Tag Archive for: nailon 6

Nylon 6_ 66. 12

Nylon löytää sen jokapäiväiseen elämään. DuPont-yhtiön Wallace Carothers loi sen ensimmäisen kerran vuonna 1935 käytettäväksi naisten sukkien valmistuksessa silkin sijasta. Mutta toisen maailmansodan aikana se vain lähti lentoon, ja ihmiset alkoivat käyttää sitä eri tarkoituksiin. Aluksi nailonia käytettiin laskuvarjoissa, kuorma-autojen renkaissa, teltoissa ja polttoainesäiliöissä. Nykyään siitä on tullut eniten käytetty synteettinen kuitu, jota on koskaan tuotettu maailmassa.

Nailon kuuluu polyamidiryhmään (PA). Tuotteen lujuus ja sitkeys johtuvat amidiyhteyksistä. Yleisiä polyamideja ovat esimerkiksi Kevlar, Nomex ja Pebax. Kaikista Kevlar on erityisen kestävä materiaali. Siksi sitä käytetään laajalti luotiliivien valmistuksessa. Nomex on kuumuutta kestävää materiaalia, jota käytetään palontorjuntavaatteissa. Nailonia (PA) käytetään nykyään vaatteiden ja kankaiden lisäksi monissa muissa tuotteissa. Siirry osoitteeseen PA6 GF30 sivulla lisätietoja PA6-materiaalista.

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

Miksi Nylon 6 (Pa6), Nylon 66 (Pa66) ja Nylon 12 (Pa12) eivät ole vaihdettavissa keskenään?

Erilaisia nailoneja käytetään eri käyttötarkoituksiin. Väärän nailonlaadun valitseminen voi aiheuttaa useita ongelmia. Seuraavassa kerrotaan, mitä saatat kohdata:

  • Alisuorituskyky käyttölämpötiloissa: Nylon 6:lla on erilaiset sulamispisteet ja lämmönkestävyys, jotka vaihtelevat välillä Nylon 66 ja Nylon 12. Nämä erot merkitsevät sitä, että kunkin materiaalin lämmönkestävyys vaihtelee suuresti, kun sitä testataan todellisissa käyttöolosuhteissa. Kun käytät nailonlaatua, jonka lämmönkestävyys on riittämätön, saatat kokea rikkoutumisia ja kontaminaatiota, jotka vaikuttavat sovelluksesi laatuun.
  • Ennenaikainen kuluminen: Valitun nailonin on oltava riittävän lujaa ja joustavaa, jotta vältytään vioittumiselta toiminnan alkuvaiheessa. Väärän nailonlaadun käyttö johtaa komponenttien vikaantumiseen, mikä vaarantaa loppukäyttäjien elämän. Lisäksi jotkin vikaantumiset edellyttävät suunnittelematonta huoltoprosessia, joka lisää kustannuksia ja tuotantoon kuluvaa aikaa.
  • Tarpeettomat kustannukset: Oikea luokka olisi valittava oikeaan käyttötarkoitukseen. Jos esimerkiksi valitaan kalliimpi nailonmateriaali, kun halvempi materiaali riittää, projektin kustannukset voivat helposti nousta kattoon. Koska Nylon 6:lla, Nylon 66:lla ja Nylon 12:lla on omat erityiset etunsa ja rajoituksensa. Niinpä erityisominaisuuksien ymmärtäminen voi auttaa määrittämään, mikä näistä materiaaleista sopii projektiisi. Se voi säästää tuhansia euroja uudelleenvalmistuksessa, korjauksissa ja vaihdoissa.

Siksi suunnittelijan tai valmistajan on ymmärrettävä ja verrattava kunkin nailonlaadun eri ominaisuuksia ja suorituskykyä saavuttaakseen parhaan mahdollisen tuloksen tuotteen käytössä.

Erilaiset Nylin-laadut

Muoviset auton moottorin osat muistuttavat hieman nailonia ajatuksen kannalta. Polyamideja, jotka tunnetaan nimellä nailonit, on useita eri tyyppejä. Näitä ovat mm:

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

Nimeämisjärjestelmä liittyy kunkin rakenteen perusmateriaalin hiiliatomiin. Esimerkiksi nailon 6 on peräisin kaprolaktaamista, ja sen ketjuissa on kuusi hiiliatomia. Nylon 6/6 on peräisin heksametyleenidiamiinista, jossa on kuusi hiiliatomia, ja adipiinihaposta, jossa on myös kuusi hiiliatomia.

Kiinteistöissä ne ovat kuitenkin muunnelma. Ne eivät esimerkiksi ole niin dramaattisia kuin teräksissä, mutta rakenteelliset erot ja lisäaineet voivat kuitenkin vaikuttaa merkittävästi suorituskykyyn. Nylon 11:tä on lähes 90 erilaista tyyppiä, joita yksi toimittaja tarjoaa.

Nylon teknisten muovien alalla

Nylonmateriaaleilla arvostetaan suurta lujuutta, suurta jäykkyyttä ja suurta iskunkestävyyttä tai sitkeyttä. Nämä ominaisuudet tekevät niistä suosikkimateriaaleja teknisten muovien valmistuksessa. Tunnetuimpia ovat hammaspyörät, säleiköt, ovenkahvat, kaksipyöräisten pyörien pyörät, laakerit ja ketjupyörät. Näitä tuotteita käytetään myös sähkötyökalujen koteloissa, päätelaitteissa ja liukurullissa.

Materiaalista voi kuitenkin olla haittaa. Se imee itseensä kosteutta, mikä puolestaan muuttaa sekä ominaisuuksia että kankaan mittoja. Tämä ongelma vähenee, kun nailonia vahvistetaan lasilla, jolloin saadaan vahva ja iskunkestävä materiaali. Siirry osoitteeseen nylon ruiskuvalu sivulta lisätietoja tästä muovimateriaalista.

Lämmönkestävät nailonit ovat vähitellen löytämässä tiensä tällaisiin sovelluksiin metallien, keramiikan ja muiden polymeerien korvaajina. Niitä käytetään autojen moottoreissa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa. Nylon 6 ja Nylon 6/6 valitaan yleensä niiden suhteellisen alhaisen hinnan ja korkean kulutuskestävyyden vuoksi. Siirry osoitteeseen Onko nylon turvallista sivulla lisätietoja nailonmateriaalista.

Nylon 6/6 Ominaisuudet

Kemiallinen kaava: [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n

Nylon 66

Alkuperäinen nailon 6/6 on yleensä edullisin. Tämä tekee siitä varsin suosittua. Nylon 6/6:aa käytetään usein Saksassa historiallisista syistä, jotka liittyvät tarvikkeisiin. Nylon 6/6 kestää hyvin korkeita lämpötiloja ja kosteutta, ja se on melko luja kaikissa lämpötiloissa ja kosteudessa. Se kestää myös kulutusta ja läpäisee bensiiniä ja öljyjä vain vähän.

Lisäksi Nylon 6/6:lla on kielteisiä vaikutuksia. Se imee kosteutta nopeasti, ja vaikutus vähentää iskunkestävyyttä ja sitkeyttä, kun polymeeri on kuiva. Se on myös hyvin altis UV-säteilylle ja hapettuvalle hajoamiselle. Nylon 6/6 kestää kuitenkin heikommin heikkoja happoja kuin esimerkiksi Nylon 6/10, 6/12, 11 tai 12. Nylon 6/6 ei ole yhtä kestävä kuin Nylon 6/10, 6/12, 11 tai 12. Lisäksi Nylon 6/6:aa käytetään edelleen laajalti sähkökomponenteissa, koska sen palonestokyky on parantunut. Se korvaa myös metallia painevaletuissa käsityökaluissa.

Nylon 6:n ominaisuudet

Kemiallinen kaava: [-NH-(CH2)5-CO-]n

Nylon 6

Nylon 6:lla on useita ominaisuuksia. Nämä valtavat ominaisuudet erottavat sen muista markkinoilla olevista nailonlaaduista ja vastaavista tuotteista. Nylon 6:lla on erittäin hyvä elastisuus, johon liittyy erittäin suuri vetolujuus. Se tekee siitä vielä arvokkaamman, koska se ei reagoi emästen eikä happojen kanssa.

Lisäksi nylon 6 tarjoaa riittävän suojan myös erityyppistä hankausta vastaan. Sen sulamispiste on 220 ℃. Lasittumislämpötila voidaan säätää 48 ℃:iin. Nylon 6 -filamenttien pinta on piirteetön, ja sitä voisi verrata lasiin. Toinen tämän materiaalin erinomainen ominaisuus on sen kyky turvota ja imeä jopa 2,4% vettä. Näiden ominaisuuksien ansiosta nailon 6 on käyttökelpoinen autoteollisuudessa, ilmailu- ja avaruusteollisuudessa sekä kosmetiikka- ja kuluttajatuotteissa.

Nylon 6:n sovellukset

Nylon 6:ta käytetään laajalti tapauksissa, joissa materiaalilla on oltava korkea lujuus, iskunkestävyys ja kulutuskestävyys. Monipuolisuutensa ansiosta se soveltuu:

  • Säikeet: Kuidut
  • Puhdistus: Harjakset: Hammasharjan harjakset
  • Strumming: Kitaran jouset ja plektrat
  • Mekanismi: Vaihteet
  • Lukko: Paneelin lukot
  • Suojaus: Piirin eristys
  • Kuori: Sähkötyökalun kotelo
  • Aseta: Lääketieteelliset implantit
  • Peitto: Kalvot, kääreet ja pakkaukset

Nylon 6:n edut

Useat edut tekevät nailon 6:sta erinomaisen valinnan tiettyihin käyttötarkoituksiin:

  • Se on erittäin jäykkä ja kestää hyvin kulutusta.
  • Nylon 6 soveltuu ruiskupuristukseen.
  • Tämä materiaali soveltuu parhaiten sovelluksiin, joissa vaaditaan iskunkestävyyttä.
  • Se on joustava ja pystyy palautumaan alkuperäiseen muotoonsa muodonmuutoksen jälkeen.
  • Nylon 6:lla on hyvät värjäysominaisuudet ja kyky säilyttää värit.

Nylon 6:n haitat

Hyödyistään huolimatta nylon 6:lla on muutamia haittoja:

  • Sen sulamispiste on muihin materiaaleihin verrattuna alhainen, 220 ℃.
  • Hygroskooppisen ominaisuutensa ansiosta se imee itseensä ilman ja ympäröivän ilmakehän kosteutta.
  • Korkeat lämpötilat ja valo heikentävät sen lujuutta ja rakennetta, joten se ei sovellu käytettäväksi tällaisissa olosuhteissa.
  • Nylon 6 ei ole immuuni UV-valolle, ja sen vuoksi materiaalin värin ja lujuuden kaltaisten ominaisuuksien tiedetään heikkenevän, kun se altistuu auringonvalolle.

Nylon 6:n ja Nylon 6/6:n vertailu

Kemiallisesti Nylon 6/6 kestää paremmin kalsiumkloridia ja sillä on paremmat säänkesto-ominaisuudet. Lisäksi sillä on korkeampi HDT kuin Nylon 6:lla. Kaikkien nailonien on kuitenkin osoitettu hajoavan, kun ne joutuvat kosketuksiin 15%-etanolibensiinin kanssa.

Nailonmateriaalin valinnassa voidaan käyttää UL Prospectorin kaltaisia materiaalivalintatyökaluja, joiden avulla voidaan selvittää, mitkä ovat suunnitellun käyttötarkoituksen mukaiset ominaisuudet. Muut asiaan liittyvät valinnat, kuten asetaalit ja termoplastiset polyesterit, on otettava huomioon valintaa tehtäessä.

Nylon 12 (PA 12): Vahva suorittaja, jolla on ainutlaatuinen rakenne

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

Nylon 12

Nylon 12 (PA 12) on yleisin SLS- ja Multi Jet Fusion -tulostusprosesseissa käytetty materiaali. Se on alifaattinen polyamidi, jolla on avoin rakenne ja jonka polymeerirungossa on tasan 12 hiiltä. PA 12:lla on korkea kemiallinen, suola- ja öljynkestävyys alla olevassa taulukossa esitetyn eritelmän mukaisesti. Sen sulamispiste on alhaisempi, noin 180 °C (356 °F), mutta se on silti erittäin käyttökelpoinen materiaali.

Kuten PA 11:llä, sillä on vähemmän taipumusta imeä kosteutta, mikä tekee siitä vakaan eri ilmastoissa. PA 12:sta on tarjolla mustia ja valkoisia laatuja, ja lasi- ja mineraalitäyteaineiden lisääminen parantaa mekaanisia ja lämpöominaisuuksia. Sitä käytetään laajalti painokoteloissa, kiinnikkeissä, katetreissa ja autojen polttoainejärjestelmissä.

PA 12 on myös bioyhteensopiva, joten se soveltuu lääketieteellisiin komponentteihin. Lääketieteellisen käytön lisäksi sitä käytetään kosmetiikkapakkauksissa, sähköliitännöissä ja monissa muissa teollisuustuotteissa.

Taulukko Nylon 6/6 vs. Nylon 6 vs. Nylon 12:

KiinteistöNylon 6Nylon 66Nylon 12
Hiilivetyjen kestävyysKohtalainenSuperiorErinomainen
Muotin kutistuminenAlempi kutistuminenSuurempi kutistuminenMinimaalinen kutistuminen
IskunkestävyysSuperiorKohtalainenKorkea
Helppo värittääKiiltävä väriVähemmän silmäänpistäväKohtalainen
Veden imeytymisnopeusKorkeaKohtalainenMatala
KierrätettävyyspotentiaaliSuperiorKohtalainenKorkea
Molekyylien liikkuvuusKorkeaAlempiKohtalainen
Elastinen elpyminenSuperiorKohtalainenKorkea
Väriaine AffiniteettiSuperiorKohtalainenKorkea
KiteisyysLisääVähemmänVähemmän
Lämpötilan poikkeama Lämpötila180°C - 220°C250°C - 265°C~ 180°C
Sulamispiste215°C - 220°C250°C - 265°C175°C - 180°C
Kemiallinen haponkestävyysKohtalainenSuperiorErinomainen
JäykkyysKohtalainenSuperiorJoustava
VärinkestävyysSuperiorKohtalainenKorkea
Lämpötilan kestävyysKorkeaSuperiorKohtalainen
Kyky puhdistaaKohtalainenSuperiorErinomainen
KimmomoduuliSuperiorKohtalainenKorkea
Sisäinen rakenneVähemmän kompaktiKompaktimpiVähemmän kompakti
Polymerisaation muodostuminenAvoin rengas (kaprolaktaami)Kondensaatio (heksametyleenidiamiini + adipiinihappo)Kondensaatio (Laurolaktaami)
Kosteuden palauttaminen4% – 4.5%4% – 4.5%~ 0.4%
Monomeerivaatimukset1 (kaprolaktaami)2 (heksametyleenidiamiini + adipiinihappo)1 (Laurolakkaami)
Tiheys1,2 g/ml1,15 g/ml1,01 g/ml
Polymerisaatioaste~20060 – 80~100

Nylonit ja UV-kestävyys

Nailonit ovat myös erittäin herkkiä ultraviolettisäteilylle (UV). Niiden ripustaminen paljastaa niiden rakenteen kyvyn hajota ajan myötä. Stabilisaattoreiden käyttö nailonformulaatioissa lisää niiden kykyä kestää UV-hajoamista. Erityisesti nailon 6/6 on herkkä tällaisille säteille, kun taas nailon 6:lla on potentiaalisia hajoamisuhkia, jos sitä ei vahvisteta asianmukaisilla lisäaineilla.

UV-valo herättää joitakin elektroneja kemiallisissa sidoksissa, jotka muodostavat nailonpolymeerejä. Tämä vuorovaikutus kohdistuu pi-elektroneihin ja rikkoo kaksoissidoksia ja aromaattisia järjestelmiä, joita Bowen opastuksella tarjotaan. Esimerkiksi nailon 6:n tiedetään kestävän hyvin UV-säteilyä sen amidisidoksessa ja siten todennäköisesti hajoaa. Esimerkiksi polyeteenipolymeerit, joissa ei ole pi-elektroneita, kestävät UV-säteilyä paremmin kuin muut polymeerit.

Kaikki materiaali hajoaa UV-altistuksen vaikutuksesta, ei vain nailonmateriaali. Kun nailoniin lisätään stabilointiaineita, se voi kuitenkin pärjätä melko hyvin sovelluksissa, joille on ominaista ulkokäyttö. Esimerkiksi nailon 6/6:sta valmistetut minikiristysniitit soveltuvat käytettäviksi ulko-olosuhteissa. Nämä niitit ovat UL94 V-2 -liekkiluokiteltuja, mikä takaa niiden palonkestävyyden ja toimivuuden erilaisissa ympäristöissä.

Nailontuotteiden suorituskyvyn optimoimiseksi niille käytetään UV-stabilisaattoreita, koska ne altistuvat yleensä auringonvalolle. Nämä lisäaineet auttavat joko absorboimaan tai heijastamaan nailonosille haitallisia ultraviolettisäteitä ja pidentävät näin nailonosien käyttöikää. Nämä stabilointiaineet valitaan siten, että ne tuottavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn, mutta eivät samalla vaikuta mekaanisiin ominaisuuksiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että nailon on luonnostaan herkkä UV-säteilylle, mutta parannukset ovat mahdollisia stabilointiaineilla. Tieto UV-valon vaikutuksesta nailoniin voi auttaa välttämään väärän materiaalin valintaa sovelluksiin, jotka altistuvat ulkoilmalle. Joskus, lisätäksemme kestävyyttä, lisäämme nailonmateriaaliin lasikuitua, joka kiinnitetään toisiinsa, jotta voimme valmistaa nailonista valettuja osia. lasitäytteinen nailon ruiskuvaluprosessi osat.

Nylon 6:n, Nylon 66:n ja Nylon 12:n suorituskykyanalyysi

Nylon 6:n kosteuslujuus on erittäin korkea. Sillä on korkea iskunkestävyys ja taipumisväsymys. Nylon 6 tarvitsee alhaisemmat käsittelylämpötilat kuin Nylon 66. Lisäksi sen amorfinen luonne tarkoittaa myös sitä, että sen muotit kutistuvat vähemmän kuin niiden kiteiset vastineet. Nylon 6:sta on kuitenkin mahdollista saada myös täysin läpinäkyviä laatuja tiettyihin käyttötarkoituksiin. Tämä nailon kuitenkin turpoaa ja imee kosteutta nopeammin, mikä tekee siitä mitoiltaan epävakaan. Osa näistä haasteista voidaan ratkaista seostamalla polymeeriä pientiheyspolyeteenin kanssa. Nylon 6:n käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi stadionin istuimet ja sukkahousut. Muita käyttökohteita ovat jäähdyttimien säleiköt ja teollisuuslangat. Lisäksi Nylon 6:sta valmistetaan hammasharjakuituja ja koneiden suojuksia.

Kaikista nailonityypeistä Nylon 66 on tunnetusti yleisimmin käytetty. Sillä on suuri lujuus eri lämpötiloissa. Tämän tyypin kulutuskestävyys on korkea ja läpäisevyys alhainen. Tämä materiaali kestää hyvin mineraaliöljyjä ja kylmäaineita. Kemiallinen kestävyys kyllästettyä kalsiumkloridia vastaan on myös etu. Lisäksi sillä on hyvät säänkesto-ominaisuudet tässä nylonissa. Useimmiten Nylon 66 kilpailee metallien kanssa painevaletuissa työkalurungoissa ja kehyksissä. Tätä nailonia voidaan käyttää myös kosteissa olosuhteissa. Iskulujuus on kuitenkin alhainen, samoin sitkeys. Joitakin käyttökohteita ovat kitkalaakerit, renkaiden koordit ja autojen turvatyynyt.

Nylon 12:lla on erilaisia etuja muihin materiaaleihin verrattuna. Se kestää hyvin kemikaaleja tässä sovelluksessa, mikä parantaa materiaalin käyttöikää. Myös kosteuden imeytymisaste on suhteellisen alhainen, mikä tekee siitä mittapysyvän. Nylon 12:ta käytetään 3D-tulostuksessa ja autonosissa. Lisäksi tätä nailonia käytetään joustavissa letkuissa ja lääketieteellisissä komponenteissa. Näistä syistä Nylon 12:sta on tullut monipuolinen materiaali, jota käytetään monilla teollisuudenaloilla. Nylon 12:lla on kuitenkin erilaisia etuja Nylon 6:een ja Nylon 66:een verrattuna riippuen tarvittavasta sovelluksesta.

Nylon 6:n, Nylon 66:n ja Nylon 12:n käyttövertailu

Tässä asiakirjassa keskitytään kahden nailontyypin, Nylon 6:n ja Nylon 66:n, soveltamiseen. Näiden nailonien ominaisuuksilla on suuri vaikutus niiden sovelluksiin useilla teollisuudenaloilla.

Nylon 6:lla on matalampi sulamispiste ja hyvä käsittelykyky. Tämän vuoksi se soveltuu kevyiden tekstiilien ja muiden teollisten osien valmistukseen. Nylon 6, joka on valmistettu nailonin ruiskuvalulla, on laajalti käytössä. Tämä materiaali soveltuu erilaisten osien, kuten autojen sisätilojen verhoilujen, kodinkoneiden osien ja urheiluvälineiden, valamiseen.

Nylon 6:n etuna on, että se on elastinen ja kestää kulutusta. Näiden ominaisuuksien ansiosta se soveltuu tekstiileihin, kuten sukkiin ja urheiluvaatteisiin.

Toisaalta Nylon 66:ta arvostetaan sen korkeamman sulamispisteen ja parempien mekaanisten ominaisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi se soveltuu paremmin käytettäväksi järjestelmissä, joissa tarvitaan korkeita lämpötiloja ja mekaanisia ominaisuuksia.

Nylon 66:sta valmistetaan mieluiten kulutusta kestäviä tuotteita nailonin ruiskuvaluprosessissa. Joitakin sovelluksia ovat tekniset muovit, autojen moottorin osat ja elektroniset vempaimet.

Lisäksi Nylon 66:n korkean lämpötilan stabiilisuus tekee siitä sopivan käytettäväksi auto- ja ilmailuteollisuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että sen lujuus tällaisissa olosuhteissa tekee siitä entistäkin arvokkaamman sovelluksissa, jotka täyttävät korkeat vaatimukset.

Nylon 12 täydentää näitä materiaaleja seuraavilla ominaisuuksilla. Tunnetusti kemikaalinkestävä nailon 12:lla on sovelluksia itsenäisessä käytössä, kuten polttoainesäiliöissä, lääketieteellisissä sovelluksissa jne. Toinen etu on, että se voi pysyä mittapysyvänä eri ilmastoissa, mikä on hyödyllistä eri aloilla.

Näin ollen jokaisella nailontyypillä on ainutlaatuisia etuja, jotka soveltuvat markkinoiden erilaisiin tarpeisiin. Käytettävä nailontyyppi riippuu käyttötarkoituksesta ja olosuhteista, joissa materiaalia käytetään.

Muut yleiset nailonlaadut

Nailonia valmistetaan eri laatuja, ja kutakin niistä käytetään tiettyyn tarkoitukseen. Nylon 610 ja Nylon 612 imevät hyvin vähän kosteutta, joten niitä käytetään sähköeristykseen. Niillä on enemmän edullisia ominaisuuksia, mutta ne ovat kalliimpia kuin perinteiset materiaalit. Nylon 610:lle on ominaista vähäinen kosteuden imeytyminen, ja sen lasittumislämpötila on suhteellisen alhainen herkkiä sovelluksia varten.

Joustavien ominaisuuksiensa ansiosta Nylon 612 on kuitenkin vähitellen korvaamassa Nylon 610:n. Tämä siirtymä johtuu pääasiassa siitä, että Nylon 612:n hinta on alhaisempi kuin Nylon 6:n ja Nylon 66:n. Ylivoimainen lämmönkestävyys lisää sen kysyntää, ja sitä käytetään laajalti useimmilla teollisuudenaloilla.

Nylon 612:n tiedetään yleensä olevan ominaisuuksiltaan hieman huonompi kuin Nylon 6:n ja Nylon 66:n. Se osoittaa parempaa kykyä vastustaa virumista kosteissa ympäristöissä, mikä lisää sen käyttökelpoisuutta.

Nämä kaksi nailontyyppiä ovat Nylon 11 ja Nylon 12, ja jälkimmäisellä on kaikista täyttämättömistä nailontyypeistä alhaisin kosteuden imeytymisaste. Nämä nailonit osoittavat parempaa mittapysyvyyttä, ja niillä on myös suurempi iskunkestävyys ja taivutuslujuus kuin nailonilla 6, 66, 610 ja 612. Ne ovat kuitenkin kalliita, heikompia ja niillä on alhaisempi enimmäiskäyttölämpötila kuin kylmämuokatuilla vastineillaan.

Yleisesti ottaen Nylon 11 ja Nylon 12 ovat jonkin verran edullisempia kuin muut nailonperheen jäsenet, erityisesti siksi, että ne kestävät erinomaisesti säänkestävyyttä. Niitä uhkaavat kuitenkin uudet erittäin kestävät, erittäin kestävät nailonit, jotka on kehitetty parempaa suorituskykyä varten.

Toinen on Nylon 1212, joka on parempi kuin Nylon 6 ja Nylon 66 ja edullisempi kuin Nylon 11 tai Nylon 12. Sitä käytetään monilla aloilla sen tasapainoisen suorituskyvyn ja kohtuullisen hinnan ansiosta.

Korkeissa lämpötiloissa Nylon 46:lla on korkea iskunkestävyys ja kohtalainen virumisnopeus. Lisäksi sillä on korkeampi moduuli ja parempi väsymislujuus kuin Nylon 66 -materiaalilla. Sen käsittelyikkuna on kuitenkin pienempi kuin Nylon 6T:llä ja Nylon 11:llä, mikä voi vaikuttaa sen käyttökelpoisuuteen joissakin käsittely-ympäristöissä.

Siksi näillä nailonlaaduilla on ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat niiden erilaiset käyttötarkoitukset teollisuudessa. Kunkin materiaalin analyysi osoittaa, että vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat ovat tulosta materiaalin muotoilusta ja käytöstä.

Päätelmä

Nylon 6:n, Nylon 66:n ja Nylon 12:n käyttö riippuu tarvittavasta erityissovelluksesta. Sen joustavuus ja iskunkestävyys ovat hyvät, ja siksi se soveltuu kevyiden komponenttien valmistukseen. Nylon 66:lla on enemmän lujuutta ja lämmönkestävyyttä, ja Nylon 6 toimii hyvin rasitussovelluksissa. Nylon 12:ta käytetään nykyisin ulkokäyttöön sen vähäisen kosteuden imeytymisen ja erinomaisen säänkestävyyden vuoksi, mutta se on hieman kallista.

Kunkin tuotteen ominaisuuksien ymmärtäminen nailon auttaa sinua valitsemaan oikean materiaalin, joka tarjoaa tarvitsemasi suorituskyvyn ja haluamasi kustannukset. Tämä johtaa pidempikestoisiin ja tehokkaampiin tuloksiin sovelluksessa.

Mikä on PA66 30 GF

Ihmiset etsivät jatkuvasti joustavampia ja kestävämpiä materiaaleja. PA6 GF30-muovi on malliesimerkki tämäntyyppisestä materiaalista. nylon ruiskuvalu osat on valmistettu PA66 GF30-muovista. Sitä on käytetty eri teollisuudenaloilla vuodesta 1930 lähtien, ja se on mukautuva ratkaisu kaikkeen autojen osista kulutustavaroihin.

Miksi PA6 GF30:n kysyntä on niin suurta? Ensinnäkin tämä materiaali on uskomattoman vahvempi kuin tyypilliset polymeerit. Toiseksi se on kestävä ja kestää suotuisista olosuhteista riippuen yli 40-50 vuotta. Insinöörit suosivat yleensä tätä materiaalia, koska se kestää suuria kuormia. Lisäksi 30%-lasikuitu tekee tästä materiaalista jäykemmän ja kestävämmän kuin tyypillinen PA6.

Nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa PA6 GF30 erottuu edukseen. Se vastaa jatkuvasti kasvavaan tarpeeseen kevyille, vahvoille materiaaleille, jotka kestävät kovia olosuhteita. Teollisuus etsii jatkuvasti ratkaisuja, jotka ovat sekä tehokkaita että toimivia. PA6 GF30 täyttää useimmat niiden vaatimukset!

PA6 GF30:n kaltaisten tuotteiden tarve kasvaa vain teknologian kehittyessä. Tässä tekstissä kerrotaan kaikki, mitä sinun on tiedettävä lasitäytteisestä nailon 6:sta. Saat myös tietoa PA6 GF30:n eri lajeista ja niiden eroista. Tämä artikkeli on erityisen hyödyllinen ihmisille, jotka valmistavat tuotteita, myyvät niitä tai ovat kiinnostuneita liiketoiminnasta.

pa6 gf30

Mikä on PA6 GF30 -materiaali?

PA6 GF30-muovi on yksi yleisimmistä lasitäytteisen nailon-6-luokan tyypeistä. Nimessä on kaksi termiä, "PA6" ja "GF30". Siirry osoitteeseen Onko nylon turvallista ja lasitäytteinen nailon ruiskuvaluprosessi sivulla lisätietoja.

PA6 tarkoittaa polyamidia, joka on nailontyyppiä. PA6 GF30 on erityisesti erityyppinen lasikuiduilla vahvistettu nailon. Jos tarkastelet "PA6:n" kemiallista rakennetta, löydät kaprolaktaamipolymeerin. Termi "GF30" osoittaa kuitenkin, että materiaalin 30% on tyypillisesti peräisin lasikuiduista.

Insinöörit ja kehittäjät suosivat PA6 GF30:tä, koska se on vahvaa ja kestävää. Polykaprolaktaamirakenne takaa yleensä mekaaniset ominaisuudet ja kulutuskestävyyden. Toisaalta lasikuidut parantavat nailonin lujuutta ja jäykkyyttä. Tämän seurauksena PA6 GF30 on paljon vahvempi kuin tyypillinen PA6. Tiedoksi: lisätyt lasikuidut auttavat yleensä materiaalia vastustamaan muodonmuutoksia. Lisäksi se parantaa PA6 GF30 -materiaalin suorituskykyä suurissa rasituksissa.

Lasitäytteinen nailon 6 on lujempaa kuin tyypillinen PA6. Siksi ihmiset suosivat lasitäytteistä nylon-6:ta tavallisen PA6-materiaalin sijaan. PA 6 -materiaaleja käytetään usein tekstiili- ja kuluttajatuotteissa. Toisaalta PA6 GF30 on suosittu valinta auto- ja elektroniikkateollisuudessa. Sitä käytetään yleensä koteloiden, kiinnikkeiden ja rakenneosien valmistuksessa.

PA6 GF30 -lasikuidun ominaisuudet ja edut

Lasitäytteisen nylon-6:n ainutlaatuinen rakenne tarjoaa monia etuja tyypilliseen PA6:een verrattuna. 30%-lasikuidun lisääminen on pääosin vastuussa kaikista näistä erinomaisista ominaisuuksista. Näiden ominaisuuksien ansiosta PA6 GF30 -osat ovat laajalti yleisiä monilla teollisuudenaloilla.

Tässä osiossa tarkastellaan erityisesti kutakin ominaisuutta ja kerrotaan, miksi lasitäytteinen nailon 6 on sopiva materiaali.

Paremmat mekaaniset ominaisuudet

PA6 GF30-muovi tarjoaa erinomaisen vetolujuuden. Koska tässä materiaalissa käytetään lasikuitua, on laskettava kaksi vetolujuusarvoa. Ensinnäkin vetolujuus kuitua pitkin on 175 MPa. Toiseksi vetolujuus kohtisuoraan kuitua vastaan on 110 MPa. Toisaalta tavallisen PA6:n vetolujuus on vain 79 MPa. Lasitäytteinen nailon-6 tarjoaa ylivoimaisen vetolujuuden.

PA6 GF30-muoviosat tarjoavat lisäksi erinomaisen jäykkyysominaisuuden. PA6 GF30 -materiaalin tiheys on 1,36 g/cm³, mikä on suurempi kuin tavallisen PA6:n 1,14 g/cm³. Näin ollen PA6 GF30 soveltuu hyvin sovelluksiin, joissa vaaditaan jäykkyyttä ja vakautta.

Lasitäytteinen nylon-6-materiaali on myös kovempaa kuin tavallinen PA6-materiaali. Yleisesti ottaen PA6 GF30:n kovuus on D86 kuitua pitkin ja D83 kohtisuorassa kuitua vastaan. PA6 tarjoaa kuitenkin vähemmän kovuutta, joka on D79. Näin ollen PA6 GF30 soveltuu erinomaisesti kovaa iskua vaativiin sovelluksiin.

Lisäksi lasitäytteinen materiaali mahdollistaa alhaisemman virumisnopeuden. Virumisnopeudella tarkoitetaan yleensä sitä, kuinka nopeasti materiaali muuttaa muotoaan vakiopaineessa. Huomaa, että materiaali on vakaampi, jos sen virumisnopeus on alhainen. Samankaltaisia tilanteita voidaan havaita PA6 GF30 -materiaalissa. Lisäksi tämä nailon soveltuu erinomaisesti korkean kuormituksen sovelluksiin, koska se on ajan mittaan erittäin vakaa.

PA gf30 -valuosat

PA6 GF30:n lämpöominaisuudet

PA6 GF30 tarjoaa myös erinomaiset lämpöominaisuudet. Yksi sen tärkeimmistä eduista on pienempi lämpölaajenemisnopeus. Lasitäytteinen nailon-6 laajenee 23-65 per 10-⁶/K. PA6:een verrattuna se on paljon pienempi kuin 12-13 per 10-⁵/K.

Nämä arvot osoittavat, että PA6 GF30 -materiaali laajenee tai supistuu hyvin vähän lämpötilan muuttuessa. Tämän vuoksi PA6 GF30 on luotettava monissa sovelluksissa.

Toinen tärkeä ominaisuus on sen parempi stabiilisuus lämpötilan muutoksille altistuttaessa. PA6 GF30 säilyy vakaana myös tiheissä lämpötilan muutoksissa. PA6 ei kuitenkaan pysty tarjoamaan yhtä suurta vakautta. Siksi PA6-GF30:tä käytetään laajalti autoteollisuudessa ja teollisuudessa.

PA6-GF30-osassa on myös korkea lämmönkestävyys. Se toimii yleensä moitteettomasti lämpötiloissa, jotka vaihtelevat -40 ja 220 asteen (C) välillä, kun taas PA kestää vain 150 asteeseen (C) asti. Siksi PA6-GF30 tarjoaa korkeamman lämpötilaluokituksen kuin tavanomainen PA6-materiaali. Tämän vuoksi lasitäytteinen nailon-6 sopii erinomaisesti moottorin osiin ja elektroniikkakoteloihin.

Lisäksi voit ottaa huomioon myös korkeat staattiset kuormat korkeissa lämpötiloissa. Staattinen kuormitus on kappaleeseen kohdistuva vakio tai muuttumaton kuormitus. PA6-GF30-osat kestävät korkeita staattisia kuormia myös korkeissa lämpötiloissa. Näiden erityisten etujen ansiosta tämä materiaali on yleistynyt ilmailu- ja avaruusalalla ja monissa teollisissa sovelluksissa.

Mekaaninen vaimennus ja väsymislujuus

PA6 GF30 -materiaali on myös erinomainen sekä väsymisen että mekaanisen vaimennuksen suhteen. Erinomainen väsymislujuus tarkoittaa, että materiaali kestää toistuvia kuormituksia rikkoutumatta. Monissa sovelluksissa koneeseen kohdistuu usein syklisiä rasituksia. Tällöin PA6 GF30 -materiaali voi olla ihanteellinen valinta.

Mekaanisella vaimennuksella tarkoitetaan sitä, kuinka tehokkaasti aineesi vaimentaa värähtelyjä. Tämä ominaisuus soveltuu tärinään liittyviin sovelluksiin. Kun tärinä tapahtuu, PA6-GF30-osa vapauttaa energiaa ja vähentää melua ja kulumista.

Mieti nyt näiden kahden ominaisuuden yhdistämistä samaan materiaaliin. PA6-GF30-osa on tässä kätevä.

PA6 GF30:n kemialliset ominaisuudet

Kuten tiedätte, PA6-GF30-muovimateriaalissa on 30%-lasikuitua. Tämä yhdistelmä parantaa monia ominaisuuksia, myös kemiallisia ominaisuuksia. Lasikuidun lisäämisen ansiosta PA6-GF30-osasta tulee kemikaalinkestävämpi.

Yleensä se kestää öljyjä, rasvoja ja liuottimia. Se ei kuitenkaan välttämättä sovellu vahvoille hapoille ja emäksille. Siksi se kestää enimmäkseen öljypohjaisia kemikaaleja. Tämän vuoksi tätä materiaalia käytetään laajalti autoteollisuudessa ja monissa teollisuussovelluksissa.

Toinen PA6-GF30:n erinomainen ominaisuus on vanhenemisen ja kulumisen kestävyys. Tämä materiaali säilyttää suorituskykynsä pitkällä aikavälillä jopa vaativissa ympäristöissä. Se ei hajoa helposti, kun se altistuu UV-valolle tai kosteudelle, mikä edistää osan käyttöikää.

PA6 GF30:n sähköiset ominaisuudet

Lopuksi lasikuitujen lisääminen parantaa PA6-GF30-muovimateriaalin sähköisiä ominaisuuksia. Tämän materiaalin sähköeristävyys on 1E12-1E10 Ω, kun taas PA6:lla se on vain 1E14 Ω. Näet, että tavallinen PA6-materiaali tarjoaa paremman eristyksen kuin PA6-GF30.

Myös dielektrisen lujuuden osalta PA6-materiaali tarjoaa paremman tuloksen. PA6-GF30-muovimateriaalin lujuus on 5-12 kV/mm, kun taas PA6 tarjoaa korkeamman arvon, vain 32 kV/mm. Vaikka lasitäytteisen nailon-6:n arvo on alhaisempi, se takaa silti paremman eristyksen.

Muut PA6 GF30:n edut

PA6-GF30 tarjoaa edellä mainittujen lisäksi muitakin etuja. Seuraavat kolme etua ovat tärkeimpiä liiketoimintasi kannalta.

Kustannustehokkuus

PA6 GF30 tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun metalleihin verrattuna. Se säilyttää erinomaisen mekaanisen suorituskyvyn ja vähentää samalla materiaalikustannuksia. Tämän vuoksi lasitäytteinen nailon-6 on erinomainen valinta yrityksille, jotka haluavat säästää rahaa heikentämättä tuotteidensa laatua.

Kevyt vaihtoehto metalleille

Yksi PA6 GF30:n hieno puoli on, että se on erittäin kevyt. Vaikka se ei ole yhtä raskas kuin metalli, se on silti erittäin vahva. Tämä materiaali on erityisen tarpeellinen sovelluksissa, jotka vaativat enemmän polttoainetehokkuutta. Tyypillisiä sovelluksia voidaan havaita automaatio- ja ilmailu- ja avaruusteollisuudessa.

Korroosionkestävyys

Toisin kuin metallit, PA6-GF30-osa ei ruostu. Näin ollen tämä materiaali voi olla erinomainen vaihtoehto metallille. Se tarjoaa pidemmän käyttöiän syövyttävissä ympäristöissä. Tämän vuoksi sinun ei välttämättä tarvitse vaihtaa osia usein. Tämä erityinen etu on erityisen tarpeellinen ulko- ja kemikaalisovelluksissa.

ruiskuvalumateriaali

 

 

PA6 GF30 -materiaalin rajoitukset

Vaikka PA6 GF30-muovilla on monia etuja, sillä on myös joitakin rajoituksia. Yksi tärkeimmistä haitoista on sen hauraus verrattuna puhtaaseen PA6-muoviin. Lasikuidun 30% lisääminen tekee siitä vähemmän joustavan. Tämän vuoksi PA6-GF30-materiaali ei sovellu sovelluksiin, joihin liittyy taivutusta. Vähentynyt joustavuus voi aiheuttaa halkeilua raskaissa kuormituksissa.

Ongelmana on myös se, että se imee itseensä vettä. PA6-GF30-osa voi sitoa vettä, kuten kaikki polyamidit. Tämä veden imeytyminen voi tehdä polyamidista heikomman tai vähemmän jäykän. Se voi myös muuttaa tuotteen yleistä kestoaikaa. Näiden ongelmien voittamiseksi voi käyttää erikoispinnoitteita.

Miten PA6 GF30 -osa valmistetaan?

PA6-GF30-muovi on erittäin sitkeä ja kestävä materiaali. Lasikuidun 30% lisääminen tekee materiaalista yleensä vielä vahvemman. Tämän materiaalin valmistaminen vaatii useita vaiheita, joista jokainen on kriittinen sen laadun varmistamiseksi. Tässä jaksossa käydään läpi koko prosessi materiaalin valinnasta lopputuotteeseen.

Koko prosessin tuntemisesta huolimatta laadunvalvonnan oppiminen on yhtä tärkeää. Näitä muodollisuuksia noudatetaan huolellisesti jokaisessa tehtaassa. Tunnetut tehtaat, kuten vilpitön tech, käyttävät aina erilaisia välineitä materiaalin laadun valvomiseksi jokaisessa vaiheessa. Jopa tuotannon jälkeen ne käyttävät erilaisia testauskoneita laadun takaamiseksi.

Vaihe #1: Materiaalin valinta

Ensimmäinen vaihe PA6-GF30-osan valmistuksessa on sopivien raaka-aineiden hankkiminen. Kuten nimikin kertoo, polyamidi 6 (PA6) on pääkomponentti. Puhuimme jo tämänkaltaisesta nailonista, joka on yleinen lujuutensa, joustavuutensa ja joustavuutensa vuoksi.

Toissijainen materiaali on lasikuitua, jota tarvitaan nailonin vahvistamiseen myöhemmin. PA6-GF30-osassa lasikuitupitoisuuden osuus materiaalin kokonaispainosta on 30%. Tämä tasapaino tarjoaa yleensä edellisessä jaksossa mainitsemamme edut.

Koko prosessi on kriittinen lasitäytteisen nylon-6-materiaalin valmistuksessa. Lasikuitujen lisääminen edellyttää asianmukaisia lisäystekniikoita, jotta varmistetaan tuotteen paras laatu.

Tehtaat hankkivat ensin korkealaatuista PA6-granulaattia ja hienonnettuja lasikuituja. Tämä vaihe on ratkaisevan tärkeä sen varmistamiseksi, että käytetään korkealaatuisia raaka-aineita lopputuotteiden laadun takaamiseksi. Tehtaat voivat käyttää myös muita lisäaineita UV-, liekki- tai lämmönkestävyyden parantamiseksi.

Vaihe #2: PA6:n polymerointi

Kun raaka-aineet on valittu, ne lähetetään polymerointikammioon. Polymerointi on prosessi, jossa monomeereistä muodostuu polymeeriketju. PA6-GF30:n osalta kaprolaktaamimonomeerit polymeroidaan muodostaen pitkiä polyamidimolekyylejä.

Reaktori kuumentaa kaprolaktaamia, jotta polymerisaatioprosessi voi tapahtua. Reaktorin sisällä voi olla jopa 250 celsiusastetta. Korkea lämpötila saa aikaan kemiallisen prosessin, jonka ansiosta monomeerit yhdistyvät toisiinsa muodostaen pitkän ketjun PA6-polymeeriä.

Tänä aikana vesi ja muut materiaalin jäämät poistetaan. Näin varmistetaan, että polymeeri on puhdasta ja sillä on halutut ominaisuudet. Seuraavaksi prosessi jäähdyttää vasta muodostuneen polyamidin ja muodostaa pieniä rakeita tai pellettejä. Myöhemmin prosessi vie nämä pelletit toiseen kammioon seuraavaa tuotantovaihetta varten.

Vaihe #3: PA6:n ja lasikuidun yhdistäminen

Kun PA6 on polymerisoitunut, materiaaliin lisätään lasikuituja. Tätä lisäysprosessia kutsutaan yleensä sekoittamiseksi. Vasta muodostunut polyamidi sulatetaan 240-270 celsiusasteessa tässä vaiheessa.

Tämän jälkeen prosessissa pilkotut lasikuidut sekoitetaan sulaan PA6:een. Tähän käytetään kaksiruuviextruderia, joka varmistaa, että lasikuidut jakautuvat tasaisesti polymeeriin.

Yhdistämisvaihe on yksi kriittisimmistä vaiheista. Tässä prosessissa materiaalit saavat yleensä suuremman lujuuden ja suorituskyvyn. Siksi jokaisen tehtaan on valvottava tätä prosessia huolellisesti, jotta lasikuidut eivät vahingoittuisi.

Vaihe #4: Jäähdytys ja pelletöinti

Sekoitusvaiheen jälkeen kuuma lasitäytteinen nailon-6 on jäähdytettävä. Tämä prosessi edellyttää jäähdytyshuonetta. Ilma- tai vesijäähdytys voi olla käytettävissä, mutta ihmiset suosivat usein ilmajäähdytysjärjestelmiä. Lasilla täytetty sula nylon-6 kovettuu jäähtyessään ja siitä valmistetaan kuormalavoja. Siksi tätä prosessia kutsutaan pelletöinniksi.

PA6-GF30-pelletit ovat nyt valmiita valettaviksi kappaleiksi. Ne pakataan ja varastoidaan tai lähetetään välittömästi valmistusprosessin seuraavaan vaiheeseen.

Vaihe #5: Jalostus osiin

Viimeinen vaihe on luoda todellinen PA6-GF30-komponentti. Ruiskupuristus ja ekstruusio ovat kaksi merkittävää menetelmää erilaisten lasitäytteisten nylon-6-tuotteiden valmistamiseksi. Sopiva laji määräytyy usein valmistettavan osan monimutkaisuuden mukaan.

Ruiskuvalumenetelmä soveltuu usein monimutkaisten osien valmistukseen. Tässä vaiheessa PA6 GF30 sulatetaan ja puristetaan muottiin, joka muotoilee materiaalin haluttuun muotoon. Kun kappale on jäähtynyt, se irrotetaan muotista. Lopuksi, testauksen jälkeen, PA6-GF30-osa on valmis käytettäväksi suunnitellussa sovelluksessa.

Puristamiseen perustuva prosessi on toisaalta ihanteellinen yksinkertaisten osien valmistukseen. Se tuottaa pitkiä profiileja, joiden poikkipinta-ala on yhtä suuri. Tässä skenaariossa käytetään suulakepuristuskonetta. Prosessi alkaa suppilon syöttämisellä. Tämän jälkeen kone lämmittää syötettävät PA6-GF30-kuormalavat, kunnes ne sulavat nesteeksi. Myöhemmin sula lasitäytteinen nylon-6 työnnetään muotin läpi. PA6-GF30-osasta saadaan pitkiä ja jatkuvia osia. Myöhemmin ne voidaan leikata haluttuun pituuteen.

Lopuksi vastavalmistettu PA6-GF30-osa lähetetään laatutarkastuksiin. Tällöin tehtaat valmistelevat tarvittavat sertifikaatit.

PA6-GF30-osan käyttö

Tunnet nyt PA6 GF30 -materiaalin ja sen valmistusprosessin. Tunnet nyt myös sen monenlaiset edut. Näiden etujen vuoksi tätä materiaalia käytetään laajalti monilla teollisuudenaloilla.

Polyamidimarkkinoilla on ollut suuri kysyntä viimeisten kymmenen vuoden ajan. Erilaisten markkinatutkimusten mukaan niiden arvo on 8,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Sen odotetaan kasvavan 6%:n CAGR-vauhdilla ja olevan 14,26 miljardia USD vuonna 2031.

Autoteollisuus

Autoteollisuus käyttää laajalti lasitäytteisiä materiaaleja erilaisten autojen osien valmistukseen. Joitakin yleisiä osia ovat mm:

  • Moottorin kannet
  • Ilmanottokanavat
  • Poljinkotelot
  • Jäähdyttimen loppusäiliöt
  • Konepelti
  • Auton pyyhin
  • Ohjauspyörä
  • Polkupyörän kahva

Sähkö ja elektroniikka

Myös elektroniikkateollisuudessa PA6-GF30-osa on yleinen. Joitakin yleisiä sähköosia ovat mm:

  • Kaapeliläpiviennit
  • Kytkinkotelot
  • Katkaisijan komponentit
  • Sähköiset liittimet
  • Sähkötyökalun kuori
  • Tuulettimen siipi
  • Liitin
  • Pistorasia, sulakerasia, liitinsirut ja paljon muuta.

Kulutustavarat

Myöskään kulutustavarat eivät ole poikkeus. PA6-GF30-osien lujuus, iskunkestävyys ja kuumuuden sietokyky hyödyttävät suuresti näitä tuotteita.

  • Pölynimurin kotelot
  • Sähkötyökalujen kotelot
  • Pesukoneen osat

Teollisuuslaitteet

Teollisuussovelluksissa PA6-GF30:stä tuli erinomainen vaihtoehto metalliosille. Joitakin yleisiä osia ovat mm:

  • Pumppukotelot
  • Venttiilin rungot
  • Hammaspyörät
  • Laakeriholkit

Ilmailu- ja avaruusteollisuus

PA6 GF30 -materiaalin keveys, kestävyys ja lujuus tekevät siitä ihanteellisen vaihtoehdon ilmailu- ja avaruusteollisuudessa.

  • Sisäpaneelit
  • Kannattimien tuet
  • Kaapelikiinnikkeet

Lääkinnälliset laitteet

Sitä käytetään myös lääkinnällisissä laitteissa. Koska PA6 GF30 -materiaali ei ruostu, se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi lääkinnällisissä laitteissa. Joitakin yleisiä komponentteja ovat mm:

  • Kirurgisten instrumenttien kahvat
  • Diagnostisten laitteiden kotelot
  • Lääkinnällisten laitteiden kotelot

PA6 ruiskuvalupajaPA6 GF30 VS PA6.6-GF30: Mitä eroa on?

 

PA6 GF30 ja PA6.6-GF30 palstic ovat nailonmateriaaleja, jotka on vahvistettu 30%-lasikuidulla. Niiden erona on erilaisten nailonpolymeerien käyttö. PA6:ssa käytetään nailon 6:ta ja PA6.6:ssa nailon 6.6:ta.

PA6-GF30-materiaali on suosittu nylon-6-materiaalin tyyppi. Olet jo tutustunut tähän materiaaliin edellisissä kappaleissa. Se on vahvaa, kevyttä ja hyvin lämpötilaa kestävää.

PA6.6-GF30-materiaalilla on toisaalta paremmat ominaisuudet kuin PA6 GF30-materiaalilla. Sen sulamispiste on korkeampi, noin 260 celsiusastetta. Siksi se tarjoaa paremman lämmönkestävyyden ja mekaanisen lujuuden korkeassa lämmössä.

PA6.6-GF30-materiaalia käytetään yleisesti myös auto- ja sähköosissa. Sillä on parempi kulutuskestävyys ja pienempi kosteuden imeytyminen, minkä vuoksi sitä käytetään laajalti äärimmäisissä sääolosuhteissa.

Kustannukset tekevät PA6 GF30-materiaalista paremman kuin PA6.6-GF30-materiaalista. PA6.6-GF30:n tuotantokustannukset ovat usein korkeammat. Monimutkainen valmistusprosessi nostaa yleensä hintaa. Tämän seurauksena PA6-GF30-osia käytetään yleisesti eri sovelluksissa.

Usein kysytyt kysymykset

Minkä materiaalin kanssa PA6 GF30 on samanlainen?

Yleisesti ottaen PA6 GF30:llä on samanlaiset ominaisuudet kuin PA6- tai Nylon 6 -materiaalilla. PA6-GF30-materiaali on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin PA6. Voit kuitenkin löytää myös joitakin yhtäläisyyksiä polykarbonaatin ja ABS-muovin kanssa. Näillä materiaaleilla on myös käytännössä samanlaiset ominaisuudet.

Onko PA6 vahvempi kuin PA12?

PA6 on todellakin vahvempi kuin PA12. Syitä tähän on useita, mutta tärkeimpiä ovat suuri vetolujuus ja jäykkyys. PA12 on kuitenkin parempi iskunkestävyyden ja joustavuuden osalta. Valinta näiden kahden nailonin välillä riippuu siis erityisestä käyttötarkoituksesta. Jos esimerkiksi tarvitset parempaa rakenteellista tukea, valitse PA6.

Imeyttääkö PA6 vettä?

Kyllä, PA6 imee vettä. Vaikka imeytymisnopeus on erilainen, sekä PA6 että PA6.6 imevät vettä. PA6:n veden imeytymisnopeus on 9% ja PA6.6:n 7%.

Onko PA6 amorfista vai kiteistä?

PA6 on pääasiassa puolikiteinen polymeeri, jossa on sekä kiteisiä että amorfisia alueita. Kiteinen rakenne on kuitenkin hallitsevin. Tämän vuoksi tämä materiaali tarjoaa erinomaisen lujuuden ja korkeamman sulamispisteen.

Voidaanko PA6-GF30 kierrättää?

Kyllä, PA6-GF30 voidaan kierrättää, vaikka prosessi voi olla monimutkainen. Kierrätykseen kuuluu yleensä materiaalin jauhaminen pelleteiksi, jotka voidaan sitten käsitellä uudelleen. Huomaa, että lasikuidun läsnäolo voi vaikuttaa kierrätystuotteen laatuun.

Yhteenveto

PA6 GF30 on nailon-6-materiaalia, joka on vahvistettu 30%-lasikuiduilla. Lasin lisääminen parantaa yleensä lujuutta, jäykkyyttä ja lämpöominaisuuksia. Verrattuna PA6:een tämä lasitäytteinen nylon-6 on parempi vaihtoehto. Lisäksi PA6-GF30-osa tarjoaa paremman mekaanisen suorituskyvyn, joten se on ihanteellinen valinta moniin sovelluksiin.

Verrattuna PA6.6 GF30PA6-GF30 on kustannustehokkaampi. Jos kuitenkin etsit parempaa suorituskykyä, on viisasta valita PA6.6-GF30 materiaali. Huomaa, että molemmat imevät kosteutta 7%:stä 9%:hen, vaikka voit käyttää pinnoitteita imeytymisen välttämiseksi.

PA6-GF30-materiaalia käytetään laajalti autoissa, sähkölaitteissa ja kulutustavaroissa. Suosittuja tuotteita ovat konepellit, autonpyyhkimet, vetopyörät, liittimet, pistorasiat ja sulakkeet.

Jos tarvitset räätälöityjä muoviosaratkaisuja, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Asiantuntijatiimimme auttaa aina mielellään.