改性尼龙工程塑料全成分技术解决方案剖析
河南神马改性尼龙66工程塑料
河南神马改性尼龙66工程塑料如有你有帮助,请购买下载,谢谢!产品物性表1. 产品和公司商标名: 神马牌号: 27GF-330 NC产品说明:无卤增强阻燃PA66产品用途:电器开关盒、端子连接器、电子连接器插件等。
(1).产品描述本产品为氮磷系阻燃加玻纤30%增强PA66;不含溴卤元素、具有优良的高阻燃性与电性能、稳定性好、高流动性易加工、脱模性良好、注塑制件表面光亮等特性;并提供良好的长期耐热老化性能,抗化学腐蚀性,特别适合对不含溴卤元素电子、电器制品的生产。
(2).性能和应用*在加工过程中可有效的防止聚合物的降解。
*能有效的抵抗水、醇、脂肪、油、乙二醇等有机溶剂的腐蚀。
*制品表面光滑。
*对制品的电性能没有不良影响。
2.成份化学名称:聚已二酰已二胺树脂其它名称:聚酰胺66树脂、尼龙66树脂物质组成:混合物物质组分:聚已二酰已二胺树脂化学分子式:[C12H22N2O2]nCAS编号:32131-17-2UL认证系列号:E318518其它材质组分:玻纤、溴化聚苯乙烯阻燃剂及其它助剂共混组分对物质危害的影响:没有影响成份/组成信息:PA66玻纤阻燃剂(氮磷系)其他本品不含PBDE,符合欧盟环保ROHS要求。
3.性能拉伸强度(Mpa) ISO527 干态120断裂伸长率(%) ISO527干态 6简支梁缺口冲击强度(KJ/m2) ISO179干态13简支梁无缺口冲击强度(KJ/m2) ISO179 干态65熔体流动速率(g/10min) ISO1133 干态30熔程(℃) ISO3146 干态260热变形温度(℃) ISO75 1.8Mpa 248阻燃等级 UL-94干态0.8--1.6MM V0 GWIT (℃) ICE60695 750-800 CTI (℃) IE(60112) 3MM 250洛氏硬度ISO239-2 RSCALE 115玻纤(%) QB 30体积电阻率 GB/T1410 干态 1.6*1015介电强度MV/m GB/T1408 干态 18.8模塑缩率(%) ISO294-4:2001 干态 0.1~0.2密度 1.39备注:本数据为典型值,仅供选材参考。
PP处理剂用于PP尼龙塑料材质表面喷漆附着力解决方法
尼龙塑料加玻璃纤维后表面喷银油附着力问题的解决方案之尼龙加玻纤处理剂什么是无卤尼龙处理剂,它的应用领域和范围是什么?尼龙处理剂与传统处理方式的可比性有哪些?脱颖而出的尼龙处理剂如何在尼龙料上发挥其功能解答尼龙处理剂在喷涂行业上的应用机理及功能效果尼龙塑料通常会与玻璃纤维相混合,一是为了增加尼龙塑料表面的硬度,二是为了改变尼龙塑料表面的极性,同时尼龙和玻璃纤维混合后表面对漆膜失去了附着力,在通过外力拉百格的实验下,油漆容易脱落,在喷涂行业基本上会有PU来打底解决这个问题,但是对于纤维加得较多,表面硬度较高的塑料,任然有些材料的附着力得不到解决,故为了增加附着力,解决塑料表面脱漆的问题,尼龙加玻纤处理剂在改性尼龙材料上被喷涂行业所应用。
尼龙加玻纤处理剂是替代了传统的火焰,电晕,同时也替代了后期出场的PU,通过PU的优点与不足,从而根据尼龙加玻璃纤维的素材分析原因总结出来,尼龙加玻纤处理剂的方案,这种类似于底漆的产品,先润湿素材表面,溶解溶胀尼龙素材,打乱表面的分子结构,同时尼龙处理剂中的聚合物树脂一端会嵌入尼龙底材,另一端在漏在素材外面与面漆形成共价键,两种树脂相互结合,从而形成牢固的漆膜层,达到优异的附着力。
同时从喷涂的工艺和操作时长来分析,尼龙加玻纤处理剂可采用湿喷湿的方式,不同于PU需要高温烤干后才能进行面漆喷涂,对于线体有局限性的行业来讲,尼龙处理剂是首选,湿喷湿让操作时长更短,提升效率。
从通用性来分析,现在很多涂装企业会进行不同面漆的喷涂,尼龙加了玻璃纤维的塑料表面,不管进行喷塑胶漆,银油,还是PU或者橡胶油来讲,尼龙处理剂用一款即可,此产品相容性好,与所有面漆树脂都能相容,且能形成牢固的漆膜涂层。
尼龙材质在玩具车轮轮脚行业上的应用及附着力如何解决纯尼龙,尼龙加玻璃纤维表面喷漆是一种很常见的工艺,附着力问题也是相对来说比较好处理的,用一款尼龙处理剂,尼龙底水打底,然后进行喷涂就可以增加面漆与尼龙材质表面的附着力。
尼龙的改性配方
尼龙的改性配方?上述成分混合,挤出或注射成型,拉伸强度为74MPa,缺口冲击强度为0. 05kJ/m, 100℃下吸水率为0. 58% ,具有良好的机械强度和耐热性。
上述混合物用于挤出注射各种包装容器,有良好的低温抗冲击强度和良好的阻气性。
上述混合物造粒,注塑成制品,冲击强度为0.18kJ/m具有良好的耐汽油性。
上述配方可以提高硬度、柔软性和抗磨能力,降低吸水率,使之<1%。
事先把石蜡和增容剂混合好,再加入尼龙中去。
上述成分混合造粒,可用于注塑成型。
上述成分混合均匀,在100份重的上述组分混合物粉末中,添加7~40份重的青铜粉,空心玻璃微珠1~20份重,玻璃纤维或云母粉5~20份重,聚四氟乙烯(或PE)5~20份重,再加入适量的二硫化钼、石墨粉、炭黑,烘干装入金属模具中压制成型,在150~ 270℃温度下20~40min烧结成型,冷却后整理加工,浸油而成制品。
尼龙6玻纤增强磷氮阻燃剂产品说明书一、产品特点:1、外观:白色粉末状磷氮系膨胀型阻燃剂2、环保无卤,符合欧盟ROSH标准3、热稳定性高,分解温度大于300摄氏度,满足PA6加工工艺的要求4、阻燃效果好,以PA6 80份,阻燃剂20-25份,润滑剂EBS(乙二撑双硬脂酸酰胺)0.3份,抗氧剂0.5份,二甲基硅油0.5份,再另外添加玻纤25-30%,可以达到UL94 V-0级。
5、应用建议:(1)开包后建议尽快使用,否则建议使用前120摄氏度烘2小时(2)建议加工前预干燥树脂,使树脂中含水率低于0.5%防止树脂因高温水解而变色(3)建议中段加入阻燃剂,以尽量排出树脂中的水分PA6玻纤增强无卤阻燃剂XL-PA01发布时间:2010-12-08 来源:访问233次PA6玻纤增强无卤阻燃剂XL-PA01一、产品特点:1、本产品为白色粉末状膦氮系阻燃剂,氮磷含量高P≥20%2、环保无卤,符合欧盟ROSH标准,3、热稳定性高,完全满足PA66、PA6的成形加工温度要求,4、阻燃效果优异,添加玻纤20-30%, XL-PA01(%) 18-25份,可轻松达到UL94 V-0级(1.6mm),通过GWIT 775/2mm,具有CTl值(相比起痕指数)约600V的良好电学性能。
部分中国改性企业尼龙产品情况
部分中国改性企业尼龙产品情况欧美等国在尼龙发展上比中国早开始约50-70年。
尼龙进入中国早期重点是民用纺织品领域。
在中国制造业进一步提升发展后才开始有工程塑料用途的尼龙的产业发展。
和PC最显著不同是,PC外观漂亮往往被用作外在壳体。
而尼龙因为长期稳定性、绝缘性、韧性与强度俱佳,而往往被用作内部件。
尼龙应用更重性能而不是外观。
最早进入中国的外企品牌尼龙应用集中在汽车及电子电气(断路开关等电相关)行业。
这两个行业集中在华东地区,这也是目前大多数尼龙改性企业以华东地区居多。
汽车和电子电气对于体系认证以及UL认证(比如CTI)有较高要求,也是外企至今能抵御中国改性企业的主要领域。
而华南地区改性企业发展和其他工程塑料相似,国际巨头不多,但以开发初期进入的日本港台亚洲其他地区企业跟随产业链进入中国,发展至今华南地区尼龙改性应用更多的是家用电器、电动工具、厨具、体育用品等更接近日用消费品的领域。
随着主要连接器公司Molex,FCI,Amphenol,富士康等在中国的发展,连接器行业也曾经有不少尼龙(包括PBT)的发展机会。
最近随着高铁等轨道交通的拓展,表面上中国改性企业相对可以和外企在同一时期开始追逐新的领域,但只要是交通相关的,和汽车等相似,外企仍是有更多技术积累。
而新能源(包括光伏行业)及5G等各项应用,大部分零件性能需要的重点是户外耐候性(UL F1 认证),这些又有UL等国际认证的壁垒在阻隔中国改性企业发展。
在工程塑料领域,美资杜邦无论是品牌和市场占有率曾长期领先,但后来随着市场竞争加剧,策略调整,卖掉上游聚合厂后只是被动维护高端领域。
巴斯夫作为典型欧洲企业,却是不断扩充产品体系,包括合并索尔维(之前罗地亚的尼龙部分)并且将更多的工厂包括上游产业进行本地化。
最近在广东湛江兴建的一体化工厂更是通过规模来形成成本优势。
从而期望得到长期发展。
巴斯夫尼龙目前70%销往汽车领域。
汽车领域认证体系厂,订单量大,计划性强,对服务要求低,但终端售价相对低。
改性塑料的8种改进技术
改性塑料的8种改进技术改性塑料属于石油化工产业链中的中间产品,主要由五大通用塑料和五大工程塑料为塑料基质加工而成,具有阻燃、抗冲、高韧性、易加工性等特点。
目前常用的塑料改性技术有以下8种。
一、增强技术纤维增强是塑料改性的重要方法这一,镁盐晶须和玻璃纤维均能有效地提高聚丙烯的综合性能。
以玻璃纤维增强的聚丙烯具有较低的密度,低廉的价格以及可以循环使用等优点,正逐步取代工程塑料与金属在汽车仪表板,汽车车身和底盘零件中的应用。
与玻璃纤维相比,镁盐晶须的模塑制品具有更高的精度,尺寸稳定性和表面光洁度,适用于制备各种形状复杂的部件,轻质高强度阻燃部件和电子电器部件。
作为一种改性剂,镁盐晶须能大幅度提高聚丙烯的强度,刚度,抗冲击和阻燃性能。
因此,镁盐晶须和玻璃纤维在聚丙烯改性中的应用越来越受到重视。
二、增韧技术矿物质增强增韧是最为普遍的改性途径之一。
向聚丙烯原料中添加的矿物质通常是碳酸钙,滑石粉,硅灰石,玻璃微珠,云母粉等。
这些矿物质不仅可以在一定程度上改善聚丙烯材料的机械性能和冲击韧性,降低聚丙烯材料的成型收缩率以加强其尺寸稳定性,并且由于矿物质与聚丙烯基体在成本上的巨大差别,可以大幅度降低聚丙烯材料的成本。
三、填充改性新型高填充玻纤改性塑料,它可克服常规玻璃纤维增强热塑性塑料的缺陷。
这种材料的基体是高温热塑性塑料如液晶聚合物,聚醚砜,聚醚酰亚胺和聚苯硫醚。
在玻纤填充量在80%时,改性材料但仍能操持良好的可加工性。
用新材料生产的部件具有耐磨损和耐温变的良好特性。
这种新材料可与塑料和金属粘合,适用于表面摸塑设备加工,潜在的应用包括汽车和燃料系统部件,轴承,电子零部件,抗刮伤外壳等,这种玻璃增强物的辅加效益是阻燃性好,能回收利用,高度耐热和尺寸稳定等。
四、共混与塑料合金技术塑料共混改性指在一种树脂中掺入一种或多种其他树脂(包括塑料和橡胶),从而达到改变原有树脂性能的一种改性方法。
氟塑料合金是采用国内现有的超高分子量聚全氟乙丙烯(FER)为主要原料,与四氟乙烯加填料直接共混,用物理方法制造的,此材料性能超过了世界公认的“塑料王”聚四氟乙烯。
改性尼龙能否顺利前行,全靠它们了
改性尼龙能否顺利前行,全靠它们了衡水金轮网销部讯:改性尼龙即是通过改性技术将尼龙原料本身具有但不明显的性能突出表现并灵活应用于我们现在的生产和生活中将面临的不同环境和用途的材料,初期尤其表现在对力学性能的要求,随后技术进步的速度越来越快,大家对其他方向的需求也越来越多。
改性助剂用以改善生产工艺和提高性能,树脂和生胶加工成塑料制品这一过程所需要的各种辅助化学试剂。
可以改善改性尼龙的工艺性能,优化加工条件,提高加工效率又可以改进制品性能,提高使用寿命。
改性尼龙在生产和使用的过程中往往会存在一些方面的缺陷,比如加工性能、外观、耐老化等,影响制品的使用,为了尽可能减少这些问题,有更好的使用体验。
在使用前需要对助剂进行筛选和讨论,主要从以下几点进行:①是否与当前所使用的原材料又更好的相容性,均匀地分散在熔体中,并能长期稳定。
②是否能产生协同作用,要尽量使用互相促进功能发挥的改性尼龙专用助剂。
③是否有更好的耐久性,不挥发、不渗析、不迁移或被水及液体物质萃取。
④分散性是否合适,是否能在成型加工过程中更容易分散均匀。
⑤是否对加工条件有更好的适应性。
⑥是否满足制品的使用要求。
所使用的改性助剂主要有三大类:特性添加剂、稳定剂、加工添加剂。
特性添加剂为改性尼龙的大体性能致命方向,如增强剂、增韧剂、阻燃剂等;稳定剂为材料本身不具备的细小性能突破做贡献,如光稳定剂、热稳定剂、抗氧剂等;加工添加剂则是比较常见的,绝大多数的改性尼龙品种都会添加,如:润滑剂、分散剂、偶联剂、脱模剂。
随着改性尼龙制品工业的发展,改性尼龙改性助剂作为塑料工程化、高性能化不可或缺的成分以及合成树脂改性实现功能化的关键,也正在向集约化、规模化、正规化发展,将成为塑料工业发展的专注领域。
尼龙工程材料的改性
尼龙工程材料的改性摘要:尼龙66是由Du pont公司于1935年研制成功的,1939年实现工业化,1956年开始作为工程塑料使用。
它是国际上产量最大,应用最广的工程塑料之一,也是我国主要的尼龙产品。
尼龙66优越的力学性能、耐磨性、自润滑性、耐腐蚀性等使其在汽车部件、机械部件、电子电器、胶粘剂以及包装材料及领域得到了广泛的应用。
但尼龙66在使用过程中还存在许多不足之处,如成型周期长、脱模性能差、尺寸不稳定、易脆断、耐热性差,还有不透明性、溶解性差等。
因此对尼龙66的改性受到人们的广泛关注。
国外对尼龙改性多集中在共混、填充、共缩聚、接枝共聚等技术领域。
1.尼龙改性的研究进展对尼龙66的改性主要有接枝共聚、共混、增强和添加助剂等方法,使其向多功能方向发展。
本实验主要从快速成型和缩短成型周期的角度出发来改善尼龙66的综合性能,并使其得到更广泛的应用。
1.1共混改性在尼龙改性研究中,高分子合金是最常用的一种手段。
其中尼龙合金在所有工程塑料合金中发展最快,其原因是与周期长、投资大的新PA基础品种的开发相比, 尼龙合金的工艺简单、成本低、使用性能良好,且能满足不同用户对多元化、高性能化和功能化的要求。
国外各大公司均十分重视尼龙合金的开发,很多产品已经商品化并具有一定市场规模。
就尼龙合金而言,主要的研究集中在以下几个方面。
1.1.1尼龙与聚烯烃(PO)共混改性聚酰胺(PA)和聚丙烯(PP)是一对性能不同且使用场合也不一样的聚合物,但通过熔融混合工艺可以克服两者的固有缺点,取其各自的特点,得到所需性能的合金材料。
此类合金可以提高尼龙在低温、干态下的冲击强度和降低吸湿性,特别使尼龙与含有烃基的烯烃弹性体或弹性体接枝共聚物等组成的共混合金可以得到超韧性的尼龙。
在极性的聚酰胺树脂和非极性的聚烯烃树脂共混改性的时候,最重要的一个问题是两者之间的相容性。
PA 和PO 是一对热力学不相容体系,该共混物呈现相分离的双相结构。
尼龙66增强增韧改性
•
拉伸性能:按GB1040-79进行;
•
弯曲强度:按GB1042-79进行;
•
悬臂梁缺口冲击强度:按GB/T1843进行;
•
简支梁无缺口冲击强度:按GB/T1043进行;
• 4.4.2热变形温度
•
采用维卡软化点测定仪
五 结果讨论与分析
• 5.1.1玻璃纤维的选择及增强机理 • 玻璃纤维对尼龙的增强已得到广泛应用,其研究也相对成熟,玻璃纤
•
同时由于玻璃纤维的加入,
使得制品的成型收缩率也得到了很
好的改善,GF填充30%时,收缩率
拉伸强度/Mpa
200 150 100 50
0 0
10 20 GF含30量% 40 50 60
图3GF含量与PA66拉伸强度的关系
14
缺口冲击 强度/KJ.m- 2
12
10
8
6
4
2
0
0
10
20
30
40
50
GF含量%
和耐酸性较差,在干态和低温下冲击强度偏低;吸水率,成型收缩率
较大,影响制品尺寸稳定性和电性能。为适用聚酰胺在不同领域的机械部件,铁
路机车用聚酰胺均对PA的力学性能,尺寸稳定性提出了很高的要求。
因此,对尼龙的改性始在必然,采用嵌段、接枝、共混、填充等改性
响,入拉伸强度,弯曲强度等。表1
郑宏圭[6]给出了不同的增韧剂对增
韧PA66力学性能的影响。
25
缺口冲击强度/ K J . m- 2
20
15
10
5
0
0
10
20
30
40
50
PE-g-MAH含量%
图8 PE-g-MAH与缺口冲击强度的关系
尼龙66在线改性生产工艺开发及应用
() 4 不需配置上料 系统 和高混设备 , 生产工 序
简洁, 能耗 少 , 成本 低 。
1 3 技 术 难 点 .
相对 较高 , 同时再熔 融 过程 为 高温降 解 过程 , 品理 产 化性 能指 标会受 到 影 响 , 降低 产 品质 量 。 平 顶 山神 马工 程塑 料有 限责 任公 司 专 门从 事 尼
,
补偿 径 向力 , 以确保物 料稳定 向前 推进 , 实现 聚合工
艺与螺杆 工艺 的有机衔 接 。
() 2 选择助 剂引入 时机 , 优化产 品特 性
表 1 计 量 泵 转 速 与螺 杆 进 料 量 、 杆 转 速 、 杆 产 量 的 关 系 螺 螺
() 3 改性 助 剂 可在 不 同 时 机 加 入 , 机 融合 化 有
产 品质量 不均 匀 , 物性 指标 低 ; 因传统 工程 塑料 改 又
学反 应 和物 理改 性 , 品性 能更 加优 良稳 定 ; 产
性加 工技 术 的原料 为 颗 粒 状 , 改性 生 产 必 须 经 过 将
固态 转化 为熔 融态 的再 熔 融 过 程 , 能耗 及 生 产 成 本
龙6 6切 片 和改 性 工 程 塑 料 的生 产 与 开发 。为 了革
( ) 性基 料采 用 高温 高压熔 融态 聚合 物 1改
传 统 尼龙 6 性产 品 的生产 采 用颗粒 原料 , 6改 在 冷 态 、 压 状况 下 分批 喂人 螺 杆 , 杆 主动 受 料 , 无 螺 只
新 尼龙 6 6改性生 产 技术 , 该公 司在 充 分利 用 自身 成
针对 目前 最普 遍采用的 以原 生颗 粒料 为原料 , 配以适 "助 剂通 过螺杆进 行加 工的改性 生产工艺 , 3 - 以平顶
尼龙改性
尼龙改性一、尼龙(Nylon)1.聚酰胺纤维俗称尼龙(Nylon),英文名称Polyamide(简称PA),密度1.15 g/cm3;,是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称。
包括脂肪族PA,脂肪—芳香族PA和芳香族PA。
其中,脂肪族PA品种多,产量大,应用广泛,其命名由合成单体具体的碳原子数而定。
是美国著名化学家卡罗瑟斯和他的科研小组发明的。
尼龙,是聚酰胺纤维(锦纶)的一种说法,可制成长纤或短纤。
2.尼龙种类聚酰胺(尼龙) ;聚癸二酸癸二胺(尼龙1010) ;聚十一酰胺(尼龙11) ;聚十二酰胺(尼龙12) ;聚己内酰胺(尼龙6) ;聚癸二酰己二胺(尼龙610) ;聚十二烷二酰己二胺(尼龙612) ;聚己二酰己二胺(尼龙66);聚辛酰胺(尼龙8) ;聚9-氨基壬酸(尼龙9)3.尼龙6与尼龙66尼龙6为聚己内酰胺,而尼龙66为聚己二酰己二胺。
尼龙66比尼龙6要硬12%,而理论上说,硬度越高,纤维的脆性越大,从而越容易断裂。
但在地毯使用中这点微小的差别是无法分别的。
尼龙6的熔点为220C而尼龙66的熔点为260C。
但对地毯的使用温度条件而言,这并不是一个差别。
而较低的熔点使得尼龙6与尼龙66相比具有更好的回弹性,抗疲劳性及热稳定性。
改性主要有以下几方面:○1改善尼龙的吸水性,提高制品的尺寸稳定性;②提高尼龙的阻燃性,以适应电子、电气、通讯等行业的要求;③提高尼龙的机械强度,以达到金属材料的强度,取代金属;④提高尼龙的抗低温性能,增强其对耐环境应变的能力;⑤提高尼龙的耐磨性,以适应耐磨要求高的场合;⑥提高尼龙的抗静电性,以适应矿山及其机械应用的要求;⑦提高尼龙的耐热性,以适应如汽车发动机等耐高温条件的领域;⑧降低尼龙的成本,提高产品竞争力。
2.1玻璃纤维增强PA在PA 加入30% 的玻璃纤维,PA 的力学性能、尺寸稳定性、耐热性、耐老化性能有明显提高,耐疲劳强度是未增强的2.5 倍。
GF改性PA6方案
玻璃纤维增强聚酰胺6初步方案一、聚酰胺6/玻璃纤维1.1 PA6的发展聚酰胺 6(Polyamide 6,PA6),又称尼龙 6(Nylon 6),由ε-己内酰胺开环 聚合制得,分子结构式为:NHCH25COn尼龙6为半结晶性热塑性工程塑料,包括结晶性尼龙6部分与无定形尼龙6部分。
结晶性尼龙 6 部分含有两种稳定的晶型结构,为α型结晶与γ型结晶。
聚酰胺是最早工业化的合成纤维,由杜邦公司首先实现工业化生产,它的发明和发展推动了整个聚合物科学与工程的发展。
PA6是目前聚酰胺塑料中产量最大的品种之一,分子结构上以酰胺基(一CONH 一)为重复单元。
PA6因优异的综合性能和加工性能而显得越来越重要,其消费量无论在我国还是在美国、欧洲和日本都逐年增加。
PA6的生产主要集中在发达国家,大部分是大型石化和化工综合企业,如美国的DuPont ,Ticona 公司,欧洲的BASF ,DSM ,ESM ,Radicl 塑料,Honeywell 公司,日本的字部兴产、东丽、三菱瓦斯化学公司等。
PA6的消费市场主要集中于西欧、美国和日本。
汽车零部件是PA6工程塑料最大的消费市场,而电子电气领域是PA6工程塑料的第二大市场。
2010年世界各地区PA6工程塑料的用量将达到1033kt 。
目前国内PA6生产能力及技术水平增长也很快,尤其是在汽车工业中,到2010年我国汽车工业对PA6工程塑料的需求量将达到64.7kt 。
面对工程塑料的大量使用,对PA6的需求在数量上和性能上提出了更高的要求。
1.2 PA6的性能:尼龙 (PA) 是一类综合性能优良的工程塑料,具有优良的耐磨性、自润滑性和耐热性,而且耐油性优良,力学强度高,易加工成型。
但是 PA 也存在吸水率高、热变形温度低和缺口冲击强度差等缺点。
1.3 GF 的性能简介:玻璃纤维是性能优异的人造无机纤维材料,玻璃纤维的主要成分是2SiO ,分为中碱和无碱两大类。
玻璃纤维不仅具有耐高温、电绝缘、拉伸强度高、不燃、化学稳定性好等良好性能,且可以采用表面化学处理使玻璃纤维生须及表面有机被覆处理,提高基体树脂与纤维的界面粘结力,以扩宽其应用范围。
耐高温尼龙经典全详解
成都外国语学校2018届高二期末考试数 学(文)命题人、审题人 文 军本试卷分第I卷和第Ⅱ卷两部分。
满分150分,考试时间120 分钟。
注意事项:1.答题前,务必先认真核对条形码上的姓名,准考证号和座位号,无误后将本人姓名、准考证号和座位号填写在相应位置,2.答选择题时,必须使用2B 铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号;3.答题时,必须使用黑色签字笔,将答案规范、整洁地书写在答题卡规定的位置上; 4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效; 5.考试结束后将答题卡交回,不得折叠、损毁答题卡。
第Ⅰ卷一、选择题(本大题12个小题,每题5分,共60分,请将答案涂在答题卷上)1、已知集合{}2|540A x N x x =∈-+≤,{}2|40B x x =-=,下列结论成立的是( )A .B A ⊆ B .A B A =C .A B A=D .{}2AB =2、若复数z 满足20171zi i=-,其中i 为虚数单位,则z =( ) A .1i - B .1i + C .1i -- D .1i -+ 3、已知()21x x f x =-,()2xg x =则下列结论正确的是( )A .()()()h x f x g x =+是偶函数B .()()()h x f x g x =+是奇函数C .()()()h x f x g x =是奇函数D .()()()h x f x g x =是偶函数4、运行如图所示的程序框图,输出的S 值为( )A .0B .12 C. -1 D .32-5、已知函数()()22sin ,,123f x x x ππωϕ⎡⎤=+∈-⎢⎥⎣⎦的图象如图所示,若()()12f x f x =,且12x x ≠,则()12f x x +的值为 ( ) A .. 06、函数()y f x =的定义域是R ,若对于任意的正数a ,函数()()()g x f x a f x =+-都是其定义域上的减函数,则函数()y f x =的图象可能是7、设实数x ,y 满足约束条件3240,40,20,x y x ay x y -+≥⎧⎪+-≤⎨⎪--≤⎩已知2z x y =+的最大值是7,最小值是26-,则实数a 的值为( )A .6B .6-C .1-D .18、 已知等比数列{}n a 的前n 项和为12n n S k -=+,则()3221f x x kx x =--+的极大值为( )A . 2B .3 C.52 D .729、设函数|1|1lg(2),2,()10,2,x x x f x x -+->⎧=⎨≤⎩若()0f x b -=有三个不等实数根,则b 的取值范围是( )A .(0,10]B .1(,10]10C .()+∞,1D .(1,10]10、设椭圆()2222:10x y C a b a b+=>>的左、右焦点分别为12F F 、 ,其焦距为2c ,点,2a Q c ⎛⎫⎪⎝⎭在椭圆的内部,点P 是椭圆C 上的动点,且1125PF PQ F F +<恒成立,则椭圆离心率的取值范围是( )A .15⎛ ⎝⎭B .14⎛ ⎝⎭ C. 13⎛ ⎝⎭D .25⎛⎝⎭11、已知某几何体的三视图如图所示,则该几何体的外接球的表面积为 ( )A .1235πB .1243π C. 1534π D .1615π12、已知2()(ln )f x x x a a =-+,则下列结论中错误的是( )A .0,0,()0a x f x ∃>∀>≥. B.000,0,()0a x f x ∃>∃>≤.C. 0,0,()0a x f x ∀>∀>≥D.000,0,()0a x f x ∃>∃>≥第Ⅱ卷二.填空题(本大题4个小题,每题5分,共20分,请把答案填在答题卷上)13、等比数列{}n a 中,1473692,18a a a a a a ++=++=,则{}n a 的前9项和9S = .14、 已知0>ω,在函数x y ωsin =与x y ωcos =的图象的交点中,距离最短的两个交点的距离为3,则ω值为 .15、 已知双曲线221y x m-=的左右焦点分别为12,F F ,过点2F 的直线交双曲线右支于,A B 两点,若1ABF ∆是以A 为直角顶点的等腰三角形,则12AF F ∆的面积为 .16、 已知△ABC 是半径为5的圆O 的内接三角形,且4tan 3A =,若(,)AO xAB yAC x y R =+∈,则x y + 的最大值是 .三、解答题(本大题共6小题,共70分。
尼龙1010注塑制件中常见缺陷的原因及解决方法
1尼龙 1 0 1 0注 塑制品 中常见缺 陷
对 于注 塑制 品而 言 ,表 面缺 陷是 常见 的 质量 问题 。一 般 常见 的缺 陷包 括 开裂 、飞边 、熔接 痕 、银 纹 、纹 道 、气 泡 、翘 曲变 形 、 波 痕和 脆化 等 。这些 缺 陷不 只会 影 响制 品 的外观 ,更 主要 的,它 们 还表 明制 品 的成 型过程 是 失败 的 。 通常, 这些 缺 陷与 生产环 境 、 加工 _ [ 艺及 材 料本 身有 关 ,有 时还涉 及 到模 具或 制 品 的设计 。与 其 它 尼龙相 比,在 尼龙 l 0 1 0注 塑制 品 中,最 常 见的缺 陷有 飞边 、 熔 接痕 、银纹 、气 泡 、翘 曲变 形等 。
A b s t r a c t : I n t h e a r t i c l e , t h e d e f e c t s a n d t h e r e a s o n s o f i t a p p e a r i n g i n n y l o n l 0 1 0 i n j e c t i o n p r o d u c t we r e d i s c u s s e d f r o m he t m a i n i n j e c t i o n mo l d i n g ma c h i n e ,
Re a s o n s a n d S o l u t i o n s o f De f e c t s i n Ny l o n l 0 1 0 I n j e c t i o n P r o d u c t
Wa n g Ba o r e n , Fa n g Xi u we i
改性塑料生产制造项目实施方案
改性塑料生产制造项目实施方案项目概述:改性塑料是一种通过在塑料基础上添加不同种类的添加剂,以改变塑料的物理和化学性质的一种新型材料。
改性塑料广泛应用于汽车、家电、电子、包装、建筑等各个领域。
本项目旨在建立一条改性塑料生产制造的生产线,以满足市场对改性塑料的需求。
一、项目目标1.建立一条全自动化的改性塑料生产线,提高生产效率。
2.确保改性塑料产品的质量和稳定性,满足客户的需求。
3.实现环保、可持续发展的生产制造方式。
二、项目内容1.建设生产厂房和设施:包括生产车间、质检实验室、仓库等。
2.采购设备和原材料:根据生产需要购买塑料加工设备、自动化生产线和改性塑料生产所需的添加剂等原材料。
3.建立质量管理体系:制定生产标准和质检流程,确保产品质量和稳定性。
4.培训技术人员:培训生产技术人员,确保操作员熟练掌握设备操作和质检流程。
三、项目实施计划1.前期准备阶段(2个月):a.完善项目方案,明确项目目标和内容。
b.寻找适合的厂房和土地,进行租赁或购买手续。
c.根据生产需要,制定设备和原材料的采购计划。
d.确定质量管理体系,制定生产标准和质检流程的文件。
e.招聘和培训技术人员。
2.设备和厂房建设阶段(6个月):a.按照设计方案进行生产厂房和设施的建设和装修。
b.根据采购计划,购买设备和原材料。
c.安装设备,并进行调试和测试。
d.建立质检实验室,并购买必要的设备和仪器。
3.生产运营阶段:a.根据生产计划,开展生产工作。
b.在生产过程中进行质量把控和质检,确保产品质量和稳定性。
c.根据市场需求和客户反馈,不断优化改性塑料产品的配方和性能。
d.建立售后服务体系,并及时响应客户需求。
四、项目预算与资金筹措1.资金预算:根据项目目标和实施计划,制定项目的资金预算,包括设备和原材料采购费用、厂房建设费用、人员培训费用等。
2.资金筹措:根据资金预算编制融资方案,包括自有资金、银行贷款、股权投资等多种方式,确保项目能够顺利进行。
增韧尼龙现所存问题及其解决方案
增韧尼龙现所存问题及其解决方案PA(尼龙)很高的机械强度,软化点高,耐热,摩擦系数低,耐磨损,自润滑性等优异性能,已成为目前国内外广泛应用的热塑性工程塑料之一。
但在实际应用,不同的使用条件或环境下,对尼龙的性能要求又各有不同。
虽然开发的改性尼龙在不断进步中,但是这些产品仍然会面临各种问题。
目前,市面上的增韧改性尼龙会存在材料光泽度差,流动性不足等问题,严重影响制品表现,导致产品不良率高居不下;甚至某些产品在长时间的高温的情况下还会存在热氧老化问题。
这些种种问题都使得产品的质量与其机械性能下降。
为什么尼龙要增强增韧?尼龙PA的尺寸稳定性差,耐光性较差。
在长期偏高温环境下会与空气中的氧发生氧化作用,开始时颜色变褐。
且尼龙在低温的情况下,饱和吸水率降低会导致尼龙脆性大,易变脆断裂,当粘接部位承受外力时很容易产生裂纹,继面破碎开裂,不耐疲劳。
鑫昇可以解决这一问题。
增韧耐寒,添加了多功能稳定助剂,在低温状态下也可以使尼龙的含水率保持稳定。
可以使低温状况下的尼龙制品保持良好的物性,无脆断、无开裂,稳定性好。
一般来说,尼龙增韧后韧性提高,而刚性下降;而增强后刚性提高,而韧性会下降。
(原因:1.改性尼龙强度,主要就是刚性,它的拉伸强度、弯曲强度、简支梁冲击强度等性能都大幅度增加,因为有玻璃纤维的加入,它的耐温大幅度提升,但是它的韧性会大幅降低,因此它的脆性显露出来了。
2.改性尼龙韧性,主要就是柔性,它的简支梁冲击性能大幅度提升,甚至可以在很大冲击力下表现极佳,但是它的强度大幅度降低,所以刚性差,拉伸强度、弯曲强度都下降。
)所以具有增强增韧特性是十分重要的,他可以提高尼龙的机械强度,提高抗冲强度;使材料的拉伸强度、弯曲强度有大幅度的提高。
现在市面上有一些不良货商,为了降低成本提高利润,采用添加不良填充料,虽可以达到增韧改性的目的,但却损害了材料的刚性性能,并且会使材料的加工性能和耐热性能降低。
优质的产品是不会以牺牲某种力学性能为代价,使得改性塑料的力学性能随填料填充量的增加而下降。
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改性PA配方解析
一PA化学和物理特性:
1PA12 是从丁二烯线性,半结晶-结晶热塑性材料。
它的特性和PA11相似,但晶体结构不同。
2PA12 是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。
它有很好的抗冲击性机化学稳定性。
3PA12 有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种。
和PA6 及PA66 相比,这些材料有较低的熔点和密度,具有非常高的回潮率。
4PA12 对强氧化性酸无抵抗能力。
5PA12 的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。
它的流动性很好。
收缩率在0.5%到2%之间,这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件。
6PA66 在聚酰胺材料中有较高的熔点。
它是一种半晶体-晶体材料。
7 PA66 在较高温度也能保持较强的强度和刚度。
PA66 在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件
二PA6 聚酰胺6 或尼龙6
1典型应用范围:
由于有很好的机械强度和刚度被广泛用于结构部件。
由于有很好的耐磨损特性,还用于制造轴承。
2注塑模工艺条件:
干燥处理:由于PA6 很容易吸收水分,因此加工前的干燥特别要注意。
如果材料是用防水材料包装供应的,则容器应保持密闭。
如果湿度大于0.2%,建议在80C 以上的热空气中干燥16 小时。
如果材料已经在空气中暴露超过8 小时,建议进行105C,8 小时以上的真空烘干。
熔化温度:230~280C,对于增强品种为250~280C。
模具温度:80~90C。
模具温度很显著地影响结晶度,而结晶度又影响着塑件的机械特性。
对于结构部件来说结晶度很重要,因此建议模具温度为80~90C。
对于薄壁的,流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度。
增大模具温度可以提高塑件的强度和刚度,但却降低了韧性。
如果壁厚大于3mm,建议使用20~40C 的低温模具。
对于玻璃增强材料模具温度应大于80C。
注射压力:一般在750~1250bar 之间(取决于材料和产品设计)。
注射速度:高速(对增强型材料要稍微降低)。
三PA改性
在产品设计时,一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。
为了提高PA66的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。
玻璃就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM 和SBR 等。
PA66的粘性较低,因此流动性很好(但不如PA6)。
这个性质可以用来加工很薄的元件。
它的粘度对温度变化很敏感。
PA66 的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1% 。
收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。
PA66 对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。
四参考配方
1. EPDM 增韧PA6配方
PA6 68%, SMA 10%, EPDM 22%
相关性能:缺口冲击强度72KJ/㎡;热变性温度65℃。
2.MBS 增韧PA6配方:
PA6 75%, SMA 5%, MBS 20%
相关性能:悬臂梁冲击强度1400J/m;拉伸强度56.8MPa;伸长率140%。
3.增韧PA6 配方(1) .
PA6 70%,LDPE-g-MAH 30%
相关性能:冲击强度常温25kJ/㎡;-20℃12.5kJ/㎡
4增韧PA6配方组成(2)(质量份)
PA6 100,SEBS-g-MAH 12.5,PP 25
相关性能:冲击强度43kJ/㎡;弹性模量1710MPa;伸长率37%。