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聚酰胺6特殊的屈服特性

聚酰胺6特殊的屈服特性
聚酰胺6特殊的屈服特性

聚酰胺6特殊的屈服特性1

单桂芳,杨 伟,杨鸣波

(四川大学高分子科学与工程学院,高分子材料工程国家重点实验室,成都610065)

E-mail: yangmb@https://www.wendangku.net/doc/aa3278995.html,

摘 要: 研究了纯尼龙6、玻璃微珠以及聚烯烃弹性体填充尼龙6复合体系的二次屈服行为。 结果表明增韧体系不利于尼龙6的二次屈服。利用差示扫描量热仪(DSC)研究了退火处理对尼龙6二次屈服特性的影响。 结果表明提高结晶度不利于尼龙6的二次屈服。同时考察了应变速率对尼龙6二次屈服的影响,结果表明低速拉伸时二次屈服行为越明显。此外,还研究异相成核的影响等。

关键词:尼龙6,二次屈服,结晶度,应力-应变

1.引 言

形变行为和屈服特性是聚合物,特别是半晶聚合物的重要特性,其屈服特性和变形机理也很复杂,相应的宏观表现形式也多种多样。热塑性聚合物的拉伸应力-应变曲线上通常仅有一个应力极大值—屈服点。图1所示为聚合物典型的应力-应变曲线:拉伸变形初期,整个试样发生均匀的弹性变形,应力迅速增大至屈服点后,试样局部出现“细颈”,曲线上出现应力降,然后“细颈”沿试样扩展,而拉伸载荷和应力保持恒定。当“细颈”扩展到试样的整个长度后,试样即在很小变形后断裂。

特别的,最近一些研究者发现某些聚乙烯和其他一些半晶聚合物中存在特殊的如图2所示的二次屈服现象

[1-5]

。但是其变形机理和微观机制目前还存在着广泛的争论,主要有

1

教育部博士点基金(基金号20020610006)

Strain (%)

S

t r e s s (M P a )

Fig. 1 Typical load-extension curve in tension of a polymer

Fig.2 Double yielding behaviors of semicrystalline polymers

https://www.wendangku.net/doc/aa3278995.html,

https://www.wendangku.net/doc/aa3278995.html,

Flory[4]的熔融-重结晶机理和Séguéla等[5-6]的镶嵌式晶体结构模型。本文作者在研究玻璃微珠(GB)填充改性尼龙6(PA6)时,发现纯PA6以及低量玻珠填充体系也出现了类似二次屈服现象[7-8]。在此基础上,本工作研究了应变速率、退火处理、异相成核等对PA6二次屈服特性的影响。

2.实验部分

2.1 原料

PA6,广州新会美达-DSM尼龙切片有限公司产品,牌号M52800;

玻珠(GB),四川宜宾天行健微珠纳米材料有限公司提供,粒径0。71μm;

聚烯烃弹性体(POE),杜邦公司8411,辛烯含量20%;

聚乙烯吡咯烷酮(PVP),K30,上海试剂厂(英国进口分装)。

2.2 试样制备

PA6使用前在80℃~100℃下干燥10h以上。将GB、POE等按设定配比与PA6简单共混后在双螺杆混炼挤出机上190℃~230℃熔融共混、挤出造粒,干燥后在230℃~255℃的条件下注塑成型为待测样品。

2.3 性能测试和表征

2.3.1 力学性能测试

室温下在美国产Instron 4302型万能试验机上按ASTM D638标准测试拉伸性能。

2.3.2 DSC测试

℃的升温速率在20~取约5~10mg试样,N2保护下,采用示差扫描量热仪以10/min

250℃范围内进行扫描,标定物为铟。

3 结果和讨论

3.1拉伸速度对二次屈服的影响

图3为PA6的拉伸速度为5mm/min时的应力-应变曲线,三条拉伸曲线上都出现了两个明显的应力降Ⅰ和Ⅱ,即试样出现二次屈服现象。试样在应变大约为5%时出现第一个屈服点后,出现一个应力平台,然后在应变为25%左右第二次出现显著的应力降,细颈现象在第二次屈服时发生。图4为PA6在不同拉伸速度下的应力-应变曲线。关于屈服现象明显程度的判断性文章现在报导还甚少,作者认为如果记第一次出现应力平台线斜率与第二次发生应力降斜率之间的夹角为α2,则α2值越小,第二次屈服相对越明显;当α2角相差不大时由第二次屈服的应力降大小来衡量第二次屈服的明显程度。同样,对于第一次屈服的明显程度则可由α1值的大小判断。如图4所示,随着拉伸速度的提高,第一次屈服的应力平台逐渐弱化,α2角增大,α1角则逐渐减小,说明低速拉伸有利于二次屈服现象的发生,

高速拉伸时材料趋于一次屈服。这是由于高聚物材料是粘弹性材料,其破坏过程是一松弛过程。 当拉伸速度提高时,链段运动跟不上外力的作用,为使材料屈服,需要更大的外力,即材料的屈服强度提高了。进一步提高拉伸速度,材料终将在更高的应力下来不及发生屈服就出现脆性断裂[9]。

3.2 共混、复合体系的二次屈服行为

图5和图6分别是添加玻璃微珠和弹性体后的PA6共混体系应力-应变曲线。可以看出:随着少量玻珠的加入,材料发生第二次屈服的明显程度稍有增加,屈服应力和弹性模量均随添加量的增加有所提高。相反,随着POE 添加含量的增加,体系发生第一次和第二次屈服的幅度都有所下降。这与Plaza 等[10] 研究PE/EPDM 二次屈服现象的结果一致。Plaza 等认为:随着EPDM 添加量的增加,PE 的二次屈服现象减少甚至消失。因此,PA6的二次屈服与材料的力学性能密切相关。当然,对PA6的增韧增强都有一定的极限。增强过度,材料将在更高的应力下不发生屈服直接发生脆性断裂;增韧过度,材料根本不存在屈服行为。

102030405060708090

s t r e s s (M P a )

1020304050

6070s t r e s s (M P a )

1020304050607080s t r e s s (M P a )

strian(%)

10203040506070

80

s t r e s s (M P a )

strian(%)

Fig3. The stress-strain curves of PA6(the tensile velocity =5mm/min )

Fig4. Double yielding behavior of PA6 in a wide range of tensile velocity

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3.3 结晶度的影响

研究表明:二次屈服的影响因素很多,包括相态结构、凝聚态结构及相应的影响因素如结晶度、片晶厚度、晶体的完善程度等[1-6]。本文作者研究了热处理条件对PA6二次屈服的影响。图7和图8是纯PA6经过不同退火时间和退火温度后的应力-应变曲线。由图可知,试样经过退火处理后,第二次屈服的应力降较未处理前均有所增加,二次屈服的程度越明显,而且第一次屈服点后的应变软化变成热处理后的应变硬化。其次,随着退火时间的增加,第二次屈服的应力降幅度增加,第二次屈服越明显。相反,随着退火温度的增加,第二次屈服的应力降幅度减小,第二次屈服越不明显,当退火温度为205℃时,试样只存在一次屈服并在较高应力下发生脆性断裂。这可能跟试样经过退火处理后结晶度发生改变有关。

为了进一步研究结晶度大小对于PA6二次屈服的影响,我们研究了PVP/PA6体系的应力-应变行为。图9是PVP 的分子式。PVP 分子存在大量的C =O 键。随着PVP 的加入,

PVP 与PA6分子间产

小,α 2 增加,即PA6的第一次屈服越明显,第二次屈服有所减弱。

图11-12和表1-3是不同试样的DSC 升温曲

10203040506070s t r e s s (M P a )

strain (%)strain (%)

Fig7. stress-strain curves of PA6 with different annealing time (v =20mm/min )

Fig8. stress-strain curves of PA6 with different annealin g tem p erature (v =20mm/min )

102030

4050

6070strain (%)

s t r e s s (M P a )

Fig 10. the stress-strain curves of PA6/PVP blending system (v=20mm/min)

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线和相应的热性能参数表。由图表可知,试样经过不同的热处理后,其熔点改变不大,为222±2℃左右。随着退火时间的增加,试样的结晶度有所降低,对应前面所述的第二次屈服程度有所增加。随着退火温度的升高和PVP 含量的增加,试样的结晶度均有所增加,PA6的二次屈服现象有所减弱。即结晶度的增大可能不利于PA6材料发生第二次屈服。Lucas 等[1] 曾报导PE 的二次屈服现象仅存在于结晶度为20%~50%的窗口中。PA6的二次屈服可能也存在一个结晶度窗口。

此外,当退火温度较低时,出现一低温退火峰,其峰温与退火温度有关,随退火温度的升高而升高,峰形变窄,

峰面积增大,且不影响原有晶体的熔融。因为在此退火温度范围内,主要是由于一些不规整的分子链的结晶,其晶体完善程度很差,故其低温峰峰温较低。随着温度的升高,分子链更易于运动,参与结晶的数量增多,表现为峰面积的增大[11]。

表1:不同退火时间下的DSC 热性能参数表

退火时间

Tm ()℃ Hm (J/g)

△Crystallinity (%)

T onset

()℃

T end

()

℃1h 223.10 77.52 40.80 218.88 225.13 3h 223.71 76.35 40.18 217.25 226.23 7h 225.85 63.52 33.43 208.62 229.61 13h 224.08 60.25

31.70

221.48 225.80

160180200220

240260Temperature (0

C)E n d o t h e r m >

1h

3h

7h

13h 120

140

160

180

200

220240260

205(0

C)190(0

C)

160(0

C)130(0

C)

Temperature (0

C)

E n d o t h e r m >

Fig11. DSC heating scans of: (a)different annealing time and (b) different annealing temperature and

(a) (b)

Fig9. DSC heating scans of PA6/PVP blending system

150

165

180

195

210

225240255

PA6+6%PVP

Temperature (0

C)

E n d o t h e r m >

PA6

PA6+3%PVP https://www.wendangku.net/doc/aa3278995.html,

表2:不同退火温度下的DSC 热性能参数表

退火温度

Tm ()℃ Hm (J/g)

△Crystallinity (%)

T onset ()℃

T end ()

℃130℃ 224.37 67.16 35.6

218.35 228.48

147.58 1.501 0.79 141.89 155.09 160℃ 222.91 69.34 36.50

219.10 225.04

169.69 3.846 2.02 162.87 177.45 190℃ 222.67 53.91 28.37

213.42 225.97

206.32 25.6 13.47 199.93 210.24 205℃ 224.54 79.86

42.03

216.98 226.85

表3:添加不同PVP 含量的PA6/PVP 体系热性能参数表

试样

T m (℃)

△H m (J/g)

Crystallinity (%)

T onset (℃) T end (℃) PA6 223.38 64.02

33.69

216.27 226.08 PA6+3%PVP 222.48 68.17 36.99 214.23 225.48 PA6+6%PVP 221.82 70.63

39.55

209.57 224.32

4 总 结

a .PA6的二次屈服与应变速率有关。拉伸速度越低,第二次屈服程度越大。

b .PA6的二次屈服与力学性能有关。增韧材料的第二次屈服程度相对较弱。

c .PA6的二次屈服与热处理条件有关。结晶度增大可能不利于第二次屈服发生。

d .研究PA6的二次屈服时,对材料的增韧增强以及热处理条件不能过度。刚性过好,材料不发生屈服就脆性断裂。韧性过好,材料不发生屈服现象。结晶度过高,材料也由韧性断裂变为脆性断裂。

e .作者提出:通过α2值和第二次屈服的应力降的大小可以相对比较二次屈服的明显程度。 α2值越小,二次屈服越明显,应力降越大,二次屈服越明显。

参考文献

[1] Lucas J C ,Failla M D ,Smith F L ,et al 。Polym Eng Sci 。1995,35(13): 1117~1123。 [2] Muramatsu S ,Lando J B 。Polym Eng Sci 。1995,35 (13):1077~1085。

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[10] Plaza A R,Ramos E,Manzur A,et al。J Mater Sci。1997,32:549。

[11] 王国明,颜德岳,卜海山。建筑材料学报。1998,3,1(1):77~81。

Unusual Yielding Behaviors of Polyamide 6 Systems

SHAN Gui-fang,YANG Wei, YANG Mingbo

(College of Polymer Materials Science and Engineering ,State Key Laboratory of Polymer Materials

Engineering Sichuan University ,Chengdu 610065)

Abstract:

It has long been known that the tensile deformation of thermoplastics is often characterized by the appearance of only one yield point, which is generally accepted as a point of initiation of ‘permanent non-recoverable plastic deformation’。In particular,double yielding phenomena were observed in several groups of semicrystalline polymers。In this work, we reported the existence of two distinct yield points before necking in injection molded specimens of Polyamide 6 and its blending systems with small portion of glass bead and polyolefin elastomer respectively under tensile loading。 The double yielding was probably in correlation with the tensile velocity,blending composition, the degree of crystallinity and the crystal form。It seemed that higher tensile velocity,increasing the elastomer content,increasing the crystallinity content all depressed the phenomenon of double yielding。

Keyword: Polyamide 6,double yielding,crystallinity,Stress - strain behavior

作者简介:单桂芳(1982-),女,硕士在读,主要从事PA6及其复合材料的二次屈服

行为的研究。

尼龙66的性质

尼龙66的基本性质 热性质 (1)熔点(Tm) 熔点即结晶熔解时的温度,对结晶性高分子尼龙-66,显示清晰的熔点,根据采用的测试方法,熔点在259~267℃的范围内波动。通常采用差热分析(DTA)法测出的尼龙-66的熔点为264℃。实际上,尼龙-66的熔点可以根据结晶的熔融热(ΔH)和熔融熵(ΔS)计算出来: 尼龙-66的ΔH为4390.3J/mol,ΔS为8.37J/kmol,Tm的理论值为259.3℃[ ]。 如果将体积膨胀系数显示极大值的温度当作熔点,则尼龙-66的熔点温度范围为246~263℃。接近理论熔解温度259℃。 (2)玻璃化温度(Tg) 高分子的比容和比热容等温度特性值在某一温度可出现不规则的变化,这一温度就是玻璃化转变温度,是分子链的链段克服分子间力开始运动的温度。在这一温度附近,模量、振动频率、介电常数等也开始发生变化。 尼龙-66的玻璃化温度,与测试方法、试样中的水分含量、单体浓度、结晶度等因素有关。Wilhoit和Dole等从比热容的温度变化分析,认为尼龙-66的玻璃化温度为47℃[ ],而Rybnikar则在低温下测定了尼龙-66的比容,发现在尼龙-66在-65℃也有一个转变温度[ ]。 结晶和结晶度 (1)结晶构造 Bill认为,尼龙-66的晶形有α型和β型二种形态,在常温下为三斜晶形,在165℃以上为六方晶形[ ]。 Bunn等确定了尼龙-66α型的结晶构造[ ],如图01-72所示,其晶胞的晶格常数列于表01-73。从图01-72可见,尼龙-66分子中的亚甲基呈锯齿状平面排列,酰胺基取反式平面结构,分子链被笔直地拉长。相邻的分子以氢键连成平面的片状,其模型如图01-68所示。 表01-68尼龙-66稳定晶形的晶格常数 晶体 a b c(纤维轴) αβγ α型结晶(三斜晶系) 4.9×10-4μm 5.4×10-4μm 17.2×10-4μm48?° 77°63?° 计算密度=1.24g/cm3 图01-44尼龙-66的α晶型结构[ ] 图01-45尼龙-66分子中晶片排列模型[ ] 线条:链状分子;○:氧原子 从图01-45可以看出,尼龙-66的α晶型是一系列晶片沿链轴方向一个接一个的垒积,而β晶型则每隔一片相互上下偏移垒积。对未进行热处理的普通成型品,构成结晶的氢键平面片的重叠方式,是这种α晶型和β晶型的任意混合。 (2)球晶 熔融状态的尼龙-66缓慢冷却时,在235~245℃急剧生成球晶。球晶不仅包含于结晶部分,也包含于非结晶部分,结晶度为20%~40%。 球晶有在径向上优先取向的正球晶及在切线方向上优先取向的负球晶[ ]。尼龙-66球晶通常为正球晶,但在250~265℃下加热熔融结晶时可以生成负球晶[ , ]。球晶生成速度和球晶大小,除显著地受冷却温度的影响之外,还受到熔融温度、分子量等因素的影响。(3)结晶度 一般认为,普通结晶形高分子,具有结晶区域和非结晶区域,结晶区域的比例便称为结晶度。在很大程度上,结晶度可以左右尼龙-66的物理、化学和机械性质。结晶度可以用X-射线、红外吸收光谱、熔融热、密度和体积膨胀率等求得,其中以密度法最为简单方便。 分子量和分子量分布 综合考虑尼龙-66的可应用性和可加工性,通常将其分子量调整为15000~30000(聚合度约150~300),若分子量太大,成型加工性能变差。已经开发了一系列方法测定聚酰胺的分子量,如粘度法(溶液粘度法和熔融粘度法)、末端基定量法(中和滴定法、比色法、电位滴定法、电导滴定法)、光散射法、渗透压法、熔融电导法等,其中溶液粘度法在实验室条件较为容易进行。 热分解和水解反应 与其它聚酰胺相比,尼龙-66最容易热降解和三维结构化。当尼龙-66发生热分解时,首先表现为主链开裂引起分子量、熔体粘度降低;进一步降解时,由三维结构化引起熔体粘度上升而最终变成凝胶,成为不溶不熔物。其机理尚未完全阐明,但相信主要原因是尼龙-66本质造成的,与己二酸残基容易形成环戊酮衍生物密切相关。 在惰性气体氛围中,尼龙-66可以在300℃保持短时间的稳定性,但时间长后(如290℃5小时)就可看出明显的分解,产生氨和二氧化碳等。在无氧的条件下,其分解产物为氰基(-CN)和乙烯基(-CH=CH2)。

常用胶粘剂

常用胶粘剂

常用胶粘剂 合成胶粘剂的几种分类 酚醛-氯丁橡胶胶粘剂 由树脂&tracelog=pd_info_promo" target="_blank">酚醛树脂和氯丁橡胶混炼胶溶于苯或醋酸乙酯和汽油的混合溶剂中配制而成的。由于初粘力强,又能在室温下粘接和固化,使用简便,所以应用较广,适用于粘接金属和非金属材料。市售的商品有铁锚801强力胶、百得胶、JX-15-1胶、FN-303胶、CX-401胶、XY-401胶、CH-406胶等。 有机硅胶粘剂 它的主要组分是有机硅氧烷。它有优良的耐紫外线、耐臭氧、耐化学介质和耐潮湿,还有很好的热稳定性和低温柔韧性。它能粘接金属、玻璃、陶瓷等材料,特别能粘接通常不易粘接的硅橡胶、氟橡胶等。主要用于电子工业中的灌封、电器元件连接部位和接头处的密封,以防止灰尘和潮气等的侵害。还可作建筑工程的防水密封材料。有机硅胶粘剂分单组分、双组分、室温硫化和加热硫化等多种,室温硫化型的主要产品牌号有703、704、D-05、FS-203、GD-400等。 瞬间胶粘剂

是由α-氰基丙烯酸酯单体和少量稳定剂、增塑剂等配制而成的。这类胶组分简单,不用配料,能在常温常压下迅速固化,因此获得瞬间胶粘剂的美称。使用时,被粘物表面不需特殊处理,能满足工业自动化流水线的需要。它无毒,因而应用范围广,不仅适合粘接各种金属、非金属材料,还用于医疗方面的粘结。这种胶的缺点是不适宜于大面积和多孔材料的粘接。常用的是α-氰基丙烯酸乙酯,商品牌号为502胶,医用的α-氰基丙烯酸丁酯,商品牌号为504胶。 厌氧胶 该胶的主要成分是甲基丙烯酸双酯。它在室温、有空气时不能固化,排除空气(即无氧条件)就能迅速固化。根据不同需要,可加入引发剂、促进剂、增稠剂和染料等组分。它的主要用途是作螺纹的紧固密封和轴承的装配。对非活性金属,如不锈钢、锌、银等需加入促进剂以加速固化。它不宜粘接多孔材料和填充较大缝隙。产品分高、中、低档强度和粘度,牌号有铁锚300系列,GY-100、200、300系列,Y-150胶等。 聚醋酸乙烯酯 聚醋酸乙烯酯乳液是醋酸乙烯的聚合物。它就是市售的白胶。这种胶粘剂能在室温下自干,化学稳定性好,容易跟填料、增塑剂等相互混合,粘接度可自由调节,有较好的早期粘接强度。它可以单独使

尼龙66的主要牌号与性能讲诉

尼龙66的主要牌号与性能 01.3.6.1国产尼龙66的主要性能指标 国内生产尼龙66的厂家有:黑龙江省尼龙厂、上海塑料制品十八厂、辽阳化纤工业总公司、太原合成纤维厂、神马集团、浙江衢州化工厂、宜兴太湖尼龙厂、江苏海安化工厂。其产品主要用制造各种机械、汽车、化工、电子电气装置的零部件,特别适合用于高强度或耐磨部件,如各种齿轮、滑轮、辊轴、轴承、泵体中叶轮、风箱叶片、高压密封圈、阀座、垫片、衬套、各种壳体、工具手柄、支撑架、电缆包层、汽车灯罩等。在电子仪器设备、继电器等电气设备中制造零件、电梯导轨、建筑装饰扶手等。在医疗器械、体育用品和日用品上也有广泛应用,如棒球棒、滑雪板等。也可制成薄膜后与铝箔等形成复合膜用于食品包装,如软包装饮料、罐头等。表01-73列出了几家企业的尼龙66产品指标。 表01-73 国产尼龙66的性能指标 01.3.6.2阻燃增强尼龙66的主要性能指标

目前,国内尚有许多厂家从事改性尼龙66树脂的生产。生产阻燃尼龙66和阻燃增强尼龙66的主要厂家有:黑龙江省尼龙厂、黑龙江省化工研究所、上海赛璐珞厂、广州莲花山工程塑料厂、江阴市永建化工有限公司等。阻燃尼龙66主要用于低压电器、机床电器、广播电视工业中,制造各种阻燃零件如调压器开关、仪器仪表外壳和电子电气连接器等;生产玻纤增强尼龙66的主要厂家有:黑龙江省尼龙厂、上海德胜塑料厂、广州莲花山工程塑料厂、苏州塑料一厂等。产品主要应用于低压电器工业,如交流接触器底座、线圈骨架、行程开关等各种要求耐火性能的介电零件中。黑龙江省化学研究所还生产防老化尼龙。其主要指标列于表01-74中。 表01-74 国产改性尼龙66树脂的主要性能指标 01.3.6.3杜邦公司系列尼龙66产品的基本性能指标 杜邦公司是主要的尼龙66生产厂家之一,其产品型号齐全,覆盖面广,满足各行各业对尼龙66树脂的不同性能要求,见表01-75。 表01-75 杜邦公司Zytel?66树脂型号与用途

常用胶水基本知识教程文件

常用胶水基本知识

缺氧胶的定义 缺氧胶(又叫厌氧胶或者螺丝固定胶水)在低密度聚乙烯瓶子内由于与氧(空气)充分接触而使胶液保持稳定,当用于金属间隙(如螺纹、平面法兰、圆形零件套装等配合间隙)与氧(空气)隔绝时,因金属离子的催化诱导作用而形成自由基,自由基引发聚合物链的形成,最终固化成为具有优良密封与锁固特性的固体高聚物,即热固性塑料,工作温度-55℃至+150℃,耐老化性能通常优于钢材。缺氧胶又名厌氧胶、绝氧胶、螺丝胶、机械胶,英文名:anaerobic adhesive. 厌氧胶的特点和应用 (1)大多数为单体型,黏度变化范围广,品种多,便于选择。

(2)不需称量、混合、配胶,使用极其方便,容易实现自动化作业。 (3)室温固化,速度快,强度高、节省能源、收缩率小、密封性好。固化后可拆卸。 (4)性能优异,耐热、耐压、耐低温、耐药品、耐冲击、减震、防腐、防雾等性能良好。 (5)胶缝外溢胶不固化,易于清除。 (6)无溶剂,毒性低,危害小,无污染。 (7)用途广泛,密封,锁紧、固持、粘接、堵漏等均可使用。 (8)储存稳定,胶液储存期一般为三年。 厌氧胶因其具有独特的厌氧胶固化特性,可应用于锁紧、密封、固持、粘接、堵漏等方面。厌氧胶已成为机械行业不可缺少的液体工具。在航空航天、军工、汽车、机械、电子、电气等行业有着很广泛的应用。 (1)锁紧防松。金属螺钉受冲击震动作用很容易产生松动或脱机,传统的机械锁固方法都不够理想,而化学锁固方法廉价有效。如果将螺钉兔上厌氧胶后进行装配,固化后在螺纹间隙中形成强韧塑性胶膜,使螺钉锁紧不会松动。现在已经有预涂型(B-204)厌氧胶,预先涂在螺钉上,放置待用(有效期四年),只要将螺钉拧入旋紧,即可达到预期的防松效果。

尼龙66国内外生产现状及发展建议精

专论综述 弹性体 , 2010 12 25, 20(6 :78~82 CH IN A EL A ST O M ERICS 收稿日期 :2010 10 22 作者简介 :华阳 (1976 , 女 , 吉林省吉林市人 , 经济师 , 主要从事化工营销工作。 尼龙 66国内外生产现状及发展建议 华阳 1, 刘振明 2, 刘权毅 3, 张立 4, 张炜 5 (1. 中国石油吉林石化公司销售管理部 , 吉林吉林 132021; 2. 中国石油 吉林石化公司研究院 , 吉林吉林 132021; 3. 中国石油吉林石化公司电子商务 部 , 吉林吉林 132021; 4. 吉林省电力有限公司四平供电公司 , 吉林四平 136000; 5. 吉林梦溪工程管理有限公司 , 吉林吉林 132021 摘要 :介绍了国内外尼龙 66的生产和市场现状 , 阐述了尼龙 66生产技术及其工艺 , 并结合我国实际情况 , 提出了尼龙 66的发展建议。 关键词 :尼龙 66; 生产 ; 市场 ; 生产技术 ; 发展建议 中图分类号 :T Q 342+. 1 文献标识码 :A 文章编号 :1005 3174(2010 06 0078 05 尼龙 (Nylon 又称聚酰胺 , 英文名称 Poly am ide(简称 PA , 是分子主链上含有重复酰胺基团 NH CO 的热塑性树脂总称 , 其包括脂肪族 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。 尼龙纤维和树脂是合成材料中的一大系列产品。尼龙纤维主要是由己内酰胺(CPL 开环聚合制得的尼龙 6和尼龙 66盐缩聚合而成的尼龙 66生产的 , 在我国又

常用胶水种类大全

常用胶水种类大全 在生活中总是能够经常用到各种各样的胶水,在工业上也是一样,它具有很重要的价值。常用胶水种类有瞬间胶、环氧树脂粘结类、厌氧胶水、UV胶水(紫外线光固化类)、热熔胶、压敏胶、乳胶类等。胶水标准:本标准由中华人民共和国化学工业部提出;代号GB/T 13553一92。 胶水是连接两种材料的中间体,多以水剂出现,属精细化工类,种类繁多,主要以粘料、物理形态、硬化方法和被粘物材质的分类方法。 按胶粘剂被粘物分类 多类材料代号为A;木材代号为B;纸代号为C;天然纤维代号为D;合成纤维代号为E;聚烯烃纤维(不含E类)代号为F;金属及合金代号为G;难粘金属(金、银、铜等)代号为H;金属纤维代号为I无机纤维代号为J;透明无机材料(玻璃、宝石等)代号为K; 不透明无机材料代号为L;天然橡胶代号为M;合成橡胶代号为N;难粘橡胶(硅橡胶、氟橡胶、丁基橡胶)代号为O,硬质塑料代号为P,塑料薄膜代号为Q;皮革、合成革代号为R,泡沫塑料代号为S; 难粘塑料及薄膜(氟塑料、聚乙烯、聚丙烯等)代号为T;生物体组织骨骼及齿质材料代号为U;其他代号为V。 按胶粘剂主要粘料属性分类: 1动物胶,2植物胶;3无机物及矿物,4合成弹性体;5合成热塑性材料,6合成热固性材料,7热固性、热塑性材料与弹性体复合. 按胶粘剂物理形态分类: 1无溶剂液体代号为1;2有机溶剂液体代号为2;3水基液体代号为3,4膏状、糊状代号为4,5粉状、粒状、块状代号为5;6片状、膜状、网状、带状代号为6;7丝状、条状、棒状代号为7。 按胶粘剂硬化方法分类: 常用胶水种类低温硬化代号为a;常温硬化代号为b;加温硬化代号为c;适合多种温度区域硬化代号为d;与水反应固化代号为e;厌氧固化代号为f;辐射(光、电子束、放射线)固化代号为g;热熔冷硬化代号为h;压敏粘接代号为i;混凝或凝聚代号为j,其他代号为k。 以上是对各种常用胶水种类的详细介绍,希望以上的介绍会帮助到你做好胶水的选择和使用,想了解更多的广告材料信息,请登录广告材料专题 ——广告网

尼龙扎带标准#精选.

尼龙扎带质量检测的标准 一.尼龙扎带的机械性能 尼龙扎带属于一种工程塑料,用尼龙66注塑成型的尼龙扎带具有优良机械性能,不同规格的尼龙扎带的捆扎圈径及拉伸强度(拉力)不同,(见尼龙扎带规格表)。 二.温度对尼龙扎带影响 尼龙扎带在广泛温度范围内(-40~85C)可保持优良的机械特性和抗老化性。三.湿度对尼龙扎带影响 尼龙扎带在潮湿环境下,可保持优良的机械性能,尼龙扎带有吸湿性,湿度(含水量)增加,有更高的延伸度和冲击强度,但抗拉强度和刚性逐渐降低。四.电器特性及阴燃性 尼龙所带有良好绝缘性,电气额定温度小于105度不影响其性能,阻然性达UL测定94V-2级。 五.抗化学腐蚀性 尼龙扎带具有优良的抗化学腐蚀性,但强酸和酚类化学物质对其性影响大。六.尼龙扎带对寒冷天气的耐候性Nylon cable tie have the strong cold weather resistance 尼龙扎带在极度寒冷干燥的天气里,使用时会出现脆断现象,这时可用热水浸泡一个晚上,再使用就不会出现脆断现象了。另外在生产尼龙扎带过程中,可

以用煮水的工艺来处理这种脆断现象。而且在生产过程中也要注意温度和速度的控制,不要让原料在螺杆里的时间太久而出现材料烧焦的情况。 尼龙扎带(束线带)操作使用 注意事项Operation of nylon cable tie 一.尼龙扎带具有吸湿性,在未使用之前不要打开包装,潮湿环境打开包装后,尽量在12小时内用完,或者把未用完尼龙扎带重新包装,以免影响在操作使用时尼龙扎带的抗拉强度和刚性。 二.操作使用时,使用抽紧拉力,不能超过尼龙扎带本身拉伸强度(拉力)。It would not over the tensile strength of nylon cable tie itself when operation 三.被捆扎物体圈径要小于尼龙扎带圈径,大于或等于尼龙扎带圈径不方便操作及捆扎不紧固,扎紧后带体剩余长度不小于100MM为宜。 四.被捆扎物体表面部分不能有尖角 五.在使用尼龙扎带的时候一般有两种方法,一种是人工用手拉紧,另一种是用扎带枪来拉紧并切断。在使用扎带枪的情况下,要注意调整好扎带枪力度,具体情况要看扎带的大小,宽窄,和厚薄来确定扎带枪的力度。

胶水的种类及性能

1.什么叫胶水: 胶水就是能够粘接二个物体的物质。胶水不是独立存在的,它必须涂在二个物体之间才能发挥粘接作用。 2.胶水的粘度(cps): 胶水的粘度用布氏粘度计测出,单位是"cps厘泊"。胶水的粘度的读数一般在300~30000cps之间。在水溶性的粘合剂中,固体含量并不决定胶的粘度,而在于胶水的配方内的增塑剂、增粘剂等等,影响胶水的粘度值。一般情况下周围的环境温度越高"粘度↓","温度↓粘度↑"。水在27℃时的粘度为"1"。 3.胶水的流动性(流变性): 利用低及高转动力以测其粘度值然后取其比率。一般胶水的流动性为1.5~3较好。胶水的粘度同它的流变性有很大的关系。对胶水"搅动↑稀度↓"。尤其是水溶性胶水,越搅越稀。胶水的涂布特性跟流变性的关系:小于1最难涂布;0~1.5浊流现象;1.5~3良好的涂布性(流变性也最好);大于3过稀; 4.最低成膜温度(MFT): 在某个温度下,粘合剂里的水份全部挥发后,由液态转变为固态的临界状态下它的成膜温度。这时,干涸的胶层很脆且不具有内聚力。 5.成膜速度: 从涂胶到在两个基材中形成胶膜的有效结合时间。它受以下因素影响; ☆粘合剂内的水份散发时间(时间短成膜快) ☆高基材孔积率(孔积率大有效结合时间快)。 ☆粘合剂的涂布量(量大,结合时间慢)。 ☆粘合剂的配方、固含、等等都会影响成膜速度。 6.胶的养生期: 胶水在两个基材中形成膜后,随着时间的延续而形成了结合力。在这段时间内,最低的结合力形成的时间是最重要的。在最低结合力形成后,我们就可以做其它的工作了,它不会影响胶水最终用品的表现。随着时间的增加,在一段时间后胶的结合力的形成是最完全的,结合力是平稳的,这就是最高结合力。由最低结合力到最高结合力的时间就是胶水的养生期。一般胶水的最低结合力是24小时。养生期1-7天。使用中的环境温度、不同的粘接材料都将影响胶水的养生期7.胶水的防水等级: 胶水的防水等级分为四级,地板用胶水的防水等级应在3级以上。 1级:一般的防水; 2级:室内弱防水; 3级:室内强防水; 4级:室外的防水。 FDA标准:指"国际亲近人体无公害"标准。 8.胶水的耐溶剂性: 用"丙酮"(油漆中的主要成分)测试胶水对丙酮的反映。涂油漆后,油漆中溶剂对胶膜的溶胀率。越大胶水的质量就越差。质量差的胶水在有"丙酮"存在的高温环境下,半个小时左右胶水的胶膜就会慢慢变黑,胶膜的内聚力下降。 9.胶膜的颜色对胶的粘结力有没有影响? 胶水的胶膜是透明的或是乳白的,这都是很正常的它不会影响胶水的粘结力(发黑、乳白发胀对胶水的粘结力有影响)。一般情况下,在加了阻水的填充剂后的胶水,其胶膜的透明度较差,但它不会影响胶水的效力。 10.水溶性胶水的粘接原理:

各种尼龙扎带的使用规范及介绍

各种尼龙扎带的使用规范及介绍 尼龙扎带在各个行业中应用十分广泛,按照类型和用途有以下几种分类,在使用的时候用户请特别注意其特殊的防火性能已经耐温情况,很多扎带在使用过程中发生断裂现象,绝大部分是因为使用环境造成,所以在扎带的选购上要特别注意自己使用的环境。 耐高温尼龙扎带(束线带、扎线带):材质采用ul承认之尼龙66料制成,尼龙扎带防火品级94v-0,耐酸、耐蚀、绝缘性杰出,不易老化、承受力强。产物有经由过程ul认证,sgs环保材质证实,能耐高温150度以上。本品耐酸、侵蚀、绝缘性杰出,不易老化、承受力强。可在零下40到90度的情况下利用。尺度色为白色,别的还有抗紫外线黑色,其他色接待定做。 插销式尼龙扎带:材质合适ul94 v2要求的尼龙66,另备有合适rohs材质。把插装头按进预先钻好的安装孔直至锁住,然后扎紧电线。活结式扎带:材质合适ul94 v2要求的尼龙66,另备有合适rohs,可以松开频频利用。颜色为白色(天然色)、黑色,其他颜色可定制。 标识表记标帜牌扎带:材质合适ul94 v2要求的尼龙66,尼龙扎带另备有合适rohs ,扎带头部带有空白标识表记标帜牌,可在上面肆意书写所需的标识表记标帜。颜色为白色(天然色)金银扎带:本品耐酸、耐蚀、绝缘性杰出,不易老化、承受力强。可在零下40到90度的情况下利用。尺度色为白色,别的还有抗紫外线黑色,其他色接待定做。可用于礼物类、食物类、装潢包装。规格齐备,特别规格可定制。接到定单后3-4天。 PET无芯尼龙扎带(食等第环保):利用平安级的材料更平安、尼龙扎带更环保。pet材质更合适环保要求,不易对其他产物造成概况损坏;应用:常用于AC、DC电线、插头、毗连线包装及较高档紧密电器引线之捆扎。合适欧盟环保检测尺度。规格选择:规格齐备,特别规格可定制。 PET环保铁芯扎带:也叫铁扎线,包胶铁线、魔术带,该产物具有杰出的柔韧性,并且又有耐酸,碱侵蚀,抗氧化,不生锈,不伤皮肤等功能,产物有经由过程了“sgs”环保认证,合适欧盟等国度要求。首要用于各类电器、电线的捆扎、园林、园艺的捆扎,玩具、工艺品、食物袋、电线、电缆、接插件等物品的捆扎。白色、透明色、红色、绿色、蓝色、黄色。有通俗pvc和无毒两种。所谓无毒,实为低铅、低镉,合适欧盟通标公司尺度。有:双面、单面、圆形、卵形可以订做特别规格,切制分歧长短。 线夹:(r线夹,电线固定夹)采用ul认证之nylon66(本色)制成,防火品级94v-2,首要用于共同螺丝,固定电线电缆,使之整洁美不雅。欧姆线扣:材质合适ul94 v2要求的尼龙66(本色),另备有合适rohs材质。利用时选定恰当的距离钻孔4.8m/m,然后将扭线环固定,再将电线置于环中做正面扭转即可,拆卸时背面扭转即可。

尼龙6与尼龙66之区别

尼龍6與尼龍66之區別 尼龍66的結晶度和機械強度較好 尼龍66性質 尼龍66有優越結晶性,能產生明顯熔點,機械特性受溫度的影響較小,在溫度及濕度廣闊的范圍內最堅強的一種尼龍料,雖然制成薄的塑件,仍具有極高的強度,堅韌而耐磨損,能抵抗熔劑和化學葉物的侵蝕,高溫下仍保持良好性能,吸水份後沖擊強度更佳,但尺寸會使成品膨脹,吸入1%水份,尺寸會脹大0.3%,於幹燥時,絕緣性好,吸水後,絕緣性差,缺點對光線和氧化作用非常敏感。而尼龍66中含有不同附加劑,分別有潤滑劑,顏色穩定性,抗熱性,抗紫外光,因分子量的不同有不同的黏滯性 尼龍6性質 尼龍6吸水性能高,遇上較高溫度和較大濕度時,其機械強度不及尼龍66,因結晶性較低,工模縮水度較小,尼龍6較為柔軟,延性較大,啤塑時容易黏模, 應用范圍 1.由於尼龍6及66耐磨性好,有自潤滑作用,故一般用於齒輪,啤呤及軸承等 塑件 2.由於尼龍料低蠕變及良好熱穩定性故此用於汽車工業制造門鎖,汽車速度 表,杯士等 3.由於尼龍料堅韌,強硬,耐海水侵蝕,故此用於造船工業

注塑尼龍操作 1. 注塑機炮筒溫度控制精確,因尼龍料熔融溫度范圍細,容易引致過火 2 .注塑機射膠速度及射膠壓力要高,因尼龍料容易凍結凝固而避免枕膠,模腔於填滿後射膠螺桿馬上後退 3. 注塑機射嘴要用生咀防止漏膠 4.工模排氣必須足夠,於分模線表面造好排氣坑,因啤塑尼龍料時會因排氣不 足而形成產品有燒黑現象 5.因尼龍塑件會於成形後仍會有後收縮現象,而且成品收縮並非線性,故此會 造成尺寸不對及變形,因此做模時要將工模前模腔造細少許,後模哥造大少許,待啤塑好成品24小時後檢查尺寸 產品設計 1.避免產品塑件壁厚度不平均 2.塑件用圓角代替直角位以防止應力集中 3.不要增加膠位厚度來加強塑件,應從增加肋骨來改良塑件強度 4.入水口位置可能的話應在膠件最厚的地方 5.脫模角度用1度

尼龙扎带产品技术规范

中山市易邦塑料制品有限公司 尼龙扎带 产品技术规范 发行:2012年7月24日2012年7月29日实施

尼龙扎带 一、范围: 适用本公司生产的所有尼龙扎带产品。 二、仓储与运输: 2.1仓储环境要求能防雨,防太阳直射,温度控制在5-45度之间(寒冷地区控制在-5-45度),相对湿度30%-95%,库房应保持干燥通风,以免产品水分流失或受潮而使其硬度,拉力发生变化而影响使用效果。运输和贮存中应避免长期受压和其它机械损伤。 2.2库存时间如超过半年需重新检验,确认产品拉力,韧性符合标准方可使用。 2.3产品拆包后,如当天未使用完需密封包装,以免水分流失或受潮而使其变硬,拉力偏高,脆断,破裂等现象;同时避免高湿环境使扎带不断吸收水分造成拉力变低,出现拉长,拉断,松脱不良现象。 三、使用注意事项: 3.1产品捆扎直径请参考扎带规格书或图纸,超出捆扎范围则无效。 3.2产品需要浸泡时,请剪开塑料包装,并浸于干净的自来水中,浸泡过的产品请及时使用。 3.3捆扎电缆或其他物品时,不可以往反方向拉扯扎带尾部,此动作将导致头部牙齿和带身齿损坏而出现松脱,绑不紧现象。 3.4使用扎带枪时,绑扎力度适中,2.5宽度选用2-3KG较适合,3.6宽度选用3-5KG, 4.8宽度以上不超8KG。如力度过大将造成切断位预留长度不够而松脱。依照扎带的进行扎带枪的选择使用,一般以切断后预留长度为0.5MM为标准。 3.5如黑色尼龙扎带出现表面有白色粉末现象,属于尼龙特性所致,不会影响任何使用性能,可以正常使用。 (注解:黑色扎带表面产生白色粉现象原因) 包装袋内及带身、带头上所出现的发霉白点,是尼龙扎带吸水时内部添加剂降解析出和水中硬质固化形成。其实并不是白色扎带上就没有,只是存在于它 的带身上并不明显,所以很难察觉到。而相对于黑色扎带来说就明显一些,放置 一般控制好含水率基本上可减少这种现象发生。但有这种现象是行业的瓶颈。 四、标示及包装:扎带内一般用胶袋密封包装,并在包装袋上标明产品名称、产 品规格、生产厂家、数量、批次及环保标识等。外包装用纸箱或其他周转箱,并 注明产品名称,规格,数量,日期及环保标示等信息。 五、技术要求: 5.1一般要求: 5.1.1扎带应符合本标准要求,并应按规定程序批准的图样和技术文件制造。 5.1.2扎带的材料应为尼龙66或少量的尼龙6(PA,自然色)材料,不得采用 聚丙烯(PP)或类似材料。

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。一般每吨尼龙-66盐(100%)消耗己二胺(99.8%)522.64 kg,己二酸(99.7%)561.9kg。 本法的特点是不采用甲醇或乙醇等溶剂,方便易行,安全可靠,工艺流程短,成本低。但对原料中间体质量要求高,远途运输费用也较高。美国孟山都公司、杜邦公司和法国罗纳-普朗克公司采用本法生产。(2)溶剂结晶法 以甲醇或乙醇为溶剂,经中和、结晶、离心分离、洗涤,制得固体尼龙-66盐。氨基和羧基经中和后形成

常用胶水种类大全

常用胶水种类大全公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

常用胶水种类大全 在生活中总是能够经常用到各种各样的胶水,在工业上也是一样,它具有很重要的价值。常用胶水种类有瞬间胶、环氧树脂粘结类、厌氧胶水、UV胶水(紫外线光固化类)、热熔胶、压敏胶、乳胶类等。胶水标准:本标准由中华人民共和国化学工业部提出;代号GB/T 13553一92。 胶水是连接两种材料的中间体,多以水剂出现,属精细化工类,种类繁多,主要以粘料、物理形态、硬化方法和被粘物材质的分类方法。 按胶粘剂被粘物分类 多类材料代号为A;木材代号为B;纸代号为C;天然纤维代号为D;合成纤维代号为E;聚烯烃纤维(不含E类)代号为F;金属及合金代号为G;难粘金属(金、银、铜等)代号为H;金属纤维代号为I无机纤维代号为J;透明无机材料(玻璃、宝石等)代号为K; 不透明无机材料代号为L;天然橡胶代号为M;合成橡胶代号为N;难粘橡胶(硅橡胶、氟橡胶、丁基橡胶)代号为O,硬质塑料代号为P,塑料薄膜代号为Q;皮革、合成革代号为R,泡沫塑料代号为S; 难粘塑料及薄膜(氟塑料、聚乙烯、聚丙烯等)代号为T;生物体组织骨骼及齿质材料代号为U;其他代号为V。 按胶粘剂主要粘料属性分类: 1动物胶,2植物胶;3无机物及矿物,4合成弹性体;5合成热塑性材料,6合成热固性材料,7热固性、热塑性材料与弹性体复合. 按胶粘剂物理形态分类:

1无溶剂液体代号为1;2有机溶剂液体代号为2;3水基液体代号为3,4膏状、糊状代号为4,5粉状、粒状、块状代号为5;6片状、膜状、网状、带状代号为6;7丝状、条状、棒状代号为7。 按胶粘剂硬化方法分类: 常用胶水种类低温硬化代号为a;常温硬化代号为b;加温硬化代号为c;适合多种温度区域硬化代号为d;与水反应固化代号为e;厌氧固化代号为f;辐射(光、电子束、放射线)固化代号为g;热熔冷硬化代号为h;压敏粘接代号为i;混凝或凝聚代号为j,其他代号为k。 以上是对各种常用胶水种类的详细介绍,希望以上的介绍会帮助到你做好胶水的选择和使用,想了解更多的广告材料信息,请登录 —— 1 橡胶型 此类密封胶以橡胶为基料,常用橡胶有聚硫橡胶、硅橡胶、聚氨酯橡胶、氯丁橡胶和丁基橡胶等。 2 树脂型此类密封胶以树脂为基料,常用树脂有环氧树脂、不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、聚丙烯酸树脂、聚氯乙烯树脂等。 3 油基型 此类密封胶以油料为基料,常用的油类有各类植物油如亚麻油、蓖麻油、和桐油,以及动物油(如鱼油)等。

尼龙扎带的规格和性能

xx扎带(束线带)规格与性能 " J6 R$ H$ M6 r xx扎带(束线带)一般性能 一、机械性能 尼龙属于一种工程塑料,用尼龙66注塑成型的尼龙扎带具有优良机械性能,不同规格的尼龙扎带的捆扎圈径及拉伸强度(拉力)不同,(见尼龙扎带规格表) xx扎带规格 型号长度L mm inch宽度W mm inch捆扎圈径E . mm inch国际标准拉力KG ibS企业标准拉力KG ibSTP-100M 10042.50. 1180.78.118920TP-120M 1204.82. 50.1301. 28.118920# S! h6 N8 s- I/ l8a9 Z2 k9 K/ W. s y; q/ \TP-140M 1405.52. 50.1351.4 TP-200M 2008 2.50.1 502.0 8.118 4 `3 }6 L7 u& B# a, W! n; o"l$ G

920 * r2 b& M! P, c" v; F TP-150L 1505.5 3.60.14 331.4 18.240 2045 TP-200L 2008 3.60.14 502.0 18.240 ; k7? R7 \+ l, N6D 2045 , V( U; \( V8 Z) J/ Z% Y& |4 C' U1 r TP-250L 25010 3.60.14 602.4 18.240 2045 TP-300L

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塑料扎带

环保线槽电缆接头金属接头尼龙扎带尼龙软管接线端子铜管端子金属软管热收缩管护线套固定座配线标志结束带尼龙铆钉尼龙螺丝接线头隔离柱夹线套工具新品&配件 网站首页 / 产品目录 / 尼龙扎带 日成自锁式尼龙扎线带 G 日成自锁式尼龙扎线带 G 日成超宽型尼龙扎线带 GEHD 日成超宽型尼龙扎线带 GEHD 日成抗紫外线扎带 GUV 日成抗紫外线扎带 GUV 日成耐候性超宽尼龙线带 GUV 日成耐候性超宽型尼龙扎线带 GUV 日成耐寒型尼龙扎带 GCS 日成黑色耐寒型尼龙扎线带 GCS 日成耐热型尼龙扎线带 GHS 日成耐热型尼龙扎线带 GHS 日成防火级尼龙扎线带 GV0日成防火级尼龙扎线带 GV0日成彩色尼龙扎线带日成彩色尼龙扎线带 日成标牌尼龙扎线带 M CV 日成标牌尼龙扎线带 MCV 日成防水标牌扎线带 GM T 日成防水标牌扎线带 GMT 日成插鞘式尼龙扎线带 PWV 日成插鞘式尼龙扎线带 PWV 日成可退式尼龙扎线带 RCV HV 日成可退式尼龙扎线带 RCV HV 日成固定锁式尼龙扎线带 TCV 日成固定锁式尼龙扎线带 TCV 日成电源结束带 WCT 日成电源结束带 WCT 日成珠孔扎线带 TV 日成珠孔扎线带 TV 日成金属头锁式尼龙扎线带日成金属头锁式尼龙扎线带

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尼龙的区别、区分

尼龙的区别、区分 *********************** 锦纶6:15%盐酸溶解 锦纶66:15%盐酸不溶解 ——基本不正确!是短时间都不溶解,长时间都溶解!而且盐酸很难定浓度!最好看看它的熔点。可以送专业机构检验,这方面哈哈! *********************** 锦纶6的聚合度为140~200,锦纶66的聚合度为55~77。 锦纶的分子链上含有大量的酰胺基,能与相邻分子链的酰胺基形成有强吸引力的氢健,链段一CH2-CH2-有优良的柔曲性,分子链结构比较规整,无庞大的侧基,分子链伸展时易形成结晶,其结晶度为50%~60%。锦纶由熔体纺丝法制成,显微镜下的形态与涤纶相似,横截面为圆形,纵向光滑平直。密度较小,约为1.14g/cm3。 (二)锦纶的主要性质 1.吸湿性与染色性锦纶吸湿性较好,标准大气条件下的回潮率为4.5%左右。染色性能好,可用分散性染料、酸性染料及其他染料染色。 2.机械性质锦纶的强度是合成纤维中最高的,回弹性好,伸长为10%时的弹性恢复率达90%以上.初始模量低,小负荷下容易变形。耐

窘性最好,约为棉的10倍,为羊毛的20倍,湿态下为粘胶纤维的140倍。 3.热学性质锦纶6的玻璃化温度较低,为45~60℃,锦纶6的熔点210~215℃,分解点为300℃,锦纶66熔点255℃。锦纶耐热性差,遇热会发生收缩,其沸水收缩率高达11.5%左右,150℃的高温下保持50h,纤维会变黄,失去使用价值。 4.化学性质锦纶耐碱不耐酸,95℃下用10%的苛性钠溶液处理16h,强度基本不受损失。在各种浓酸中会溶解,59%的硫酸和热的甲酸、乙酸可将锦纶溶解,15%和20%的盐酸可分别溶解锦纶6和锦纶66。 5.光学性质锦纶耐光性差,在日光下长时间暴晒,会变黄和发脆。 (三)锦纶的用途 锦纶以长丝为主,少量的短纤维主要用于同毛、棉或其他化纤混纺,目的是提高织物的强度和耐磨性。锦纶长丝一部分用于丝绸、纱巾、花边等,大部分加工成弹力丝,用其制成的袜类、锦纶衫、手套等坚固耐用。工业用锦纶占40%以上,由于锦纶的强度高,耐疲劳,抗冲击能力强,与橡胶的亲和能力好,适合于制作卡车、飞机等轮胎用

尼龙扎带标准

尼龙扎带标准 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

尼龙扎带质量检测的标准 一.尼龙扎带的机械性能 尼龙扎带属于一种工程塑料,用尼龙66注塑成型的尼龙扎带具有优良机械性能,不同规格的尼龙扎带的捆扎圈径及拉伸强度(拉力)不同,(见尼龙扎带规格表)。 二.温度对尼龙扎带影响 尼龙扎带在广泛温度范围内(-40~85C)可保持优良的机械特性和抗老化性。 三.湿度对尼龙扎带影响 尼龙扎带在潮湿环境下,可保持优良的机械性能,尼龙扎带有吸湿性,湿度(含水量)增加,有更高的延伸度和冲击强度,但抗拉强度和刚性逐渐降低。四.电器特性及阴燃性 尼龙所带有良好绝缘性,电气额定温度小于105度不影响其性能,阻然性达UL测定94V-2级。 五.抗化学腐蚀性 尼龙扎带具有优良的抗化学腐蚀性,但强酸和酚类化学物质对其性影响大。六.尼龙扎带对寒冷天气的耐候性 Nylon cable tie have the strong cold weather resistance 尼龙扎带在极度寒冷干燥的天气里,使用时会出现脆断现象,这时可用热水浸泡一个晚上,再使用就不会出现脆断现象了。另外在生产尼龙扎带过程中,可

以用煮水的工艺来处理这种脆断现象。而且在生产过程中也要注意温度和速度的控制,不要让原料在螺杆里的时间太久而出现材料烧焦的情况。 尼龙扎带(束线带)操作使用 注意事项 Operation of nylon cable tie 一.尼龙扎带具有吸湿性,在未使用之前不要打开包装,潮湿环境打开包装后,尽量在12小时内用完,或者把未用完尼龙扎带重新包装,以免影响在操作使用时尼龙扎带的抗拉强度和刚性。 二.操作使用时,使用抽紧拉力,不能超过尼龙扎带本身拉伸强度(拉力)。It would not over the tensile strength of nylon cable tie itself when operation 三.被捆扎物体圈径要小于尼龙扎带圈径,大于或等于尼龙扎带圈径不方便操作及捆扎不紧固,扎紧后带体剩余长度不小于100MM为宜。 四.被捆扎物体表面部分不能有尖角 五.在使用尼龙扎带的时候一般有两种方法,一种是人工用手拉紧,另一种是用扎带枪来拉紧并切断。在使用扎带枪的情况下,要注意调整好扎带枪力度,具体情况要看扎带的大小,宽窄,和厚薄来确定扎带枪的力度。

尼龙66

尼龙66 化工本1202班18号冯旭楞 Ⅰ简介 中文别名:锦纶66短纤维;聚己二酰己二胺;尼龙-66;尼龙66树脂;聚酰胺-66; 聚已二酰己二胺;锦纶-66。尼龙66疲劳强度和钢性较高,耐热性较好,摩擦系数低,耐磨性好,但吸湿性大,尺寸稳定性不够。通常应用于中等载荷,使用温度<100-120度无润滑或少润滑条件下工作的耐磨受力传动零件。 Ⅱ热性质 熔点(Tm) 熔点即结晶熔解时的温度,对结晶性高分子尼龙-66,显示清晰的熔点,根据采用的测试方法,熔点在259~267℃的范围内波动。通常采用差热分析(DTA)法测出的尼龙-66的熔点为264℃。实际上,尼龙-66的熔点可以根据结晶的熔融热(ΔH)和熔融熵(ΔS)计算出来: 尼龙-66的ΔH为4390.3J/mol,ΔS为8.37J/kmol,Tm的理论值为259.3℃[ ]。 如果将体积膨胀系数显示极大值的温度当作熔点,则尼龙-66的熔点温度范围为246~263℃。接近理论熔解温度259℃。 玻璃化温度(Tg) 高分子的比容和比热容等温度特性值在某一温度可出现不规则的变化,这一温度就是玻璃化转变温度,是分子链的链段克服分子间力开始运动的温度。在这一温度附近,模量、振动频率、介电常数等也开始发生变化。

结晶构造 Bill认为,尼龙-66的晶形有α型和β型二种形态,在常温下为三斜晶形,在165℃以上为六方晶形。 Bunn等确定了尼龙-66α型的结晶构造,尼龙-66分子中的亚甲基呈锯齿状平面排列,酰胺基取反式平面结构,分子链被笔直地拉长。相邻的分子以氢键连成平面的片状。 表01-68 尼龙-66 稳定晶形的晶格常数 晶体 a b c(纤维轴) αβγ α型结晶(三斜晶系)4.9×10-4μm 5.4×10-4μm 17.2×10-4μm 48½° 77° 63½° 计算密度=1.24g/cm3 图01-44 尼龙-66的α晶型结构图01-45尼龙-66分子中晶片排列模型 线条:链状分子;○:氧原子 尼龙-66的α晶型是一系列晶片沿链轴方向一个接一个的垒积,而β晶型则每隔一片相互上下偏移垒积。对未进行热处理的普通成型品,构成结晶的氢键平面片的重叠方式,是这种α晶型和β晶型的任意混合。

乐清华达自锁式尼龙扎带型号规格尺寸

cnhdsl 尼龙扎带材质:采用UL 认可之尼龙66制成,防火等级94V-2,耐酸、耐蚀、绝缘性良好、不易老化、承受力强; 华达尼龙扎带操作温度:-35℃—85℃; 华达尼龙扎带颜色:标准色为本色(白色),另备有黑色,其他颜色【白色、棕色、橘色、绿色、紫色、黑色、红色、黄色、兰色、灰色】欢迎订做。 型号 长 宽(毫米) 捆扎范围E (毫米) 拉力 包装 英寸 毫米 磅 公斤 HDS-3×60 2 3/8" 60 1.8 11 18 8 100PCS & 1000PCS HDS-3×80 3 3/16" 80 1.8 15 18 8 HDS-3×100 4" 100 1.8 22 18 8 HDS-3×120 4 3/4" 120 1.8 28 18 8 HDS-3×150 6" 150 1.8 35 18 8 HDS-3×180 7" 180 1.9 42 18 8 HDS-3×200 8" 200 1.9 50 18 8 HDS-4×100 4" 100 3.5 22 40 18 100PCS & 500PCS HDS-4×120 4 3/4" 120 3.5 28 40 18 HDS-4×150 6" 150 2.7 35 40 18 HDS-4×180 7" 180 2.7 42 40 18 HDS-4×200 8" 200 2.7 50 40 18 HDS-4×250 10" 250 3.0 65 40 18 HDS-4×300 11 5/8" 300 3.0 82 40 18 HDS-4×370 14 1/2" 370 3.6 102 40 18 HDS-5×200 8" 200 3.5 50 50 22 100PCS & 500PCS HDS-5×250 10" 250 3.5 65 50 22 HDS-5×300 11 5/8" 300 3.5 82 50 22 HDS-5×350 13 3/4" 350 3.5 90 50 22 HDS-5×370 15" 370 4.3 102 50 22 HDS-5×400 15 3/4" 400 4.0 105 50 22 HDS-5×450 17 3/4" 450 4.0 118 50 22 HDS-5×500 19 11/16" 500 4.5 150 50 22 HDS-8×200 8" 200 5.3 50 120 55 100PCS & 250PCS HDS-8×250 10" 250 5.3 65 120 55 HDS-8×300 11 5/8" 300 5.3 82 120 55 HDS-8×350 13 3/4" 350 5.3 90 120 55 HDS-8×400 15 3/4" 400 5.5 105 120 55 HDS-8×450 17 3/4" 450 5.5 118 120 55 HDS-8×500 19 11/16" 500 5.5 150 120 55 HDS-10×300 15 3/ 4" 400 7.6 10-105 175 80 100PCS HDS-10×350 15 3/ 4" 400 7.6 10-105 175 80

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