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在實際測試中,尼龍PA610和其他尼龍的比較?
發布日期:2021-07-02 15:18:00
1.原料64%為生物原料
PA610的原料之一為癸二酸,癸二酸來自于生物原料。癸二酸占到PA6.10所有原料的64%(質量分數)。 
圖表顯示:相比其他聚合物, PA610的CO2排放最小;這主要原因歸功于選用了對環境沖擊非常小的生物基原材料。
2. PA610的吸濕性和飽和吸水率較低
脂肪族聚酰胺由于含有酰胺基,易與水分子形成氫鍵,因此所得到的各種材料在使用時容易吸水,產生增塑效應,導致材料體積膨脹、模量下降,在應力作用下發生明顯蠕變。
與PA6和PA66相比,相同分子量情況下PA610單位質量所含有的極性官能團較少;故顯示出較低的吸濕性,且PA610飽和吸水率與PA12差距不大。
3. PA610熔融溫度和熱變形溫度較高
由圖可以看出:PA66的熔融溫度和熱變形溫度最高,PA6、PA610、PA612次之,PA11、 PA12耐熱性最差。
PA610的熔點和HDT接近于PA6,但明顯高于PA11和PA12。這些特性可用來作為評估PA610是否可用來替代PA11和PA12的參考指標,將其應用于PA11和PA12無法滿足工作溫度要求的產品,比如:柴油管路。
PA610的原料之一為癸二酸,癸二酸來自于生物原料。癸二酸占到PA6.10所有原料的64%(質量分數)。

圖表顯示:相比其他聚合物, PA610的CO2排放最小;這主要原因歸功于選用了對環境沖擊非常小的生物基原材料。
2. PA610的吸濕性和飽和吸水率較低
脂肪族聚酰胺由于含有酰胺基,易與水分子形成氫鍵,因此所得到的各種材料在使用時容易吸水,產生增塑效應,導致材料體積膨脹、模量下降,在應力作用下發生明顯蠕變。
與PA6和PA66相比,相同分子量情況下PA610單位質量所含有的極性官能團較少;故顯示出較低的吸濕性,且PA610飽和吸水率與PA12差距不大。
3. PA610熔融溫度和熱變形溫度較高

PA610的熔點和HDT接近于PA6,但明顯高于PA11和PA12。這些特性可用來作為評估PA610是否可用來替代PA11和PA12的參考指標,將其應用于PA11和PA12無法滿足工作溫度要求的產品,比如:柴油管路。
如果您有關于在實際測試中,尼龍PA610和其他尼龍的比較?的需求或者疑問,可以撥打電話與我們共同探討交流,歡迎您的來電!
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