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一款良好Pa6增韧增强尼龙6的制备
发布时间:2024-4-17 15:05:14

一款良好Pa6增韧增强尼龙6的制备

 

尼龙6因机械强度高、耐磨性强,已被广泛用于电子电气、汽车工业、机械工业等诸多领域。但由于PA6存在自身吸湿性强,干态和低温冲击强度低以及缺口韧性差等缺点,故限制了其工业应用。因此尼龙的增韧增强改性一直受到学术界和工业界的广泛关注,而其中通过弹性体改性提高尼龙的冲击强度是主要手段之一。【注:小靳说尼龙

 

做PA6改性的朋友都知道,pa6增韧增强改性常用的增韧剂有聚烯烃(PP、PE)、EPDM、POE、TPI等弹性体。为解决相容问题,需要在弹性体链段上引入马来酸酐 ( MAH) 单体,使得 MAH 基团与尼龙 6 的酰胺基团发生反应,从而改善橡胶相与尼龙 6 相的界面相容性,弹性体才能有效地引发、终止银纹并分担施加的负荷。

材料力学性能主要由树脂种类、玻璃纤维类别、玻璃纤维保留长度、玻璃纤维取向程度决定。下面就来分享一个高性能增韧增强尼龙6的配方!

1、力学性能研究

①随增韧剂添加量的增大,复合材料的拉伸强度、弯曲强度均逐渐降低。这是因为 PA6 为结晶型聚合物,接枝 POE 分子链后,支链的存在阻碍了 PA6 分子链的结晶行为,使得 PA6 晶体缺陷增多,从而使其结晶度降低。此外,POE 自身的强度和模量远低于 PA6,这也是导致复合材料强度降低的主要原因之一。

②随着增韧剂含量的增加,pa6增韧增强材料的熔体质量流动速率 (MFR) 逐渐下降,这是因为增韧剂分子中酸酐基团与 PA6 分子末端氨基形成化学键,在提升材料韧性的同时导致增韧剂与 PA6 内摩擦力增加,分子链运动困难,分子链间不易发生相对滑移,从而使 MFR下降。

 

③从拉伸强度、弯曲强度、低温缺口来看,POE-g-MAH 和 EPDM-g-MAH 较为相当,优于 POE/PE-g-MAH,主要是由于 POE 和 EPDM 玻璃化转变温度低于 PE,从而低温韧性更佳,POE-g-MAH 能较好地平衡增韧增强材料强度和韧性。

2、玻纤长度

玻璃纤维长度主要影响因素为材料流动性、挤出螺杆组合、挤出喂料方式、玻璃纤维初始长度等。

采用不同类型增韧剂材料玻璃纤维长度无明显差异,基于试样 研究了不同数均玻璃纤维长度对材料力学性能的影响,使用玻璃纤维分布仪观察,玻璃纤维长度越长材料强度和韧性较佳。

结论可得:

(1)玻纤保留长度越长、增韧剂分散越好,制品力学性能越高。

(2)用超高模量玻璃纤维搭配8%的POE-g-MAH,可以制备出良韧性增强尼龙6

 

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