Tag-arkiv for: nylon 6

Nylon 6_ 66. 12

Nylon har fundet vej til hverdagen. Det blev først skabt i 1935 af Wallace Carothers fra firmaet DuPont til brug for fremstilling af damestrømper i stedet for silke. Men det tog fart under Anden Verdenskrig, og folk begyndte at bruge det til forskellige formål. Nylon blev først brugt i faldskærme, lastbilsdæk, telte og brændstoftanke. I dag er det blevet den mest udbredte syntetiske fiber, der nogensinde er produceret i verden.

Nylon hører til polyamidgruppen (PA). Produktets styrke og elasticitet stammer fra amidforbindelserne. Nogle almindelige polyamider omfatter Kevlar, Nomex og Pebax. Kevlar er især et robust materiale. Derfor anvendes det i vid udstrækning til fremstilling af skudsikre veste. Nomex er et varmebestandigt materiale, der bruges til brandbeklædning. Nylon (PA) bruges i dag i forskellige produkter bortset fra tøj og tekstiler. Gå til PA6 GF30 side for at få mere at vide om PA6-materiale.

Nylon 6/6 vs. Nylon 6 vs. Nylon 12

Hvorfor kan nylon 6 (Pa6), nylon 66 (Pa66) og nylon 12 (Pa12) ikke bruges i flæng?

Forskellige nylontyper bruges til forskellige formål. Hvis du vælger den forkerte nylonkvalitet, kan det resultere i flere problemer. Her er, hvad du kan støde på:

  • Underpræstation ved driftstemperaturer: Nylon 6 har forskellige smeltepunkter og varmebestandighed fra Nylon 66 og nylon 12. Disse forskelle betyder, at hvert materiales varmebestandighed er meget forskellig, når det testes under faktiske anvendelsesforhold. Når du bruger en nylonkvalitet, der ikke har tilstrækkelig termisk stabilitet, vil du sandsynligvis opleve brud og forurening, der påvirker kvaliteten af din applikation.
  • For tidligt slid: Den valgte nylon skal have tilstrækkelig styrke og fleksibilitet til at undgå svigt i de tidlige faser af driften. Brugen af den forkerte nylonkvalitet resulterer i komponentfejl, en last, der bringer slutbrugernes liv i fare. Desuden kræver nogle fejl en uplanlagt vedligeholdelsesproces, der øger omkostningerne og spildtiden i produktionen.
  • Unødvendig udgift: Den rigtige kvalitet skal vælges til den rigtige anvendelse. Hvis man f.eks. vælger et dyrere nylonmateriale, når et billigere kan gøre det, kan det nemt få projektomkostningerne til at eksplodere. Da Nylon 6, Nylon 66 og Nylon 12 har forskellige fordele og begrænsninger. Så en forståelse af de specifikke egenskaber kan hjælpe med at afgøre, hvilket af disse materialer der vil være egnet til dit projekt. Det kan spare tusindvis af kroner på refabrikation, reparationer og udskiftninger.

Derfor skal en designer eller forarbejder forstå og sammenligne de forskellige egenskaber og præstationer for hver nylonkvalitet for at opnå de bedste resultater i anvendelsen af produktet.

Forskellige Nylin-kvaliteter

Motorkomponenter i plast til biler minder lidt om nyloner i den forstand. Polyamider, kendt som nyloner, findes i flere typer. Disse omfatter:

  • Nylon 6
  • Nylon 6/6 (Nylon 66 eller Nylon 6,6)
  • Nylon 6/9
  • Nylon 6/10
  • Nylon 6/12
  • Nylon 4/6
  • Nylon 11
  • Nylon 12/12

Navnesystemet er forbundet med kulstofatomerne i basismaterialerne i hver af strukturerne. For eksempel stammer nylon 6 fra caprolactam og indeholder seks kulstofatomer i kæderne. Nylon 6/6 stammer fra hexamethylendiamin med seks kulstofatomer og adipinsyre, der også har seks.

Hvad angår egenskaber, er de dog forskellige. For eksempel ikke så dramatiske som i stål, men strukturelle forskelle og tilsætningsstoffer kan påvirke ydeevnen betydeligt. Der findes næsten 90 forskellige typer Nylon 11, leveret af en enkelt leverandør.

Nylon i teknisk plast

Nylonmaterialer er værdsat for at have høj styrke, høj stivhed og høj slagstyrke eller sejhed. Disse egenskaber gør dem til foretrukne materialer til teknisk plast. Nogle af de mest kendte er tandhjul, gitre, dørhåndtag, tohjulede hjul, lejer og tandhjul. Disse produkter anvendes også i huse til elværktøj, terminalblokke og glideruller.

Materialet kan dog være en ulempe. Det absorberer nemlig fugt, som igen ændrer både egenskaber og stofdimensioner. Dette problem reduceres, når nylon forstærkes med glas, hvilket resulterer i et stærkt og slagfast materiale. Gå til sprøjtestøbning af nylon side for at få mere at vide om dette plastmateriale.

Varmebestandige nyloner er gradvist ved at finde vej til sådanne anvendelser som erstatning for metaller, keramik og andre polymerer. De anvendes i bilmotorer og i olie- og gasindustrien. Nylon 6 og Nylon 6/6 vælges typisk på grund af deres relativt lave pris og høje slidstyrke. Gå til Er nylon sikkert? side for at få mere at vide om nylonmateriale.

Nylon 6/6 Egenskaber

Kemisk formel: [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n

Nylon 66

Original nylon 6/6 er normalt det billigste. Det gør det ret populært. Nylon 6/6 bruges ofte i Tyskland på grund af historiske årsager i forbindelse med forsyninger. Nylon 6/6 har en god modstandsdygtighed over for høje temperaturer og fugt og er ret stærk ved alle temperaturer og fugtniveauer. Det giver også slidstyrke og lav gennemtrængelighed for benzin og olier.

Desuden har Nylon 6/6 negative konsekvenser. Det absorberer hurtigt fugt, og effekten reducerer slagstyrken og duktiliteten, når polymeren er tør. Det er også meget udsat for UV- og oxidativ nedbrydning. Nylon 6/6 viser dog lavere modstandsdygtighed over for svage syrer end typer som Nylon 6/10, 6/12, 11 eller 12. Desuden bruges Nylon 6/6 stadig i vid udstrækning i elektriske komponenter på grund af fremskridtene inden for brandhæmning. Det erstatter også metal i trykstøbt håndværktøj.

Egenskaber ved Nylon 6

Kemisk formel: [-NH-(CH2)5-CO-]n

Nylon 6

Nylon 6 har flere egenskaber. Disse enorme egenskaber adskiller det fra andre nylonkvaliteter og lignende produkter på markedet. Nylon 6 har en meget god elasticitet, ledsaget af en meget høj trækstyrke. Det gør det endnu mere værdifuldt, fordi det ikke reagerer med hverken alkalier eller syrer.

Desuden giver nylon 6 også tilstrækkelig beskyttelse mod forskellige former for slid. Det har et smeltepunkt på 220 °C. Glasovergangstemperaturen kan justeres til 48 °C. Nylon 6-filamenter har en karakterløs overflade, der kan sammenlignes med glas. En anden fremragende egenskab ved dette materiale er dets evne til at svulme op og absorbere op til 2,4% vand. Disse egenskaber gør nylon 6 nyttigt i bilindustrien, luft- og rumfart, kosmetik og forbrugerprodukter.

Anvendelser af Nylon 6

Nylon 6 anvendes i vid udstrækning i de tilfælde, hvor materialet skal have høj styrke, slagfasthed og slidstyrke. Dets alsidighed gør det velegnet til:

  • Tråde: Fibre
  • Rengøring: Børster fra tandbørsten
  • Strumming: Guitarstrenge og plektre
  • Mekanisme: Tandhjul
  • Lås: Lås på panelet
  • Afskærmning: Isolering af kredsløb
  • Skal: Hus til elværktøj
  • Indsæt: Medicinske implantater
  • Inddækning: Film, indpakning og emballage

Fordele ved Nylon 6

Flere fordele gør nylon 6 til et fremragende valg til specifikke formål:

  • Det giver meget høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slid.
  • Nylon 6 er velegnet til sprøjtestøbning.
  • Dette materiale klarer sig bedst i applikationer, hvor der er krav om slagstyrke.
  • Det er fleksibelt og genvinder sin oprindelige form efter at være blevet deformeret.
  • Nylon 6 har gode farveegenskaber og evnen til at holde på farverne.

Ulemper ved Nylon 6

På trods af sine fordele har nylon 6 et par ulemper:

  • Det har et lavt smeltepunkt sammenlignet med andre materialer, nemlig 220 °C.
  • På grund af den hygroskopiske egenskab har det en tendens til at absorbere fugtindholdet i luften og den omgivende atmosfære.
  • Høje temperaturer og lys reducerer dens styrke og struktur; derfor er den ikke egnet til brug under sådanne forhold.
  • Nylon 6 er ikke immun over for UV-lys, og derfor er det kendt, at egenskaber som farve og styrke forringes, når materialet udsættes for sollys.

Sammenligning mellem Nylon 6 og Nylon 6/6

Kemisk set har Nylon 6/6 bedre modstandsdygtighed over for calciumklorid og bedre vejrligsegenskaber. Desuden har det en højere HDT end Nylon 6. Det har dog vist sig, at alle nylonerne påvirkes af nedbrydningen, når de kommer i kontakt med 15% ethanolbenzin.

Ved valg af nylonmateriale findes der materialevalgsværktøjer som UL Prospector, der kan bruges til at opfylde egenskaber for den påtænkte anvendelse. Andre relaterede valg som acetaler og termoplastiske polyestere skal tages i betragtning, når man træffer valget.

Nylon 12 (PA 12): En stærk performer med unik struktur

[-NH-(CH2)11-CO-]n

Nylon 12

Nylon 12 (PA 12) er det mest almindelige materiale, der bruges i SLS- og Multi Jet Fusion-printprocesser. Det er et alifatisk polyamid, der har en åben struktur med en alifatisk kulstofryggrad med præcis 12 kulstofatomer i polymerryggraden. PA 12 har en høj kemikalie-, salt- og oliebestandighed i henhold til specifikationen i tabellen nedenfor. Det har et lavere smeltepunkt på ca. 180 °C (356 °F), men er stadig et meget nyttigt materiale.

Ligesom PA 11 har det mindre tendens til at absorbere fugt, hvilket gør det stabilt i forskellige klimaer. PA 12 fås i sort og hvid, og tilsætning af glas- og mineralfyldstoffer forbedrer de mekaniske og termiske egenskaber. Det anvendes i vid udstrækning til printkabinetter, armaturer, katetre og brændstofsystemer til biler.

PA 12 er også biokompatibelt, så det er velegnet til medicinske komponenter. Ud over medicinsk brug bruges det til kosmetikemballage, elektriske forbindelser og mange andre industriprodukter.

Tabel for Nylon 6/6 vs. Nylon 6 vs. Nylon 12:

EjendomNylon 6Nylon 66Nylon 12
Modstandsdygtighed over for kulbrinterModeratOverlegenFremragende
Krympning af formenLavere krympningHøjere krympningMinimalt svind
Modstandsdygtighed over for slagOverlegenModeratHøj
Let at farveSkinnende farveMindre iøjnefaldendeModerat
VandabsorptionshastighedHøjModeratLav
Potentiale for genanvendelseOverlegenModeratHøj
Molekylær mobilitetHøjLavereModerat
Elastisk genopretningOverlegenModeratHøj
FarveaffinitetOverlegenModeratHøj
KrystallinitetMere om detMindreMindre
Varmeafbøjningstemperatur180°C - 220°C250°C - 265°C~ 180°C
Smeltepunkt215°C - 220°C250°C - 265°C175°C - 180°C
Modstandsdygtighed over for kemiske syrerModeratOverlegenFremragende
StivhedModeratOverlegenFleksibel
FarveægthedOverlegenModeratHøj
TemperaturbestandighedHøjOverlegenModerat
Evne til at gøre rentModeratOverlegenFremragende
Elastisk modulOverlegenModeratHøj
Intern strukturMindre kompaktMere kompaktMindre kompakt
PolymerisationsdannelseÅben ring (Caprolactam)Kondensation (hexamethylendiamin + adipinsyre)Kondensation (Laurolactam)
Genvinding af fugt4% – 4.5%4% – 4.5%~ 0.4%
Krav til monomerer1 (Caprolactam)2 (hexamethylendiamin + adipinsyre)1 (Laurolactam)
Tæthed1,2 g/ml1,15 g/ml1,01 g/ml
Grad af polymerisering~20060 – 80~100

Nylons og UV-bestandighed

Nyloner er også meget følsomme over for ultraviolet (UV) stråling. Når man suspenderer dem, afsløres deres strukturs evne til at blive nedbrudt med tiden. Brugen af stabilisatorer i nylonformuleringer øger deres evne til at modstå UV-nedbrydning. Især nylon 6/6 er sårbar over for sådanne stråler, mens nylon 6 har potentielle nedbrydningstrusler, hvis det ikke forstærkes med passende tilsætningsstoffer.

UV-lys ophidser nogle elektroner i de kemiske bindinger, som danner nylonpolymerer. Denne interaktion er rettet mod pi-elektroner og bryder dobbeltbindingen og de aromatiske systemer, som Bowes vejledning tilbyder. For eksempel er nylon 6 kendt for at have god UV-bestandighed ved sin amidbinding og vil derfor sandsynligvis blive nedbrudt. For eksempel er polyethylenpolymerer, der ikke har pi-elektroner, mere modstandsdygtige over for UV-stråling end de andre polymerer.

Alle materialer bliver nedbrudt af UV-eksponering, ikke kun nylonmaterialet. Ikke desto mindre kan nylon klare sig ret godt i anvendelser, der er kendetegnet ved udendørs brug, når der er indarbejdet stabilisatorer. For eksempel er mini snapnitter fremstillet af nylon 6/6 velegnede til brug under udendørs forhold. Disse nitter er UL94 V-2 flammeklassificeret for brandhæmning og funktionalitet i forskellige omgivelser.

For at optimere nylonprodukters ydeevne udsættes de for UV-stabilisatorer, da de normalt udsættes for sollys. Disse tilsætningsstoffer hjælper med enten at absorbere eller reflektere ultraviolette stråler, som er skadelige for nylondele, og øger dermed nylondelenes levetid. Valget af disse stabilisatorer foretages derfor på en måde, der giver den bedste ydeevne og samtidig ikke påvirker de mekaniske egenskaber.

For at opsummere er nylon i sagens natur følsomt over for UV-påvirkning, men forbedringer med stabilisatorer er mulige. Viden om UV-lysets effekt på nylon kan hjælpe med at undgå at vælge det forkerte materiale til anvendelser, der udsættes for udendørs miljø. For at øge styrken tilføjer vi nogle gange nogle glasfibre i nylonmaterialet for at sætte det sammen til nogle nylonstøbte dele, de dele, som vi kalder sprøjtestøbning af glasfyldt nylon dele.

Analyse af ydeevne for nylon 6, nylon 66 og nylon 12

Nylon 6 har en meget høj grad af fugtstyrke. Det har en høj slagstyrke og bøjningstræthed. Nylon 6 har brug for lavere forarbejdningstemperaturer sammenlignet med Nylon 66. Desuden betyder dets amorfe natur også, at dets forme har mindre krympning end deres krystallinske modstykker. Det er dog også muligt at få helt gennemsigtige kvaliteter af Nylon 6 til særlige anvendelser. Men denne nylon svulmer op og absorberer fugt i højere grad, hvilket gør den dimensionsmæssigt ustabil. Nogle af disse udfordringer kan overvindes ved at legere polymeren med polyethylen med lav densitet. Nylon 6 bruges bl.a. til stadionsæder og strømper. Andre anvendelser omfatter radiatorgitre og industrigarn. Desuden produceres tandbørstefibre og maskinværn også ved hjælp af Nylon 6.

Af alle typer nylon er Nylon 66 kendt for at være den mest anvendte. Det har høj styrke i en række temperaturer. Denne type udviser høj slidstyrke og lav permeabilitet. Materialet er i høj grad modstandsdygtigt over for mineralolier og kølemidler. Kemikalieresistens over for mættet calciumklorid er også en fordel. Desuden har denne nylon gode forvitringsegenskaber. Oftest konkurrerer Nylon 66 med metaller i trykstøbte værktøjskroppe og -rammer. Denne nylon kan også bruges under våde forhold. Men slagstyrken er lav, og det samme er duktiliteten. Nogle af anvendelsesområderne er friktionslejer, dæksnore og airbags til biler.

Nylon 12 har forskellige fordele i forhold til andre materialer. Det udviser god kemisk resistens i denne anvendelse, hvilket forbedrer materialets levetid. Fugtabsorptionen er også forholdsvis lav, hvilket gør det formstabilt. Nylon 12 bruges til 3D-print og bildele. Desuden bruges denne nylon i fleksible slanger og medicinske komponenter. Af disse grunde er Nylon 12 blevet et alsidigt materiale til brug i mange brancher. Nylon 12 har dog forskellige fordele i forhold til Nylon 6 og Nylon 66 afhængigt af den ønskede anvendelse.

Sammenligning af anvendelsesmuligheder for Nylon 6, Nylon 66 og Nylon 12

Denne artikel fokuserer på anvendelsen af to typer nylon, Nylon 6 og Nylon 66. Disse nylons egenskaber har stor indflydelse på deres anvendelse i flere industrier.

Nylon 6 har et lavere smeltepunkt og en god forarbejdningsevne. Det gør det velegnet til fremstilling af letvægtstekstiler og andre industrielle dele. Nylon 6 fremstillet gennem nylonsprøjtestøbning er meget udbredt. Dette materiale er velegnet til støbning af forskellige dele som f.eks. interiør i biler, dele til apparater og sportsartikler.

Hertil kommer, at Nylon 6 har den fordel, at det er elastisk og har en god slidstyrke. Disse egenskaber gør det velegnet til tekstiler som sokker og sportstøj.

På den anden side er Nylon 66 værdsat for sit højere smeltepunkt samt forbedrede mekaniske egenskaber. Det gør det mere velegnet til brug i systemer, hvor der er brug for høje temperaturer og mekaniske egenskaber.

I nylonsprøjtestøbningsprocesser foretrækkes Nylon 66 til fremstilling af slidstærke produkter. Nogle af anvendelsesområderne er teknisk plast, motorkomponenter til biler og elektroniske gadgets.

Nylon 66's højtemperaturstabilitet gør det desuden velegnet til anvendelse i bil- og rumfartsindustrien. Det betyder, at dets styrke under sådanne forhold gør det endnu mere værdifuldt i applikationer, der skal leve op til høje standarder.

Nylon 12 supplerer disse materialer med følgende egenskaber. Nylon 12 er velkendt for sin kemikaliebestandighed og kan anvendes til selvstændige formål som f.eks. brændstoftanke, medicinske formål osv. En anden fordel er, at det kan forblive dimensionsstabilt i forskellige klimaer, hvilket vil være nyttigt inden for forskellige områder.

Derfor har hver type nylon unikke fordele, der tilpasser sig markedets forskellige behov. Hvilken type nylon, der skal bruges, afhænger af den påtænkte anvendelse og de forhold, materialet skal bruges under.

Andre almindelige nylonkvaliteter

Der produceres forskellige nylonkvaliteter, og hver af dem bruges til et bestemt formål. Nylon 610 og Nylon 612 har meget lav fugtabsorption og bruges derfor til elektrisk isolering. De har flere fordelagtige egenskaber, men de har større udgifter sammenlignet med konventionelle materialer. Nylon 610 er kendetegnet ved lav fugtabsorption og har en relativt lav glasovergangstemperatur til følsomme anvendelser.

Men på grund af sine fleksible egenskaber er Nylon 612 gradvist ved at erstatte Nylon 610. Dette skift skyldes hovedsageligt, at prisen på Nylon 612 er lavere sammenlignet med Nylon 6 og Nylon 66. Overlegen varmebestandighed øger efterspørgslen, og det bruges i vid udstrækning i de fleste industrier.

Med hensyn til egenskaber er Nylon 612 normalt kendt for at være lidt ringere end Nylon 6 og Nylon 66. Det viser en forbedret evne til at modstå krybning i fugtige miljøer, hvilket øger dets anvendelighed.

De to typer nylon er Nylon 11 og Nylon 12, og sidstnævnte har den laveste fugtabsorberingsgrad blandt alle ufyldte nylontyper. Disse nyloner udviser forbedret dimensionsstabilitet og har også højere slag- og bøjningsstyrke end Nylon 6, 66, 610 og 612. Men de er dyre, svagere og har en lavere maksimal driftstemperatur sammenlignet med deres koldbearbejdede modstykker.

Generelt har Nylon 11 og Nylon 12 nogle fordele i forhold til andre medlemmer af nylonfamilien, især fordi de har en fremragende ydeevne i vejrliget. De er dog truet af nye, meget modstandsdygtige og superhårde nylonmaterialer, der er udviklet til at yde mere.

En anden er Nylon 1212, som er bedre end Nylon 6 og Nylon 66 og mere økonomisk end Nylon 11 eller Nylon 12. Det bruges inden for mange områder på grund af dets afbalancerede ydeevne og dets rimelige priser.

Ved høje temperaturer har Nylon 46 en høj slagstyrke og en moderat krybehastighed. Desuden har det også et højere modul og bedre udmattelsesstyrke end Nylon 66-materialet. Det har dog et mindre forarbejdningsvindue end Nylon 6T og Nylon 11, hvilket kan påvirke dets anvendelighed i nogle forarbejdningsmiljøer.

Derfor har disse nylonkvaliteter unikke egenskaber, der kvalificerer dem til forskellige anvendelser i industrien. Analysen af hvert materiale viser, at styrker, svagheder, muligheder og trusler er resultatet af formuleringen og anvendelsen af materialet.

Konklusion

Brugen af Nylon 6, Nylon 66 og Nylon 12 afhænger af den specifikke anvendelse, man har brug for. Det har god fleksibilitet og stødmodstand og er derfor velegnet til fremstilling af lette komponenter. Nylon 66 har mere styrke og varmestabilitet, og Nylon 6 fungerer godt i stressapplikationer. Nylon 12 bruges i øjeblikket i udendørs applikationer på grund af dets lave fugtabsorption og fremragende vejrbestandighed, men det er lidt dyrt.

Forståelse af hver enkelt egenskab nylon grad vil hjælpe dig med at vælge det rigtige materiale, der giver den ydelse, du har brug for, og den pris, du ønsker. Dette resulterer i længerevarende og mere effektive resultater i applikationen.

Hvad er PA66 30 GF

Folk er hele tiden på udkig efter mere fleksible og holdbare materialer. PA6 GF30 plast er et godt eksempel på denne type materiale, mange af sprøjtestøbning af nylon dele er fremstillet af PA66 GF30-plastmateriale. Det har været anvendt i forskellige industrier siden 1930 og er en fleksibel løsning til alt fra bildele til forbrugsvarer.

Så hvorfor er der så stor efterspørgsel efter PA6 GF30? For det første er dette materiale utroligt meget stærkere end typiske polymerer. For det andet er det holdbart og holder i over 40 til 50 år, afhængigt af de gunstige forhold. Ingeniører foretrækker typisk dette materiale på grund af dets evne til at modstå tunge belastninger. Desuden gør 30%-glasfiber dette materiale stivere og mere robust end typisk PA6.

I dagens tempofyldte verden skiller PA6 GF30 sig ud. Det opfylder det stadigt voksende behov for lette, stærke materialer, der kan modstå barske forhold. Industrien er konstant på udkig efter løsninger, der er både effektive og virkningsfulde. PA6 GF30 opfylder de fleste af deres krav!

Behovet for produkter som PA6 GF30 vokser kun i takt med, at teknologien forbedres. I denne tekst finder du alt, hvad du behøver at vide om glasfyldt nylon 6. Du vil også lære om de forskellige slags PA6 GF30, og hvordan de adskiller sig fra hinanden. Denne artikel er især nyttig for folk, der fremstiller produkter, sælger dem eller er interesseret i forretning.

pa6 gf30

Hvad er PA6 GF30-materiale?

PA6 GF30-plast er en af de mest almindelige typer af glasfyldt nylon-6-kategori. Navnet har to udtryk, "PA6" og "GF30". Gå til Er nylon sikkert? og sprøjtestøbning af glasfyldt nylon side for at få mere at vide.

PA6 står for Poly-Amide, en type nylon. Specifikt er PA6 GF30 en særlig type nylon, der er forstærket med glasfibre. Hvis man ser på den kemiske struktur af "PA6", finder man en caprolactampolymer. Men betegnelsen "GF30" indikerer, at materialets 30% typisk kommer fra glasfibre.

Ingeniører og udviklere foretrækker PA6 GF30, fordi det er stærkt og holdbart. Polycaprolactam-strukturen giver normalt mekaniske egenskaber og slidstyrke. På den anden side forbedrer glasfibrene nylonens styrke og stivhed. Derfor er PA6 GF30 meget stærkere end typisk PA6. Til info: De tilsatte glasfibre hjælper generelt materialet med at modstå deformation. Det forbedrer også PA6 GF30-materialets ydeevne under høj belastning.

Glasfyldt nylon 6 giver mere styrke end typisk PA6. Det er derfor, folk foretrækker glasfyldt nylon-6 frem for standard PA6-materiale. PA 6-materialer bruges ofte i tekstil- og forbrugerprodukter. På den anden side er PA6 GF30 et foretrukket valg til bil- og elektronikindustrien. Det bruges normalt til fremstilling af huse, beslag og konstruktionsdele.

Egenskaber og fordele ved en PA6 GF30 glasfiber

Den unikke struktur i glasfyldt nylon-6 giver en lang række fordele i forhold til typisk PA6. Tilføjelsen af 30%-glasfiber er hovedansvarlig for alle disse overlegne egenskaber. Derfor er PA6 GF30-delen meget udbredt i mange brancher.

I dette afsnit vil du specifikt gennemgå hver enkelt egenskab og lære, hvorfor glasfyldt nylon 6 er et velegnet materiale.

Forbedrede mekaniske egenskaber

PA6 GF30-plast har en overlegen trækstyrke. Da dette materiale bruger glasfiber, skal du tælle to trækstyrkeværdier. For det første er trækstyrken langs fiberen 175 MPa. For det andet er trækstyrken vinkelret på fiberen 110MPa. På den anden side tilbyder standard PA6 kun 79 MPa. Glasfyldt nylon-6 har en overlegen trækstyrke.

PA6 GF30-plastdele giver desuden en overlegen stivhed. PA6 GF30-materialet har en massefylde på 1,36 g/cm³, hvilket er højere end almindelig PA6's 1,14 g/cm³. Derfor er PA6 GF30 velegnet til anvendelser, der kræver stivhed og stabilitet.

Glasfyldt nylon-6-materiale er også hårdere end standard PA6-materiale. Generelt har PA6 GF30 en hårdhed på D86 langs fiberen og D83 vinkelret på fiberen. PA6 har dog en mindre hårdhed, som er D79. Derfor er PA6 GF30 ideelt til applikationer med høj belastning.

Endelig giver det glasfyldte materiale en lavere krybehastighed. Krybehastigheden er generelt et udtryk for, hvor hurtigt materialet ændrer form under konstant tryk. Bemærk, at et materiale er mere stabilt, hvis dets krybehastighed er lav. Lignende situationer kan observeres i PA6 GF30-materiale. Denne nylon er også fantastisk til applikationer med høj belastning på grund af sin overlegne stabilitet over tid.

PA gf30 støbedele

Termiske egenskaber for PA6 GF30

PA6 GF30 har også fremragende termiske egenskaber. En af de vigtigste fordele er, at det har en lavere termisk ekspansionshastighed. Glasfyldt nylon-6 har en ekspansion fra 23 til 65 pr. 10-⁶/K. Sammenlignet med PA6 er det meget lavere end 12 til 13 pr. 10-⁵/K.

Disse værdier viser, at PA6 GF30-materialet udvider sig eller trækker sig meget lidt sammen ved temperaturændringer. På grund af dette er PA6 GF30 pålideligt i mange anvendelser.

En anden vigtig egenskab er dens højere stabilitet, når den udsættes for temperaturændringer. PA6 GF30 forbliver stabilt selv ved hyppige temperaturændringer. PA6 kan dog ikke tilbyde så meget stabilitet. Derfor bruges PA6-GF30 i vid udstrækning i bilindustrien og i industrien.

PA6-GF30-delen tilbyder også høj varmebestandighed. Det fungerer generelt problemfrit i temperaturer fra -40 til 220 grader (C), mens PA kun giver op til 150 grader (C). Derfor tilbyder PA6-GF30 en højere temperaturklassificering end konventionelt PA6-materiale. På grund af dette er glasfyldt nylon-6 ideelt til motorkomponenter og elektroniske huse.

Desuden kan du også overveje høje statiske belastninger ved høje temperaturer. En statisk belastning er en konstant eller uændret belastning på et legeme. PA6-GF30-dele kan modstå høje statiske belastninger, selv ved høje temperaturer. Disse særlige fordele gør dette materiale udbredt inden for rumfart og mange industrielle anvendelser.

Mekanisk dæmpning og udmattelsesstyrke

PA6 GF30-materialet er også fremragende til både udmattelse og mekanisk dæmpning. En fremragende udmattelsesstyrke betyder, at materialet kan modstå gentagne belastninger uden at svigte. I mange applikationer udsættes maskinen ofte for cykliske belastninger. I dette tilfælde kan et PA6 GF30-materiale være et ideelt valg.

Mekanisk dæmpning refererer derimod til den effektivitet, hvormed dit stof absorberer vibrationer. Denne funktion er velegnet til vibrationsrelaterede anvendelser. Når vibrationen opstår, frigiver PA6-GF30-delen energi og reducerer støj og slitage.

Overvej nu at kombinere disse to funktioner i ét materiale. PA6-GF30-delen er praktisk til dette.

Kemiske egenskaber for PA6 GF30

Som du ved, har PA6-GF30-plastmaterialet 30%-glasfiber. Denne kombination forbedrer mange egenskaber, herunder kemiske egenskaber. På grund af tilsætningen af glasfiber bliver PA6-GF30-delen mere kemikalieresistent.

Generelt kan det modstå olier, fedt og opløsningsmidler. Men det er måske ikke egnet til stærke syrer og baser. Derfor er det mest modstandsdygtigt over for oliebaserede kemikalier. Derfor bruges dette materiale i vid udstrækning i bilindustrien og til mange industrielle formål.

En anden fremragende egenskab ved PA6-GF30 er ældnings- og slidstyrke. Dette materiale bevarer sin ydeevne over tid, selv i barske miljøer. Det nedbrydes ikke så let, når det udsættes for UV-lys eller fugt, hvilket bidrager til emnets levetid.

Elektriske egenskaber for PA6 GF30

Endelig forbedrer indførelsen af glasfibre de elektriske egenskaber ved PA6-GF30-plastmaterialet. Dette materiale giver en elektrisk isolering på 1E12 til 1E10 Ω, mens PA6 kun har 1E14 Ω. Du kan se, at standard PA6-materialet giver højere isolering end PA6-GF30.

Med hensyn til dielektrisk styrke giver PA6-materialet også et bedre resultat. PA6-GF30 plastmateriale giver styrke fra 5 til 12 kV/mm, mens PA6 giver en højere værdi på kun 32 kV/mm. Selvom værdien af glasfyldt nylon-6 er lavere, sikrer det stadig højere isolering.

Andre fordele ved PA6 GF30

En PA6-GF30 giver andre fordele ud over ovenstående. De følgende tre fordele er vigtigst for dine forretningsinteresser.

Omkostningseffektivitet

PA6 GF30 er en omkostningseffektiv løsning sammenlignet med metaller. Det opretholder en fremragende mekanisk ydeevne, samtidig med at materialeudgifterne reduceres. Derfor er glasfyldt nylon-6 et godt valg for virksomheder, der ønsker at spare penge uden at sænke kvaliteten af deres produkter.

Letvægtsalternativ til metaller

En god ting ved PA6 GF30 er, at det er meget let. Selv om det ikke er så tungt som metal, er det stadig meget stærkt. Dette materiale er især nødvendigt til anvendelser, der kræver mere brændstofeffektivitet. Typiske anvendelser kan ses i automations- og rumfartsindustrien.

Modstandsdygtighed over for korrosion

I modsætning til metaller ruster PA6-GF30-delen ikke. Derfor kan dette materiale være et godt alternativ til metal. Det giver en længere levetid i ætsende omgivelser. Derfor behøver du ikke nødvendigvis at udskifte dele ofte. Denne særlige fordel er især nødvendig til udendørs og kemiske anvendelser.

Materiale til sprøjtestøbning

 

 

Begrænsninger ved PA6 GF30-materiale

Selvom PA6 GF30-plast har mange fordele, har det også nogle begrænsninger. En af de største ulemper er dens skørhed sammenlignet med ren PA6. Tilsætningen af 30%-glasfiber gør det mindre fleksibelt. På grund af dette er PA6-GF30-materialet ikke egnet til anvendelser, der involverer bøjning. Denne reducerede fleksibilitet kan forårsage revner under tunge belastninger.

Endnu et problem er, at det har en tendens til at suge vand. PA6-GF30-delen kan indeholde vand, ligesom alle polyamider. Denne vandoptagelse kan gøre polyamid svagere eller mindre stiv. Det kan også ændre, hvor længe produktet holder generelt. Man kan bruge særlige belægninger til at overvinde disse problemer.

Hvordan fremstilles en PA6 GF30-del?

PA6-GF30-plast er et meget hårdt og holdbart materiale. Tilsætning af 30% glasfiber gør generelt materialet endnu stærkere. Fremstillingen af dette materiale kræver flere trin, som hver især er afgørende for at sikre kvaliteten. Dette afsnit tager dig gennem hele processen, fra materialevalg til det endelige produkt.

Selv om man kender hele processen, er det lige så vigtigt at lære om kvalitetskontrol. Disse formaliteter opretholdes omhyggeligt på alle fabrikker. Anerkendte fabrikker som sincere tech bruger altid forskellige værktøjer til at overvåge materialekvaliteten på alle stadier. Selv efter produktionen bruger de forskellige testmaskiner til at garantere kvaliteten.

Trin #1: Valg af materiale

Det første skridt i skabelsen af en PA6-GF30-del er at skaffe de rette råmaterialer. Som navnet siger, er polyamid 6 (PA6) hovedkomponenten. Vi har allerede diskuteret denne type nylon, som er udbredt for sin styrke, fleksibilitet og modstandsdygtighed.

Det sekundære materiale er glasfibre, som er nødvendige for at forstærke nylonet senere. For PA6-GF30-delen udgør glasfiberindholdet 30% af den samlede materialevægt. Denne balance giver generelt de fordele, vi har nævnt i det foregående afsnit.

Hele processen er afgørende for fremstillingen af det glasfyldte nylon-6-materiale. Tilsætning af glasfibre kræver de rette tilsætningsteknikker for at sikre det bedste kvalitetsprodukt.

Fabrikkerne indkøber først PA6-granulat og hakkede glasfibre af høj kvalitet. Dette trin er afgørende for at sikre, at der anvendes råmaterialer af høj kvalitet for at garantere kvaliteten af de endelige produkter. Fabrikkerne kan også bruge andre tilsætningsstoffer for at forbedre UV-, flamme- eller varmebestandigheden.

Trin #2: Polymerisering af PA6

Når råmaterialerne er udvalgt, sendes de til polymeriseringskammeret. Polymerisation er en proces, der skaber en polymerkæde ud fra monomerer. Når det gælder PA6-GF30, polymeriseres caprolactam-monomererne til lange polyamidmolekyler.

En reaktor opvarmer caprolactam, så polymeriseringsprocessen kan finde sted. Inde i reaktoren kan det blive så varmt som 250 grader Celsius. Den høje temperatur skaber en kemisk proces, der får monomererne til at sætte sig sammen og danne en lang kæde af PA6-polymerer.

I løbet af denne tid fjernes vand og andre rester fra materialet. Det sikrer, at polymeren er ren og har de ønskede egenskaber. Dernæst afkøler processen det nydannede polyamid og skaber små granulater eller pellets. Senere tager processen disse pellets ud til et andet kammer til næste trin i produktionen.

Trin #3: Sammensætning af PA6 og glasfiber

Når PA6 er polymeriseret, tilføjer processen glasfibrene til materialet. Denne tilsætningsproces kaldes generelt compounding. Det nydannede polyamid smeltes ved 240 til 270 grader Celsius i dette trin.

Processen blander derefter de hakkede glasfibre i den smeltede PA6. Den bruger en ekstruder med to skruer til at gøre dette, hvilket sikrer, at glasfibrene fordeles jævnt i hele polymeren.

Sammensætningsfasen er en af de mest kritiske faser. I denne proces får materialerne generelt højere styrke og ydeevne. Derfor skal alle fabrikker nøje kontrollere denne proces for at undgå at beskadige glasfibrene.

Trin #4: Afkøling og pelletering

Efter blandingstrinnet skal den varme glasfyldte nylon-6 køles ned. Denne proces kræver et rum til afkøling. Luft- eller vandkøling kan være tilgængelig, men folk foretrækker ofte luftkølingssystemer. Den smeltede nylon-6 med glas hærder, når den afkøles og bliver til paller. Det er derfor, denne proces kaldes pelletering.

PA6-GF30-pellets er nu klar til at blive støbt til dele. De pakkes og opbevares eller sendes straks videre til næste trin i fremstillingsprocessen.

Trin #5: Forarbejdning til dele

Det sidste trin er at skabe den rigtige PA6-GF30-komponent. Indsprøjtning og ekstrudering er to fremtrædende metoder til fremstilling af forskellige glasfyldte nylon-6-produkter. Hvilken type, der er den rigtige, afhænger ofte af kompleksiteten af den del, man ønsker at fremstille.

Sprøjtestøbningsproceduren er ofte velegnet til komplicerede dele. Under dette trin smeltes PA6 GF30 og presses ind i en form, som former materialet til den ønskede form. Når emnet er afkølet, frigøres det fra formen. Endelig er PA6-GF30-delen efter test klar til brug i den påtænkte applikation.

Ekstruderingsprocessen er på den anden side ideel til at producere enkle dele. Den producerer lange profiler med samme tværsnitsareal. I dette scenarie bruges en ekstruderingsmaskine. Processen begynder med at fodre beholderen. Maskinen opvarmer derefter PA6-GF30-pallerne, indtil de smelter til væske. Senere skubbes den smeltede glasfyldte nylon-6 gennem en dyse. PA6-GF30-delen bliver til lange og kontinuerlige dele. Senere kan du skære dem til i den ønskede længde.

Til sidst sendes den nye PA6-GF30-del til kvalitetskontrol. Det er her, fabrikkerne udarbejder de nødvendige certificeringer.

Anvendelse af PA6-GF30 Part

Du er nu bekendt med PA6 GF30-materialet og dets fremstillingsproces. Du er også blevet bekendt med dets mange fordele. På grund af disse fordele bruges dette materiale i vid udstrækning i mange industrier.

Polyamidmarkedet har været meget efterspurgt i de sidste ti år. Ifølge forskellige markedsundersøgelser er denne størrelse 8,3 milliarder USD værd. Det forventes at vokse med en CAGR på 6% og vil nå op på 14,26 milliarder USD i 2031.

Bilindustrien

Bilindustrien bruger i vid udstrækning glasfyldte materialer til at skabe forskellige bildele. Nogle almindelige dele omfatter:

  • Motordæksler
  • Luftindtagsmanifold
  • Pedalbokse
  • Radiatorens endebeholdere
  • Hætte med motorhjelm
  • Visker til bil
  • Drivhjul
  • Cykelhåndtag

Elektricitet og elektronik

Også i den elektroniske industri er PA6-GF30-delen udbredt. Nogle almindelige elektriske dele omfatter:

  • Kabelforskruninger
  • Kontakthuse
  • Afbryderkomponenter
  • Elektriske stik
  • Skal til elværktøj
  • Ventilatorblad
  • Stik
  • Stikkontakt, sikringsboks, terminalchips og meget mere.

Forbrugsgoder

Forbrugsvarer er heller ingen undtagelse. PA6-GF30's delstyrke, slagfasthed og varmetolerancer er til stor gavn for disse produkter.

  • Støvsugerhuse
  • Kabinetter til elværktøj
  • Dele til vaskemaskiner

Industrielt udstyr

I industrielle applikationer er PA6-GF30 blevet et godt alternativ til metaldele. Nogle almindelige dele omfatter:

  • Pumpehuse
  • Ventilhuse
  • Tandhjul
  • Lejebøsninger

Luft- og rumfartsindustrien

PA6 GF30-materialets lette vægt, holdbarhed og styrke gør det til et ideelt valg i luftfartsindustrien.

  • Indvendige paneler
  • Beslagstøtter
  • Kabelklemmer

Medicinsk udstyr

Det kan også bruges i medicinsk udstyr. Da PA6 GF30-materialet ikke ruster, er det ideelt til brug i medicinsk udstyr. Nogle almindelige komponenter omfatter:

  • Håndtag til kirurgiske instrumenter
  • Kabinetter til diagnostisk udstyr
  • Kabinetter til medicinsk udstyr

PA6-sprøjtestøbeværkstedPA6 GF30 VS PA6.6-GF30: Hvad er forskellen?

 

PA6 GF30 og PA6.6-GF30 palstic er nylonmaterialer forstærket med 30% glasfiber. Det, der gør dem forskellige, er brugen af forskellige nylonpolymerer. PA6 bruger nylon 6, mens PA6.6 bruger nylon 6.6.

PA6-GF30-materialet er en populær type nylon-6-materiale. Du har allerede lært om dette materiale i de foregående afsnit. Det er stærkt, let og meget modstandsdygtigt over for temperaturer.

PA6.6-GF30 har på den anden side bedre egenskaber end PA6 GF30-materialet. Dets smeltepunkt er højere, omkring 260 grader Celsius. Derfor giver det bedre varmebestandighed og mekanisk styrke ved høj varme.

PA6.6-GF30-materialet er også udbredt i bilindustrien og den elektriske sektor. Det udviser bedre slidstyrke og lavere fugtabsorption, hvilket gør det meget udbredt under ekstreme vejrforhold.

Det, der gør PA6 GF30 bedre end PA6.6-GF30-materialet, er omkostningerne. Produktionsomkostningerne for PA6.6-GF30 er ofte højere. Den komplekse fremstillingsproces øger normalt prisen. Som følge heraf bruges PA6-GF30-dele ofte i forskellige applikationer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilket materiale ligner PA6 GF30?

Generelt har PA6 GF30 samme egenskaber som PA6- eller Nylon 6-materiale. PA6-GF30-materialet er dog en bedre løsning end PA6. Du kan dog også finde nogle ligheder med polykarbonat og ABS-plast. Disse materialer har også stort set de samme egenskaber.

Er PA6 stærkere end PA12?

PA6 er faktisk stærkere end PA12. Det er der flere grunde til, men de mest afgørende er den høje trækstyrke og stivhed. PA12 er dog bedre, når det gælder slagfasthed og fleksibilitet. Så valget mellem disse to nyloner afhænger af den specifikke anvendelse. Hvis du f.eks. har brug for bedre strukturel støtte, skal du vælge PA6.

Absorberer PA6 vand?

Ja, PA6 absorberer vand. Selvom absorptionshastigheden er forskellig, gør både PA6 og PA6.6 det. PA6's vandabsorptionshastighed er 9%, mens PA6.6's er 7%.

Er PA6 amorf eller krystallinsk?

PA6 er en primært semikrystallinsk polymer med både krystallinske og amorfe områder. Den krystallinske struktur dominerer dog mest. På grund af dette giver dette materiale fremragende styrke og et højere smeltepunkt.

Kan PA6-GF30 genbruges?

Ja, PA6-GF30 kan genanvendes, selvom processen kan være kompleks. Genbrug indebærer generelt, at materialet slibes til pellets, som derefter kan oparbejdes igen. Bemærk, at tilstedeværelsen af glasfiber kan påvirke kvaliteten af det genanvendte produkt.

Sammenfatning

PA6 GF30 er et nylon-6-materiale, der er forstærket med 30%-glasfibre. Tilsætning af glas forbedrer typisk styrke, stivhed og termiske egenskaber. Sammenlignet med PA6 er denne glasfyldte nylon-6 en bedre løsning. PA6-GF30-delen har også en højere mekanisk ydeevne, hvilket gør den til et ideelt valg til mange anvendelser.

Sammenlignet med PA6.6 GF30PA6-GF30 er mere omkostningseffektiv. Men hvis du er på udkig efter bedre ydeevne, er det klogt at vælge PA6.6-GF30 materiale. Bemærk, at begge absorberer fugt fra 7% til 9%, selvom du kan bruge belægninger for at undgå absorption.

PA6-GF30-materialet bruges i vid udstrækning i biler, elektrisk udstyr og forbrugsvarer. Populære produkter omfatter kølerhjelme, bilviskere, drivhjul, stik, stikkontakter og sikringer.

Hvis du har brug for en løsning med specialfremstillede plastdele, så tøv ikke med at kontakte os. Vores team af eksperter er altid glade for at kunne hjælpe.