的聚酰胺66,特点是: a. 热膨胀系数几乎与铝合金一样,可避免由于热胀冷缩作用导致隔热条与金属间发生脱落。
b.可承受风压,垂直冲击力和长期的压力。
c.能够经受极端热处理。
d.用滚压方式与金属结合后可再进行阳极氧化处理或表面处理。
e.可直接用各种清洁剂清洗。
f.可有效防止冷凝。
g.节能性能非常好。
采用滚压玻璃纤维强化聚酰胺66设计出的门窗,不会因热胀冷缩产生机械强度降低、门窗漏水的问题,节能性能非常理想。
国外工程塑料隔热材料的性能当前,国内市场上所使用的工程塑料隔热条全部来自国外,我们以泰诺风•保泰公司的产品为例,其性能指标及测试标准如下表:表2泰诺风•保泰公司隔热条性能项目特性单位数值测试标准 1 密度 g/cm3 1.3土0.05 -- 2 硬度 HD 84土 2 -- 3 拉伸强度 N/mm2 ≥80 DIN 53455 4 断裂限度 96 3.5~8 DIN 53455 5 冲击强度 KJ/mm2 30 DIN 53453 6 弯曲强度 N/mm2 ≥80 DIN 53457 7 热变形温度℃ 244 DIN 53461 8 熔融温度℃ 250土 5 DIN 52612 9 热膨胀系数 K-1 3×10_5 DIN 52612 10 拉伸弹性模量 N/mm2 ≥2900 DIN 53455 3、白云粘胶厂工程塑料隔热条的性能为了打破国外公司在隔热条市场上的垄断,白云粘胶厂从2000年5月开始便致力于工程塑料隔热条的开发。
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聚酰胺隔热条的耐水性研究
摘要聚酰胺隔热条中的聚酰胺分子链具有强极性,亲水性能较好,易水解,水分子等极性小分子对聚酰胺隔热条的横向抗拉等力学性能影响较大。
通过分别对聚酰胺隔热条进行烘干前、后的高温和室温横向抗拉对比试验,沸水和浸水后的室温横向抗拉对比试验,1-3次沸水试验后的室温横向抗拉对比试验,沸水后经烘干和不经烘干的室温横向抗拉对比试验,结合GB/T23615.1-2009[1]分析研究聚酰胺隔热条的耐水性能。
关键词聚酰胺隔热条亲水性耐水性横向抗拉
中图分类号:O614.3+1 文献标识码:A
前言隔热铝合金型材又叫断桥铝合金型材,是以低热导率的非金属材料连接铝合金型材制成的具有隔热、隔冷功能的复合型材,它除了具有作为建筑型材所具备的特性外,还具有卓越的保温性能和隔声性能。
目前,隔热铝合金型材主要有穿条和注胶两种方式,穿条式隔热铝合金型材的市场占有率更大。
聚酰胺隔热条是穿条式隔热铝合金型材的核心构件,连接隔热型材中两侧铝型材,并达成铝型材中热量传递路径上的“断桥”,减少热量传递,构成节能材料。
聚酰胺隔热条中的聚酰胺分子链具有强极性,亲水性能较好,易水解,水解反应式如下:
HO-[CO-(CH2)4-CO-HN-(CH2)6-NH]n-H+(2n-1)H2O=
nHOOC-(CH2)4-COOH+nNH2-(CH2)6-NH2
水分子等极性小分子对聚酰胺隔热条的力学性能、尺寸稳定性等影响较大,因此很有必要研究探讨聚酰胺隔热条的耐水性。
一实验及数据
1.试验总则
通过分别对聚酰胺隔热条进行烘干前、后的高温和室温横向抗拉对比试验,沸水和浸水后的室温横向抗拉对比试验,1-3次沸水试验后的室温横向抗拉对比试验,沸水后经烘干和不经烘干的室温横向抗拉对比试验,并结合GB/T23615.1-2009[1]分析探讨聚酰胺隔热条的耐水性能。
2.烘干前后的高温和室温横向抗拉对比试验
1)试验方法
①选I14.8和I12型隔热条开展试验,对比试验应在同一条隔热条上切取40个试样,长度为35mm±1 mm,将试样均分成4组,每组10个。
②四组试样,分别按以下试验步骤进行试验:
未烘室温组一:未经烘干,直接做室温横向抗拉实验。
未烘室温组二:步骤如组一。
烘后室温组三:1400C+20C普通干燥箱内烘干6小时,干燥器放置2小时后;进行室温横向抗拉试验。
烘后室温组四:步骤如组三。
2)试验结果
隔热条烘干前、后的高温和室温横向抗拉对比试验结果见表1。
表1
2.3沸水和浸水后的室温横向抗拉对比试验
1)试验方法
①选I14.8型、C型和空腔型隔热条开展试验,对比试验应在同一条隔热条上切取30个试样,长度为35mm±1 mm,将试样均分成3组,每组10个。
②三组试样,分别按以下试验步骤进行试验:
烘后室温组一:1400C+20C普通干燥箱内烘干6小时,干燥器放置2小时后;进行室温横向抗拉试验。
沸水/烘后室温组二:按GB/T23615.1-2009进行沸水4小时试验后;再进行组一步骤。
浸水/烘后室温组三:按GB/T23615.1-2009进行浸水1000小时试验后;再进行组一步骤。
2)试验结果
I14.8型隔热条沸水和浸水后的室温横向抗拉对比试验结果见表2,C型隔热条沸水和浸水后的室温横向抗拉对比试验结果见表3,空腔型隔热条沸水和浸水后的室温横向抗拉对比试验结果见表4。
表2
表3
表4
2.41-3次沸水试验后的室温横向抗拉对比试验
1)试验方法
①选I14.8型隔热条开展试验,对比试验应在同一条隔热条上切取40个试样,长度为35mm±1 mm,将试样均分成4组,每组10个。
②四组试样,按以下试验步骤进行。
烘后室温组一:1400C+20C普通干燥箱内烘干6小时后;按GB/T23615.1-2009进行做室温横向抗拉试验。
一次沸水/烘后室温组二:A进行4小时沸水试验,放置48小时;再重复A
一次;1400C+20C普通干燥箱内烘干6小时,干燥器放置2小时;进行室温横向抗拉试验。
二次沸水/烘后室温组三:如组二步骤,但重复A两次。
三次沸水/烘后室温组四:如组二步骤,但重复A三次。
2)试验结果
1-3次沸水试验后的室温横向抗拉对比试验结果见表5。
表5
2.5沸水后经烘干和不经烘干的室温横向抗拉对比试验
1)试验方法
①选I14.8型和I12型隔热条开展试验,对比试验应在同一条隔热条上切取20个试样,长度为35mm±1 mm,将试样均分成2组,每组10个。
②两组试样,按以下试验步骤进行:
沸水后经烘干室温横向抗拉组一:进行4小时沸水试验,放置48小时;1400C+20C普通干燥箱内烘干6小时,干燥器放置2小时;进行室温横向抗拉试验。
沸水后不经烘干的室温横向抗拉组二:进行4小时沸水试验,放置48小时;进行室温横向抗拉试验。
2)试验结果
I14.8型和I12型隔热条沸水后经烘干和不经烘干的室温横向抗拉对比试验结果见表6。
表6
二分析与结论
①表1表明:隔热条未经烘干处理的室温、高温横向抗拉特征值均同比经过烘干处理的要低,说明了胶条吸收水分后室温和高温横向抗拉性能均降低。
②表2表明:对于I型隔热条的沸水和浸水耐水性试验进行的室温的横向抗拉结果与直接做室温横向抗拉结果相比略低,但降低幅度并不明显,GB/T23615.1-2009[1]规定“隔热条室温横向抗特征值≥70MPa,耐水性室温横向抗拉特征值≥35MPa。
”相比之下,GB/T23615.1-2009的耐水性标准定得太低了。
③表3和表4表明:对于C型和空腔型等异型隔热条的沸水和浸水耐水性试验进行的室温横向抗拉结果与直接做室温横向抗拉结果差不多,GB/T23615.1-2009[1]规定“隔热条室温横向抗特征值≥70MPa,耐水性室温横向抗拉特征值≥35MPa。
”相比之下,显得GB/T23615.1-2009的室温横向抗特征值以及耐水性标准定得太高,大部分的C型和空腔型隔热条都难以达标。
④表6表明:隔热条在自然状态下吸水后不经烘干的室温横向抗拉性能降低,若再经过4小时沸水试验后不经烘干的室温横向抗拉性能将再次降低,经过沸水试验的隔热条即使经过烘干,其室温横向抗拉性能还是难以升回至不做沸水试验的水平。
但从表5看来,经过1次、2次和3次沸水试验后,并经烘干的室温横向抗拉强度特征值结果差不多,说明隔热条的吸水率及其对隔热条的力学性能的影响会逐渐趋向稳定的,当隔热条含水量达到饱和后并不会随着时间延长而加强对力学性能的影响。
参考文献
[1]GB/T23615.1-2009《铝合建筑型材用辅助材料第1部分聚酰胺隔热条》.
[2]李荣福,胡兴洲.聚酰胺热氧化降解机理[J].高分子学报.2000,4:136-141.。