美Rennovia推出纯生物基尼龙66样品

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简述尼龙66合成方法和条件

简述尼龙66合成方法和条件

简述尼龙66合成方法和条件嘿,咱今儿就来聊聊尼龙 66 这玩意儿的合成方法和条件哈!尼龙 66 啊,那可是在咱们生活中到处都能瞧见的重要材料呢!要合成它,就像是搭积木一样,得有特定的步骤和环境。

先来说说合成方法吧。

这就好比是做菜,得有合适的食材和步骤。

尼龙 66 的合成通常采用缩聚反应,就像是不同的小分子手拉手聚在一起变成大分子。

具体来说呢,就是己二酸和己二胺这两个“小伙伴”在一定条件下发生反应,慢慢就长成了尼龙 66 这个“大分子巨人”。

那合成条件又有多重要呢?这就好比种子要在合适的土壤、温度和湿度下才能茁壮成长呀!温度不能太高,也不能太低,不然反应可能就进行不顺利啦。

压力也得适中,就像人呼吸一样,太急促或者太缓慢都不行。

反应的时间也得把握好,时间短了可能反应不完全,长了又浪费时间和资源。

你想想看,如果温度高得像火焰山,那这些反应物还不得被烤得晕头转向,哪还能好好反应呀?要是压力低得像泄气的皮球,反应能有劲儿吗?这反应条件不就像是给合成尼龙 66 搭了个舒适的小窝嘛!而且啊,在合成过程中,还得时刻关注着反应的进展。

这就像照顾小婴儿一样,得细心观察有没有什么不舒服的地方。

要是发现有异常,就得赶紧调整条件,不然最后合成出来的尼龙66 质量可能就不咋地啦!尼龙 66 合成出来后,那用处可多了去了。

可以做成各种坚韧的纤维,就像给我们的生活编织出了一道道坚固的防线。

衣服、包包、绳索等等,都有它的身影。

总之呢,尼龙 66 的合成可不是一件简单的事儿,方法和条件都得拿捏得死死的。

这就像是一场精彩的表演,每一个环节都得完美配合,才能呈现出最棒的效果。

咱可不能小瞧了这些细节,只有这样,才能让尼龙 66 更好地为我们的生活服务呀!你说是不是这个理儿呢?。

Rennovia公司生产有成本优势的100%生物基尼龙66聚合物

Rennovia公司生产有成本优势的100%生物基尼龙66聚合物
( 南通)有限公 司扩大高性能聚丙烯长丝非织造布的 产能 ,扩增产能为 2 万t , a ,预计于 2 0 1 4 年l 2 月建成
石 油衍生的 A A 相 比 ,可 减 少 8 5%的 温 室 气 体
( G H G )排放 ;与传统的石油衍生的 H MD相比 ,可减 少5 0%的温室气体排放。
项 目已建成投产 ,从而大大减少韩国对进 口碳纤维的 需求。韩国晓星公司两年前宣布已自主开发成功碳纤维
生产技术。之后该公司投资 2 5 0 0 亿韩元 ( 合2 . 2 4 7 亿
商 ,该公 司于 2 0 1 3年 1 0月初 已达 成一项 协议 ,以 5 . 8 4 亿美元收购美国碳纤维生产商—一卓尔泰克公司。 卓尔泰克公司 2 0 1 2年的销售额为 1 . 8 6亿美元 , 东丽工业公 司收购卓尔泰克后 ,使其进入用碳纤维制 造风力涡轮叶片及汽车零部件的市场。东丽工业公司
权 。s K化学今年 2 月 曾表示 ,该 P P S 树脂装置的产
能最终将扩大至 2 万t / a 。I N I T Z的客户主要集中在快 速增长的亚洲市场 ,公 司的 目标是到 2 0 2 0 年实现销
售收入 3 0 0 0 亿韩元 ( 合2 . 8 亿美元) 。 ( 郑宁来)
R e n n o v i a 公 司的生物基 A A和 H MD生产成本预
计比传统 的石油基 A A和 H M D低 2 0%一 2 5%,并且 单位投资成本也低得多 。其他的好处包括 :与传统的
" F o r a y A d v a n c e d M a t e r i a l s K o r e a 决定 ,在东丽高新聚化
投产。届时 ,该公 司高性能聚丙烯长丝非织造布的产 能将达到 7 . 8 万t / a ,而东丽集团的高性能聚丙烯长丝

生物基聚酰胺的制备与应用研究进展

生物基聚酰胺的制备与应用研究进展

综述CHINA SYNTHETIC RESIN AND PLASTICS合 成 树 脂 及 塑 料 , 2023, 40(6): 58DOI:10.19825/j.issn.1002-1396.2023.06.12聚酰胺(PA)是分子主链上含有重复酰胺基团的热塑性树脂总称,主要包括脂肪族PA、脂肪-芳香族PA和芳香族PA。

其中,脂肪族PA品种多、产量大,是世界上第一种合成纤维,广泛应用于电子电器、汽车、运动器械、医药等领域[1-3]。

生物基PA理论上可以100%替代石油基同类产品,开发生物基PA可减少对石油资源的依赖,具有低碳、环保、可持续发展的优势。

目前,生物基PA主要包括PA 11,PA 10,PA 1010,PA 610,PA 1012,PA 410,PA 1012,PA 46,PA 56等产品[4]。

市场中的PA消费仍以PA 6和PA 66为主,已经商品化的生物基PA由于生产企业数量少等原因,市场占比较低,产量不足PA总产量的1%。

未来随着石油资源的进一步萎缩,生物基PA具有非常光明的前景,本文对生物基PA的单体合成及应用进展进行了综述。

1 生物基PA种类部分已商品化的生物基PA见表1。

生物基PA 制备的关键难点是通过生物质原料制备PA的单体,根据生物质的来源不同,生物基PA的单体制备路线主要分为油脂路线和多糖路线[5]。

2 油脂路线油脂路线通常采用蓖麻油、油酸、亚油酸等可再生的天然油脂,使用最多的是蓖麻油,其主要成分为蓖麻油酸。

天然油脂经过一系列化学或生物变化得到制备PA的单体,主要包括ω-十一氨基生物基聚酰胺的制备与应用研究进展许 凯,李振虎,李 超,潘 蓉,杨 璐,琚裕波(华阳集团产业技术研究总院新材料分院,山西 太原 030027)摘要:综述了生物基聚酰胺的合成单体及聚酰胺的制备研究进展。

根据生物质的来源不同,生物基聚酰胺的合成单体的制备路线主要分为油脂路线和多糖路线。

其中,油脂路线使用最多的是蓖麻油,多糖路线以葡萄糖为主。

尼龙6和尼龙66的原材料

尼龙6和尼龙66的原材料

尼龙6和尼龙66的原材料引言尼龙(nylon)是一种由合成聚合物制成的重要塑料材料,广泛应用于纺织、建筑、汽车、电子等行业。

尼龙6和尼龙66是其中两种常见的尼龙类型,它们具有不同的特性和用途。

在本文中,将详细介绍尼龙6和尼龙66的原材料、制备过程以及其特点和应用。

尼龙6的原材料尼龙6的原材料主要有己内酰胺(caprolactam)和一些辅助剂。

下面将详细介绍这些原材料的特点和应用。

己内酰胺(caprolactam)己内酰胺是制备尼龙6最重要的原料之一,也是一种有机化合物。

它是由环己内酸经过氧化和加氨酸酯化反应得到的。

己内酰胺具有以下特点:•液体状态:己内酰胺是一种无色液体,在常温下呈现出透明的状况。

•低粘度:己内酰胺的粘度较低,这使其在制备尼龙6的过程中易于处理。

•高沸点:己内酰胺的沸点较高,可达到200摄氏度左右,这使其易于进行高温反应。

•耐溶解性:己内酰胺与多种溶剂均能溶解,这为其制备尼龙6提供了便利。

己内酰胺被广泛应用于尼龙6的制备过程中,其主要作用是作为尼龙6聚合反应的前体物质。

通过环合聚合反应,己内酰胺分子中的环六元吡咯单元在高温下开启,链延长反应生成尼龙6聚合物。

辅助剂除了己内酰胺,制备尼龙6还需要一些辅助剂,以调整材料的性能和特性:•氧化剂:氧化剂可以加速环合聚合反应的进行,常用的氧化剂有过氧化铵和过氧化物等。

它们在反应中作为催化剂发挥作用。

•催化剂:催化剂用于加速聚合反应的进行,常用的催化剂有硫酸、硫酸铵等。

催化剂可以提高反应速率,减小反应温度。

•稳定剂:稳定剂可以阻止材料在高温下分解或氧化,常用的稳定剂有肼、硫酸和抗氧化剂等。

稳定剂的加入可以提高尼龙6的热稳定性。

辅助剂的加入可以调整尼龙6的物理性质和热稳定性,提高材料的加工性能和使用寿命。

尼龙66的原材料尼龙66是另一种常见的尼龙类型,其原材料主要有己二酸(adipic acid)和二甲胺(hexamethylenediamine)。

尼龙66有望100%采用生物原料

尼龙66有望100%采用生物原料

尼龙66有望100%采用生物原料
江镇海
【期刊名称】《合成纤维工业》
【年(卷),期】2013(36)3
【摘要】美国Rennovia公司于2013年4月25日宣布已开发出新型催化剂及工艺,可用于以可再生原料低成本生产己二胺,该公司此前已推出可再生己二酸,将可以生产100%生物原料的尼龙66。

Rennovia公司采用专有的催化剂技术生产的生物基己二胺的成本预计比石油基己二胺低20%~25%,
【总页数】1页(P73-73)
【关键词】生物原料;尼龙66;低成本生产;via公司;可再生原料;新型催化剂;催化剂技术;己二胺
【作者】江镇海
【作者单位】《合成纤维工业》编辑部
【正文语种】中文
【中图分类】TQ464
【相关文献】
1.含回收尼龙66盐原料制锦纶66长丝工艺及增产措施 [J], 赵经纬
2.东洋纺开发行业首次使用生物质原料的包装用尼龙薄膜——"生物普拉纳·二轴牵伸尼龙薄膜(ONY)" [J], 王德成
3.一种汽车塑料件用纳米原料改性尼龙66材料 [J],
4.Rennovia公司生产有成本优势的100%生物基尼龙66聚合物 [J], 钱伯章
5.尼龙66有望100%采用生物原料 [J],
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生物基聚酰胺及其纤维的最新技术进展

生物基聚酰胺及其纤维的最新技术进展

生物基聚酰胺及其纤维的最新技术进展芦长椿【摘要】近年来,不断提升的公众环保意识以及对新型聚合材料的关注促进了来自于可再生资源的生物基聚合物技术的发展。

本文以聚酰胺为对象,介绍了全球聚酰胺材料的发展现状,并对国内外在生物基PA6、PA66、长链聚酰胺及其制品方面的最新研究开发情况进行了较全面的介绍和分析。

%In recent years, the constantly growing public awareness and interests in bio-based plastics around world has improved the development of several kinds of bio-polymer including polyamide. This article reviewed the development status-quo of global polyamide industry, and gave a detailed introduction on the latest R&D developments of bio-based PA6, Pa66 and long-chain polyamides as well as their down-stream products.【期刊名称】《纺织导报》【年(卷),期】2014(000)005【总页数】5页(P64-68)【关键词】生物基聚酰胺;聚酰胺纤维;可再生资源;生物技术【作者】芦长椿【作者单位】全国化纤新技术开发推广中心【正文语种】中文【中图分类】TQ342+.1根据统计,聚酰胺(PA)材料的38%用作纤维,46%注塑成型,14%挤压成型,其余深加工制品大约占2%左右。

PA纤维(主要包括PA6和PA66)是仅次于聚酯纤维的第二大合成纤维品种。

在过去的10年中,全球PA纤维生产呈持续下滑趋势,2010—2012年间西欧地区的PA市场下降了6%,美国下降了9%,2012年全球PA纤维产量维持在400.81万t。

尼龙66SGS禁用物质检测报告

尼龙66SGS禁用物质检测报告

尼龙66SGS禁用物质检测报告尼龙66(Nylon 66)是一种常用的合成纤维,广泛应用于纺织、汽车零件、电子产品等领域。

为了确保产品的质量和安全,进行尼龙66产品的禁用物质检测十分重要。

下面是一份针对尼龙66的SGS禁用物质检测报告,详细介绍了检测过程和结果。

一、检测目的本次检测旨在对尼龙66产品进行禁用物质检测,确保其符合国家和国际相关法规和标准的要求,保障产品质量和用户的健康安全。

二、检测方法本次检测采用了SGS的标准测试方法,包括取样、样品制备、检测装置的校准和质控、样品测试等程序。

三、检测项目1.重金属含量测试使用ICP-OES(电感耦合等离子体原子发射光谱仪)对尼龙66样品进行重金属元素的检测,包括铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、铬(Cr)、六价铬(Cr6+)、钡(Ba)、砷(As)、锑(Sb)、镍(Ni)等。

2.溴化合物含量测试采用IC(离子色谱仪)法对样品中的溴化合物进行检测,包括可溶性有机溴(可溶性有机溴代用物BDE)和溴丁酯(BBP、DBP、DEHP、DIDP、DINP等)的含量。

3.高氯化聚环烷烃含量测试通过气相色谱法测定样品中的高氯化聚环烷烃(PCBs)的含量。

4.阻燃剂含量测试使用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)对样品中的阻燃剂BFR(BDE209、HBCDD等)进行检测。

五、检测结果1.重金属含量测试结果尼龙66样品中铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、铬(Cr)、六价铬(Cr6+)、钡(Ba)、砷(As)、锑(Sb)、镍(Ni)的测试结果均在国家相关限量要求范围内。

2.溴化合物含量测试结果尼龙66样品中可溶性有机溴(可溶性有机溴代用物BDE)和溴丁酯(BBP、DBP、DEHP、DIDP、DINP等)的含量测试结果均在国家相关限量要求范围内。

3.高氯化聚环烷烃含量测试结果尼龙66样品中高氯化聚环烷烃(PCBs)的含量测试结果均在国家相关限量要求范围内。

4.阻燃剂含量测试结果尼龙66样品中阻燃剂BFR(BDE209、HBCDD等)的含量测试结果均在国家相关限量要求范围内。

低温韧性好的尼龙66复合物

低温韧性好的尼龙66复合物

低温韧性好的尼龙66复合物
严淑芬
【期刊名称】《现代塑料加工应用》
【年(卷),期】2016(28)5
【摘要】据“www.ptonline.com”报道,罗德岛波塔基Teknor Apex公司全新升级的尼龙66复合物Chemlon109 HBK778,与通用的尼龙66相比,其在低温下冲击强度更好,且提高了寒冷天气下注射成型的性能,可应用于不同的紧固件,如燃料罐喷嘴、扎带、活铰链和体育器材。

【总页数】1页(P15-15)
【关键词】尼龙66;低温韧性;复合物;Apex公司;.com;冲击强度;注射成型;体育器材
【作者】严淑芬
【作者单位】中国石化扬子石油化工有限公司南京研究院
【正文语种】中文
【中图分类】TQ323.6
【相关文献】
1.有机化纳米SiO2填充尼龙66复合物的结构与性能 [J], 卢会敏;徐翔民;李小红;张治军
2.有机化蒙脱石填充尼龙66复合物的结晶与热力学行为研究 [J], 柯林萍;阳明书;吴长勇
3.碳纳米管/尼龙66复合物的纳米压痕和结晶性能研究 [J], 邱丽;杨永珍;徐丽华;刘旭光;许并社
4.超韧性增强尼龙66的研究 [J], 张炳生;沈遒
5.增韧尼龙66的制备及耐低温性能 [J], 马小丰;金旺;刘莉莉;李建华
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生物基聚酰胺56长丝及面料性能研究

生物基聚酰胺56长丝及面料性能研究

生物基聚酰胺56长丝及面料性能研究作者:张俊辉丛洪莲来源:《丝绸》2018年第12期摘要:為更好地了解生物基聚酰胺56长丝的可编织性及其针织面料的服用性能,文章首先通过扫描电镜实验,观察了长丝的纵向和截面微观形态;然后参考各实验标准对长丝的强伸性与织物的顶破性、耐磨性、悬垂性、透湿性和透气性等性能进行测试。

结果表明:生物基PA56长丝具有较高的强度和良好的伸长性能,初始模量较低,可编织性优良;生物基PA56长丝针织物具有一定的顶破强力,顶破延伸性优良,织物的耐磨转数也优于其对比样;生物基PA56长丝针织物动静态的悬垂性一般,面料的悬垂度和美感系数相对较低;生物基PA56长丝针织物的透气性和透湿性优良,面料的透气率和透湿量达到了针织吸湿牛仔布的行业标准;最后采用模糊综合评价法得出PA56长丝针织物具有良好的综合服用性能。

关键词:生物基;聚酰胺;PA56长丝;针织;针织面料Study on biobased polyamide 56 filament and its fabric propertiesZHANG Junhui, CONG Honglian(a. Engineering Research Center for Knitting Technology; b.Textile and Clothing Institute,Ministry of Education, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)Abstract: To better investigate the knitting property of biobased polyamide 56 (PA56)filament and the wearability of its knitted fabrics, the longitudinal and crosssectional morphology of the filament was observed through scanning electron microscope at first. Then the strength and elongation properties, bursting property, abrasion property, draping property, moisturepenetrability and air permeability of the filament and its fabrics were tested by referring to various experiment standards. The results showed that the biobased PA56 filament was featured with high strength, good elongation, low initial modulus and excellent knitting performance. The knitted fabric made from biobased PA56 filament presented certain bursting strength, excellent bursting extension and abrasion resistance, compared with the contrast samples. However, the fabric had low values of static drapability and aesthetic coefficient. The air permeability and moisture penetrability of knitted fabric made from biobased PA56 filament were excellent. Its data of air permeability and moisture penetrability reached the industrial standards for knitted absorbent jeans. At last, the fuzzy comprehensive evaluation method was employed, and the results indicated that knitted fabrics made from biobased PA56 filament exhibited good comprehensive wearability.Key words: biological base; polyamide; PA56 filament; knitting; knitted fabric聚酰胺纤维的发展可追溯到20世纪30年代,美国杜邦公司首次研发出聚酰胺66纤维,并实现了工业化生产,随后德国法本公司成功生产出聚酰胺6纤维[1];这两种纤维是全球聚酰胺纤维中的两大品种,占聚酰胺纤维总量的98%左右[2]。

中国尼龙66产能进口量进口来源国及尼龙66原料发展前景分析

中国尼龙66产能进口量进口来源国及尼龙66原料发展前景分析

中国尼龙66产能、进口量、进口来源国及尼龙66原料发展前景分析尼龙(Nylon)是聚酰胺(Polyamide或PA)的俗称,其化学结构特征是分子主链上含有重复酰胺基团(-[NHCO]-) o尼龙的种类较多,按照单体的结构可以分为脂肪族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,尤其是脂肪族尼龙中的尼龙6和尼龙66。

尼龙具有良好的综合性能,包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学腐蚀性和自润滑性,且摩擦系数低,有一定的阻燃性,易于加工。

但是尼龙也有吸水性大、热收缩大、制品易变形、脱模困难等缺点,需要在使用中进行改性,以便提高其综合性能。

尼龙主要有三大用途:1)民用尼龙丝:可以混纺或纯纺成各种医疗及针织品。

锦纶长丝多用于针织及丝绸工业,如织单丝袜、弹力丝袜等各种耐磨的锦纶袜,锦纶纱巾,蚊帐,锦纶花边,弹力锦纶外衣,各种锦纶绸或交织的丝绸品。

锦纶短纤大都用来与羊毛或其它化学纤维的毛型产品混纺,制成各种耐磨经穿的衣料。

2) 工业尼龙丝:在工业上锦纶大量用来制造轮胎帘子线、工业用布、缆绳、传送带、帐篷、渔网等。

在军事上主要用作降落伞及其他军用织物。

3)工程塑料:加工成各种制品来代替金属,广泛用于汽车及交通运输业。

典型的制品有泵叶轮、风扇叶片、阀座、衬套、轴承、各种仪表板、汽车电器仪表、冷热空气调节阀等零部件。

一、尼龙66供需使用量最大的尼龙是尼龙6和尼龙66,尽管两者的性能和应用领域有较大的重合,但是相对来讲尼龙66的强度较大、耐磨性好、手感细腻、综合性能较好,但脆性大、不易上色且价格高于尼龙6。

而尼龙6强度小、较为柔软,耐磨性比尼龙66差些,遇到冬季气温低的时候容易变脆,价格往往低于尼龙66,性价比较高。

因此尼龙6在民用纺织领域优势更为突出,尼龙66在工业丝和工程塑料领域优势更为突出,尤其是在尼龙66的传统下游汽车领域,尼龙66的可应用场景远远多于尼龙6o供需格局方面,尼龙6和尼龙66也有较大的不同,首先尼龙6的市场规模大于尼龙66, 2018年中国尼龙6切片的表观需求量为320万吨,而尼龙66为52万吨。

尼龙66-MSDS

尼龙66-MSDS

尼龙66-MSDSNylon 66 Material Safety Data SheetSection 1 – Product IdentificationProduct Name: Nylon 66Synonyms: Polyamide 66, Nylon 6/6Chemical Name: Polyamide 66Chemical Formula: (C12H22N2O2)nSection 3 – Hazards IdentificationEmergency Overview: Nylon 66 is a non-toxic, flammable material which may produce toxic gases if burned.Potential Health Effects:-Inhalation: Short-term inhalation exposure may cause irritation to the eyes, nose, and throat.-Skin Contact: Prolonged skin contact may cause irritation.-Eye Contact: Prolonged contact may cause irritation, redness, and tearing.-Ingestion: May cause gastrointestinal irritation, nausea, vomiting and diarrhea.Section 4 – First Aid MeasuresInhalation: If inhaled, move the individual to fresh air. If not breathing, give artificial respiration or oxygen and get immediate medical attention.Skin Contact: Flush with plenty of soap and water. Remove contaminated clothing and shoes. Wash clothing before reuse.Eye Contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention if irritation persists.Ingestion: Do not induce vomiting. Seek medical attention.Section 5 – Fire Fighting MeasuresFlammability of Product: Nylon 66 is flammable.Fire or Explosion Hazards: Nylon 66 is flammable and burning may produce toxic fumes. Wear protective clothing and equipment.Extinguishing Media: Use water spray, foam, carbon dioxide, dry chemical, or chemical foam extinguishing media.Special Fire Fighting Procedures: Firefighters should wear self-contained breathing apparatus with full face piece.Unusual Fire and Explosion Hazards: NoneSection 6 – Accidental Release MeasuresLarge Spills: Stop spill at source. Eliminate all ignition sources if safe to do so. Wear appropriate protective equipment.Use dustless methods to remove material. Collect material in a closed container suitable for disposal.Section 7 – Handling and StoragePrecautions: Store away from heat, sparks, flame, and other ignition sources. Use with adequate ventilation.Section 8 – Exposure Controls and Personal ProtectionEngineering Controls: Use with adequate ventilation.Respiratory Protection: Respiratory protection is not usually needed.Ventilation: Provide local exhaust if needed.Protective Gloves: Wear appropriate protective gloves to prevent skin exposure if necessary.Eye Protection: Wear appropriate safety goggles to prevent eye exposure if necessary.Other Protective Clothing or Equipment: Wear suitable clothing to prevent skin exposure if necessary.Section 9 – Physical and Chemical PropertiesAppearance: White or off-white powderOdor: NonepH: Not applicableMelting Point (°C): 230 - 270°CBoiling Point (°C): Not applicableVapor Pressure (mm Hg): Not applicableVapor Density (Air=1): Not applicableSpecific Gravity (water=1): 1.14 - 1.15Solubility in Water: NegligibleSection 10 – Stability and ReactivityStability: Stable under normal temperatures and pressures.Hazardous Polymerization: Will not occur.Reactivity: Will not react in normal temperatures and pressures.Section 11 – Toxicological InformationToxicity Data: None available.Section 12 – Ecological InformationEcological Effects: None known.Section 13 – Disposal ConsiderationsSection 14 – Transport InformationDOT Shipping Name: Nylon 66DOT Hazard Class: Not regulatedSection 15 – Regulatory InformationUS Federal Regulations: No SARA Title III information is available.Section 16 – Other Information。

尼龙66的介绍

尼龙66的介绍

PA66 聚酰胺66或尼龙66的主要特点
• • • • • • • • • • 机械强度较高 耐应力开裂性好 是耐磨性最好的PA 自润滑性优良,仅次于聚四氟乙烯和聚甲醛 耐热性也较好,属自熄性材料, 化学稳定性好, 尤其耐油性极佳,但易溶于苯酚,甲酸等极性溶剂, 加碳黑可提高耐候性; 吸水性大,因而尺寸稳定性差, 成型加工性好,可用于注塑、挤出、吹塑、喷涂、浇铸成 型、 机械加工、焊接、粘接。
PA66-尼龙66简介
尼龙66为半透明或不透明的乳白色结晶聚合物, 受紫外光照射会发紫白色或蓝白色光
PA66-尼龙66的结构式
PA66 聚酰胺66或尼龙66的化学和物理特性
• PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。 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。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。
PA66 聚酰胺66或尼龙66的主要缺点
尼龙66的应用
• • .汽车工业 由于尼龙66优良的耐热性、耐化学药品性、强度和加工方便等,因而在汽车工业 得到了大量应用,目前几乎已能用于汽车的所有部位,如发动机部位,电器部位和车 体部位。发动机部位包括进气系统和燃油系统,如发动机气缸盖罩、节气门、空气滤 清器机器外壳,车用空气喇叭、车用空调软管、冷却风扇及其外壳、进水管、刹车油 罐及灌盖,等等。车体部位零部件有:汽车挡泥板、后视镜架、保险杠、仪表盘、行 李架、车门手柄、雨刷支架、安全带扣搭、车内各种装饰件等等。车内电器方面如电 控门窗、连接器、保鲜盒、电缆扎线等。 2.电子电器工业 PA66可生产电子电器绝缘件、精密电子仪器部件、电工照明器具和电子电器的零 部件等,可用于制作电饭锅、电动吸尘器、高频电子食品加热器等。PA66具有优良的 耐焊锡性,广泛用作接线盒、开关和电阻器等的生产。阻燃级PA66可用于彩电导线夹、 固定夹和聚焦旋钮。 3.机械运输和机械设备工业 列车客车的门把手、货车的制动器接合盘等可用PA66制作。其它如绝缘垫圈、挡 板座、船舶上的涡轮、螺旋桨轴、螺旋推进器、滑动轴承等也可以用PA66制作。高抗 冲击性尼龙66还可制作管钳、塑料模具、无线电控制车身等。未增强级尼龙66通常用 于制造低蠕变、无腐蚀的螺母、螺栓、螺钉、喷嘴等;增强级尼龙66用于生产链条、 传送带、扇叶、叶轮和脚手架固定脚扣等。 4.其他行业 利用PA66耐蠕变特性和耐溶剂性,可以制造一系列的日用品,如以非增韧的尼龙 66注塑成的气体打火机和气雾剂喷嘴、太阳镜片、梳子、纽扣等。增韧的尼龙66用于 制造冰鞋、滑雪板零件、网球拍线套、帆板连接器等。玻纤增强增韧尼龙66用于自行 车轮、刀柄和枪托的生产中。

尼龙-66

尼龙-66
己内酰胺法 一般用于处理己内酰胺等外品的小型生产装置上。它是由己 内酰胺与氨在磷酸盐(如锰、铝、钙、钡或锌的磷酸盐)催化剂(见固体酸 催化剂)存在下,进行气相反应生成氨基己腈。反应温度约350℃,收率几 乎达100%。生成的氨基己腈再进行加氢反应生成己二胺.
实验步骤:
尼龙-66盐的制备
尼龙-66盐是己二酸己二胺盐的俗称,分子式:C12H26O4N2,分子量262.35, 结构式: [+H3N(CH2)6NH3+-OOC(CH2)4COO-]。尼龙-66盐是无臭、无腐蚀、略带氨味的白色或微黄色宝 石状单斜晶系结晶。室温下,干燥或溶液中的尼龙-66盐比较稳定,但温度高于200℃时,会 发生聚合反应。
性能
PA66
PA6
结构单元 己二酸己二胺缩聚
己内酰胺缩聚
熔点 高达260℃
熔点较低,低40℃左右,工艺温度范围很宽
耐热性 耐热性能要好
耐温不理想
力学性能 PA66的刚性好, 弹性模量也更好
PA6的韧性好,抗冲击性和抗溶解性比PA66要好
其他性能 染色较困难,不易上色,手感较尼龙6柔软
吸湿性也更强
应用 轮胎帘子线和耐热水洗涤织物以及梭织物,工业齿轮上如船用螺旋桨 攀手、汽车结构件
尼龙-66的制备实验
实验目的:
掌握尼龙-66盐的制备和干燥技术。 掌握熔融聚合制备聚酰胺实验。 了解尼龙的发展和应用。
实验原理:
己二酸和己二胺发生缩聚反应即可得到尼龙-66。工业上为了己二酸和己二胺以 等摩尔比进行反应,一般先制成尼龙-66盐后再进行缩聚反应,在水的脱出的同 时伴随着酰胺键的生成,形成线型高分子。所以体系内水的扩散速度决定了反 应速度,因此在短时间内高效率地将水排出反应体系是尼龙-66制备工艺的关键 所在。上述缩聚过程既可以连续进行也可以间歇进行。 在缩聚过程中,同时存在着大分子水解、胺解(胺过量时)、酸解(酸过量 时)和高温裂解等使尼龙66的分子量降低的副反应。

尼龙66的基本性质

尼龙66的基本性质

聚合过程与工艺己二酸和己二胺发生缩聚反应即可得到尼龙-66。

工业上为了己二酸和己二胺以等摩尔比进行反应,一般先制成尼龙-66盐后再进行缩聚反应,反应式如下:在水的脱出的同时伴随着酰胺键的生成,形成线型高分子。

所以体系内水的扩散速度决定了反应速度,因此在短时间内高效率地将水排出反应体系是尼龙-66制备工艺的关键所在。

上述缩聚过程既可以连续进行也可以间歇进行。

在缩聚过程中,同时存在着大分子水解、胺解(胺过量时)、酸解(酸过量时)和高温裂解等使尼龙66的分子量降低的副反应。

尼龙-66盐的制备尼龙-66盐是己二酰己二胺盐的俗称,分子式:C12H26O4N2,分子量262.35, 结构式:[+H3N(CH2)6NH3+ -OOC(CH2)4COO-]。

尼龙-66盐是无臭、无腐蚀、略带氨味的白色或微黄色宝石状单斜晶系结晶。

室温下,干燥或溶液中的尼龙-66盐比较稳定,但温度高于200℃时,会发生聚合反应。

其主要物理性质列于表01-63中。

表01-63 尼龙-66盐的主要物理性质(1)水溶液法以水为溶剂,以等当量的己二胺和己二酸在水溶液中进行中和反应,得到50%的尼龙-66盐溶液。

其工艺流程图如图01-40所示。

图01-40 水溶液法生产尼龙-66盐工艺流程1—己二酸配制槽 2—己二胺配制槽 3—中和反应器 4—脱色罐 5—过滤器6、9、11、12—贮槽 7—泵 8—成品反应器 10—鼓风机 13—蒸发反应器将纯己二胺用软水配成约30%的水溶液,加入反应釜中,在40~50℃、常压和搅拌下慢慢加入等当量的纯己二酸,控制pH值在7.7~7.9。

在反应结束后,用0.5%~1%的活性炭净化、过滤,即可得到50%的尼龙-66盐水溶液。

成盐反应为放热反应,为此必须将反应热以外循环水冷却除去,同时为防止尼龙-66盐与空气接触而被氧化,在生产系统中充以氮气保护。

在真空状态下,将50%的尼龙-66盐水溶液经蒸发、脱水、浓缩、结晶、干燥,即可得到固体尼龙-66盐。

尼龙66标准

尼龙66标准

尼龙66标准
尼66是一种合成聚合物,也被为聚己内酰胺-6,6。

它是一种常用的程塑料,具有良好的耐磨性、耐弯曲性和热稳定性,因此在各种领域被广泛应用,比如汽车部件、电子产品、纺织品和工业制品等。

通常来说,尼龙66的质量和生产需要符合一系列标准和规范。

以下是一些可能相关的标准:
1. ASTM D4066 -标准规范了聚酰胺树脂的一些物理和机械性能测试方法,其中包括了尼龙66。

2. ISO 1874 -这份标准规范了尼龙66原料的一些物理性能和使用要求,针对一些机械性能和加工特性。

3. 企业标准-不同的生产厂家可能会有各自的企业标准,用于保证生产的质量和性能等方面。

这些标准可能会包括尼龙66的各种物理性能、力学性能、热性能、化学性能和加工特性等方面的测试和规范。

这些标准可帮助企业管理者和技术人员在生产、质控和产品选型等方面做出准确的决策。

尼龙-66的N-羟甲基化和N-甲氧甲基化改性及性能

尼龙-66的N-羟甲基化和N-甲氧甲基化改性及性能

尼龙-66的N-羟甲基化和N-甲氧甲基化改性及性能
武素丽;张淑芬;杨锦宗
【期刊名称】《高分子材料科学与工程》
【年(卷),期】2000(16)6
【摘要】研究了尼龙 - 6 6在甲酸中与甲醛反应 ,于6 0℃生成 N-羟甲基化尼龙 - 6 6 ,同时又研究了尼龙 - 6 6与甲醛的甲醇溶液反应生成 N-甲氧甲基化尼龙 - 6 6 ,结果使尼龙 - 6 6的熔点分别降为 180~190℃和15 0℃ ,同时降低了模数 ,改善了其在乙醇中的溶解性 ,提高了粘结性。

【总页数】4页(P86-89)
【关键词】尼龙-66;N-羟甲基化;N-甲氧甲基化;改性
【作者】武素丽;张淑芬;杨锦宗
【作者单位】大连理工大学精细化工国家重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】O633.221
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[ 3 ] 崔广洪 , 苏 晓燕 , 吴晨 光. G B / T 4 6 4 9 -2 0 0 8工 业用 乙二醇
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第2 9 卷
第6 期
3 O・
Te c hn o l o g y & Ec o no mi c s i n P e t r o c he mi c a l s
2 0 1 3年 1 2月
应工艺参数 、 减 少氧 化过 程 中环 氧 乙烷 的异构 化 、
a l d e h y d e s i n e t h y l e n e g l y c o l w a s 1 0 0 % , t h e p r o d u c t q u a l i t y p r o b l e m wa s s o l v e d .
[ S ] . 2 0 0 8 . [ 4 ] 代武军 , 金积铨 , 高政. 乙烯氧化制环氧 乙烷反应中酸 、 醛生 成过 程 探 讨 [ J ] . 石油化工 , 2 0 0 3 , 3 2 ( 增刊 ) : 3 6 2—3 6 3 ,
[ 5 ] 仇春高. 环氧 乙烷 乙二醇 装置 全流程 优化 脱醛 工艺 研究 [ J ] . 山东化工 , 2 0 1 0 , 3 9 ( 7 ) : 3 8—4 1 , 4 5 .
Ca u s e An a l y s i s a n d Co u n t e r me a s u r e s f o r Hi g h e r Co n t e n t s
o f Al de h y d e s i n Et hy l e ne Gl y c o l Pr o du c t s
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L i Li f a n g
( C h e mi c a l D i v i s i o n , S I N O P E C S h a n g h a i P e t r o c h e mi c a l C o . , L t d .2 0 0 5 4 0 )
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