Arhiva tag-ul pentru: nailon 6

Nylon 6_ 66. 12

Nylon-ul se regăsește în viața de zi cu zi. A fost creat pentru prima dată în 1935 de Wallace Carothers de la compania DuPont pentru a fi folosit la fabricarea ciorapilor pentru femei în locul mătăsii. Dar a luat avânt în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și oamenii au început să-l folosească în diferite scopuri. Inițial, nailonul a fost utilizat în parașute, anvelope de camion, corturi și rezervoare de combustibil. Astăzi a devenit cea mai utilizată fibră sintetică produsă vreodată în lume.

Nylon face parte din grupul poliamidelor (PA). Rezistența și reziliența produsului provin din conexiunile amidice. Unele poliamide comune includ Kevlar, Nomex și Pebax. Dintre toate, Kevlar este în special un material robust. Prin urmare, este utilizat pe scară largă în fabricarea vestelor antiglonț. Nomex este un material rezistent la căldură, utilizat în îmbrăcămintea pentru stingerea incendiilor. Nylon(PA), în prezent, este utilizat în diverse produse, în afară de îmbrăcăminte și țesături. Mergeți la PA6 GF30 pentru a afla mai multe despre materialul PA6.

Nylon 6/6 vs Nylon 6 Vs. Nylon 12

De ce nu poate Nylon 6 (Pa6), Nylon 66 (Pa66), și Nylon 12 (Pa12) Interchangeably utilizate?

Diferitele niloni sunt utilizați pentru diferite aplicații. Alegerea gradului greșit de nailon poate duce la mai multe probleme. Iată cu ce vă puteți confrunta:

  • Performanță insuficientă la temperaturile de serviciu: Nylon 6 are diferite puncte de topire și rezistență termică de la Nylon 66 și Nylon 12. Aceste diferențe implică faptul că rezistența la căldură a fiecărui material diferă foarte mult atunci când este testat în condiții reale de utilizare. Atunci când utilizați un tip de nailon care are o stabilitate termică insuficientă, este posibil să vă confruntați cu rupturi și contaminări care afectează calitatea aplicației dumneavoastră.
  • Uzură prematură: Nailonul ales trebuie să aibă rezistența și flexibilitatea adecvate pentru a evita defectarea în primele etape de funcționare. Utilizarea unui tip greșit de nailon duce la defectarea componentelor, un viciu care compromite viața utilizatorilor finali. În plus, unele defecțiuni necesită un proces de întreținere neprogramat care crește costurile și timpul pierdut cu producția.
  • Cheltuieli inutile: Trebuie să se opteze pentru calitatea potrivită pentru aplicația potrivită. De exemplu, optarea pentru un material de nailon cu preț mai mare atunci când unul cu preț mai mic va face acest lucru poate împinge cu ușurință costurile proiectului prin acoperiș. Deoarece Nylon 6, Nylon 66 și Nylon 12 au beneficii și limitări specifice distincte. Deci, înțelegerea caracteristicilor specifice poate ajuta la determinarea care dintre aceste materiale va fi potrivit pentru proiectul dvs. Se pot economisi mii de dolari pe refabricație, reparații și înlocuiri.

Prin urmare, un proiectant sau procesator trebuie să înțeleagă și să compare diferitele proprietăți și performanțe ale fiecărui tip de nailon pentru a obține cele mai bune rezultate în aplicarea produsului.

Diverse grade Nylin

Componentele din plastic ale motoarelor auto sunt ușor similare cu nilonii în sensul ideii. Poliamidele, cunoscute sub numele de niloni, sunt de mai multe tipuri. Acestea includ:

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

Sistemul de denumire este asociat cu atomii de carbon din materialele de bază ale fiecăreia dintre structuri. De exemplu, nailonul 6 este derivat din caprolactam și include șase atomi de carbon în lanțurile sale. Nylon 6/6 provine din hexametilendiamină cu șase atomi de carbon și din acid adipic cu tot șase.

În ceea ce privește proprietățile, totuși, acestea sunt diferite. De exemplu, nu la fel de dramatic ca în cazul oțelurilor, totuși, diferențele structurale și aditivii pot avea un impact semnificativ asupra performanței. Există aproape 90 de tipuri diferite de Nylon 11, furnizate de un singur furnizor.

Nylon în materiale plastice tehnice

Materialele din nailon sunt apreciate pentru a avea rezistență ridicată, rigiditate ridicată și rezistență ridicată la impact sau duritate. Aceste trăsături le fac materialele preferate pentru ingineria materialelor plastice. Unele dintre cele mai cunoscute sunt angrenajele, grilele, mânerele ușilor, roțile vehiculelor cu două roți, rulmenții și pinioanele. Aceste produse sunt, de asemenea, utilizate în carcasele uneltelor electrice, blocurile terminale și rolele glisante.

Cu toate acestea, materialul poate fi un dezavantaj. Deoarece absoarbe umezeala care, la rândul său, alterează atât proprietățile, cât și dimensiunile țesăturii. Această problemă este redusă atunci când se întărește nailonul cu sticlă, rezultând un material puternic și rezistent la impact. Mergeți la turnare prin injecție nylon pentru a afla mai multe despre acest material plastic.

Nilonii rezistenți la căldură își fac treptat loc în astfel de aplicații ca înlocuitori pentru metale, ceramică și alți polimeri. Acestea sunt aplicate în motoarele automobilelor și în industriile petrolului și gazelor. Nylon 6 și Nylon 6/6 sunt de obicei alese datorită prețului lor relativ scăzut și rezistenței ridicate la uzură. Mergeți la nailonul este sigur pentru a afla mai multe despre materialul nylon.

Nylon 6/6 Caracteristici

Formulă chimică: [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n

Nylon 66

Nailonul original 6/6 este în mod normal cel mai puțin costisitor. Acest lucru îl face destul de popular. Nylon 6/6 este adesea utilizat în Germania din motive istorice legate de livrări. Nylon 6/6 are o bună rezistență la temperaturi ridicate și umiditate și este destul de puternic la toate nivelurile de temperatură și umiditate. De asemenea, oferă rezistență la abraziune și permeabilitate scăzută la benzină și uleiuri.

În plus, Nylon 6/6 prezintă consecințe negative. Acesta absoarbe rapid umiditatea, iar efectul reduce rezistența la impact și ductilitatea atunci când polimerul este uscat. De asemenea, este foarte predispus la degradarea UV și oxidativă. Cu toate acestea, Nylon 6/6 prezintă o rezistență mai scăzută la acizii slabi decât tipurile precum Nylon 6/10, 6/12, 11 sau 12. În plus, Nylon 6/6 este încă utilizat pe scară largă în componentele electrice datorită progresului în retardarea la foc. De asemenea, înlocuiește metalul în uneltele de mână diecast.

Proprietățile nailonului 6

Formulă chimică: [-NH-(CH2)5-CO-]n

Nylon 6

Nylon 6 are mai multe proprietăți. Aceste caracteristici enorme îl diferențiază de alte tipuri de nailon și produse similare de pe piață. Nylon 6 are o elasticitate foarte bună, însoțită de o rezistență foarte mare la tracțiune. Aceasta îl face și mai valoros, deoarece nu reacționează nici cu alcalii, nici cu acizi.

Mai mult, nailonul 6 oferă o protecție adecvată împotriva diferitelor tipuri de abraziune, de asemenea. Acesta are un punct de topire de 220 ℃. Temperatura de tranziție la sticlă poate fi ajustată la 48 ℃. Filamentele de nylon 6 au o suprafață fără caracteristici care ar putea fi comparată cu cea a sticlei. O altă proprietate remarcabilă a acestui material datorită capacității sale de a se umfla și de a absorbi până la 2,4% apă. Aceste proprietăți fac ca nailonul 6 să fie util în industria auto, aerospațială, cosmetică și produse de consum.

Aplicații ale Nylon 6

Nylon 6 este aplicat pe scară largă în acele cazuri în care materialul trebuie să aibă rezistență ridicată, rezistență la impact și rezistență la uzură. Versatilitatea sa îl face potrivit pentru:

  • Fire: Fibre
  • Curățare: Perii periuței de dinți
  • Strumming: Corzi de chitară și penițe
  • Mecanism: Angrenaje
  • Încuietoare: Încuietoare de panou
  • Ecranare: Izolarea circuitului
  • Înveliș: Carcasa sculei electrice
  • Inserare: Implanturi medicale
  • Acoperire: Filme, învelitori și ambalaje

Avantajele Nylon 6

Mai multe avantaje fac din nailon 6 o alegere excelentă pentru utilizări specifice:

  • Oferă o rigiditate foarte ridicată și o bună rezistență la abraziune.
  • Nylon 6 este potrivit pentru operațiunile de turnare prin injecție.
  • Acest material funcționează cel mai bine în aplicații în care este necesară rezistența la impact.
  • Este flexibil pentru a-și recăpăta forma inițială după ce a fost deformat.
  • Nylon 6 are proprietăți bune de vopsire și capacitatea de a păstra aceste culori.

Dezavantaje ale Nylon 6

În ciuda avantajelor sale, nailonul 6 are câteva dezavantaje:

  • Are un punct de topire scăzut în comparație cu alte materiale, adică 220 ℃.
  • Datorită proprietății higroscopice, are tendința de a absorbi conținutul de umiditate din aer și din atmosfera înconjurătoare.
  • Temperaturile ridicate și lumina îi reduc rezistența și structura; prin urmare, nu este adecvat pentru utilizare în astfel de condiții.
  • Nylon 6 nu este imun la lumina UV și, prin urmare, caractere precum culoarea și rezistența sunt cunoscute pentru a se degrada atunci când materialul este expus la lumina soarelui.

Comparație între Nylon 6 și Nylon 6/6

Din punct de vedere chimic, Nylon 6/6 are o rezistență mai bună la clorura de calciu, precum și proprietăți mai bune la intemperii. În plus, are un HDT mai mare decât Nylon 6. Cu toate acestea, toate nailonurile se dovedesc a fi afectate de degradare atunci când se întâlnesc cu benzina cu etanol 15%.

În selectarea materialului nailon, există instrumente de selecție a materialelor, cum ar fi UL Prospector, care pot fi utilizate pentru a satisface proprietățile pentru aplicația dorită. Alte opțiuni conexe, cum ar fi acetalele și poliesterii termoplastici, trebuie luate în considerare atunci când se face alegerea.

Nylon 12 (PA 12): Un performer puternic cu o structură unică

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

Nylon 12

Nylon 12 (PA 12) este cel mai comun material utilizat în procesele de imprimare SLS și Multi Jet Fusion. Este o poliamidă alifatică care are o structură deschisă cu o coloană vertebrală de carbon alifatic cu exact 12 carboni în coloana sa vertebrală de polimer. PA 12 are o rezistență ridicată la substanțe chimice, sare și ulei, în conformitate cu specificațiile din tabelul de mai jos. Are un punct de topire mai scăzut de aproximativ 356°F (180°C), dar este totuși un material foarte util.

Ca și PA 11, are o tendință mai redusă de a absorbi umezeala, ceea ce îl face stabil în diferite clime. PA 12 este oferit în clase albe și negre, iar adăugarea de sticlă și materiale de umplutură minerale îmbunătățește caracteristicile mecanice și termice. Este practicat pe scară largă în incinte de tipărire, dispozitive de fixare, catetere și sisteme de combustibil pentru automobile.

PA 12 este, de asemenea, biocompatibil pentru a face componente medicale adecvate. Pe lângă utilizarea sa medicală, este utilizat în ambalarea produselor cosmetice, conexiuni electrice și multe alte produse industriale.

Tabelul pentru Nylon 6/6 vs Nylon 6 Vs. Nylon 12:

ProprietateNylon 6Nylon 66Nylon 12
Rezistența la hidrocarburiModeratSuperiorExcelent
Contracția matrițeiContracție redusăContracție mai mareContracție minimă
Rezistența la impactSuperiorModeratÎnaltă
Ușor de coloratCuloare lucioasăMai puțin atrăgătoare pentru ochiModerat
Viteza de absorbție a apeiÎnaltăModeratScăzut
Potențial de reciclareSuperiorModeratÎnaltă
Mobilitate molecularăÎnaltăMai miciModerat
Recuperare elasticăSuperiorModeratÎnaltă
Afinitatea colorantuluiSuperiorModeratÎnaltă
CristalinitateMai multMai puținMai puțin
Temperatura de deflecție a căldurii180°C - 220°C250°C - 265°C~ 180°C
Punct de topire215°C - 220°C250°C - 265°C175°C - 180°C
Rezistență chimică la acidModeratSuperiorExcelent
RigiditateModeratSuperiorFlexibil
Rezistența la culoareSuperiorModeratÎnaltă
Rezistența la temperaturăÎnaltăSuperiorModerat
Abilitatea de a curățaModeratSuperiorExcelent
Modul de elasticitateSuperiorModeratÎnaltă
Structura internăMai puțin compactMai mult CompactMai puțin compact
Formarea polimerizăriiInel deschis (Caprolactam)Condensare (hexametilendiamină + acid adipic)Condensare (Laurolactam)
Recuperarea umezelii4% – 4.5%4% – 4.5%~ 0.4%
Cerințe privind monomerii1 (Caprolactam)2 (hexametilendiamină + acid adipic)1 (Laurolactam)
Densitate1,2 g/ml1,15 g/ml1,01 g/ml
Gradul de polimerizare~20060 – 80~100

Nilon și rezistență la UV

Nilonii sunt, de asemenea, foarte sensibili la radiațiile ultraviolete (UV). Suspendarea acestora expune capacitatea structurii lor de a se degrada cu timpul. Utilizarea stabilizatorilor în formulările de nailon crește capacitatea acestora de a rezista la degradarea UV. În special, nailonul 6/6 este vulnerabil la astfel de raze, în timp ce nailonul 6 prezintă potențiale amenințări de degradare dacă nu este întărit cu aditivi corespunzători.

Lumina UV excită unii electroni din legăturile chimice care formează polimerii de nailon. Această interacțiune vizează electronii pi și rupe legătura dublă și sistemele aromatice, oferite de îndrumarea lui Bowe. De exemplu, se știe că nailonul 6 are o bună rezistență la UV la nivelul legăturii sale amidice și, prin urmare, este susceptibil să se degradeze. De exemplu, polimerii de polietilenă care nu au electroni pi sunt mai rezistenți la radiațiile UV decât ceilalți polimeri.

Toate materialele se degradează din cauza expunerii la UV, nu doar materialul de nailon. Cu toate acestea, atunci când sunt încorporați stabilizatori, nailonul se poate descurca destul de bine în aplicații care sunt caracterizate de utilizarea în aer liber. De exemplu, niturile mini snap fabricate din nailon 6/6 sunt potrivite pentru utilizarea în condiții de exterior. Aceste nituri sunt clasificate UL94 V-2 pentru rezistență la foc și funcționalitate în diverse medii.

Pentru a optimiza performanța produselor din nailon, acestea sunt supuse stabilizatorilor UV, deoarece sunt de obicei expuse la lumina soarelui. Acești aditivi ajută fie la absorbția, fie la reflectarea razelor ultraviolete care sunt dăunătoare pieselor din nailon, crescând astfel durata de viață a pieselor din nailon. Prin urmare, alegerea acestor stabilizatori se face astfel încât să ofere cea mai bună performanță și, în același timp, să nu afecteze proprietățile mecanice.

În concluzie, nailonul este în mod inerent sensibil la acțiunea UV, dar sunt posibile îmbunătățiri cu ajutorul stabilizatorilor. Cunoașterea efectului luminii UV asupra nailonului poate ajuta la evitarea alegerii materialului greșit pentru aplicații care vor fi expuse la mediul exterior. Uneori, pentru a crește rezistența, vom adăuga unele fibre de sticlă în materialul de nailon pentru a le fixa împreună pentru a face unele piese turnate din nailon, acele piese pe care le numim nylon umplut cu sticlă turnare prin injecție piese.

Analiza performanței de Nylon 6, Nylon 66, și Nylon 12

Nylon 6 are un nivel foarte ridicat de rezistență la umezeală. Are o rezistență ridicată la impact și oboseală la flexie. Nylon 6 are nevoie de temperaturi de prelucrare mai scăzute în comparație cu Nylon 66. În plus, natura sa amorfă înseamnă, de asemenea, că matrițele sale au o contracție mai mică decât omologii lor cristalini. Cu toate acestea, este, de asemenea, posibil să se obțină grade complet transparente de Nylon 6 pentru utilizări speciale. Cu toate acestea, acest nailon se umflă și absoarbe umiditatea la rate mai mari, ceea ce îl face instabil din punct de vedere dimensional. Unele dintre aceste probleme pot fi depășite prin alierea polimerului cu polietilenă de joasă densitate. Unele dintre utilizările nailonului 6 sunt, de exemplu, pentru scaunele de stadion și ciorapi. Alte utilizări includ grilele radiatoarelor și firele industriale. În plus, fibrele de periuțe de dinți și apărătoarele de mașini sunt, de asemenea, produse folosind Nylon 6.

Dintre toate tipurile de nailon, Nylon 66 este considerat a fi cel mai frecvent utilizat. Acesta posedă o rezistență ridicată la o gamă largă de temperaturi. Acest tip demonstrează rezistență ridicată la abraziune și permeabilitate scăzută. Acest material este rezistent în mare măsură la uleiuri minerale și agenți frigorifici. Rezistența chimică la clorura de calciu saturată este, de asemenea, un avantaj. Mai mult, prezintă, de asemenea, caracteristici bune de intemperii în acest nylon. Cel mai adesea, Nylon 66 concurează cu metalele în corpurile și cadrele sculelor turnate sub presiune. Acest nailon este bine să fie utilizat și în condiții umede. Dar, rezistența la impact este scăzută și la fel este ductilitatea. Unele dintre utilizări sunt rulmenții de fricțiune, corzile de anvelope și airbagurile auto.

Nylon 12 are diferite avantaje în comparație cu alte materiale. Acesta prezintă o bună rezistență chimică în această aplicație, îmbunătățind astfel durata de viață a materialului. Ratele de absorbție a umidității sunt, de asemenea, comparativ scăzute, ceea ce îl face stabil dimensional. Nylon 12 este utilizat în imprimarea 3D și în piesele auto. În plus, acest nailon este utilizat în tuburi flexibile și componente medicale. Din aceste motive, Nylon 12 a devenit un material versatil pentru utilizare în multe industrii. Cu toate acestea, Nylon 12 are avantaje diferite față de Nylon 6 și Nylon 66, în funcție de aplicația necesară.

Comparație între aplicațiile de Nylon 6, Nylon 66 și Nylon 12

Această lucrare se concentrează pe aplicarea a două tipuri de niloni, Nylon 6 și Nylon 66. Caracteristicile acestor niloni au un impact major asupra aplicațiilor lor în mai multe industrii.

Nylon 6 are un punct de topire mai scăzut și o bună capacitate de prelucrare. Acest lucru îl face potrivit pentru fabricarea textilelor ușoare și a altor piese industriale. Nylon 6 fabricat prin turnare prin injecție de nylon este utilizat pe scară largă. Acest material este potrivit pentru turnarea diferitelor piese, cum ar fi garniturile interioare ale automobilelor, piesele de aparate și articolele sportive.

La aceasta, Nylon 6 are avantajul de a fi elastic, precum și de a avea o capacitate de rezistență la uzură. Aceste caracteristici îl fac potrivit pentru textile precum șosetele și îmbrăcămintea sport.

Pe de altă parte, Nylon 66 este apreciat pentru punctul său de topire mai ridicat, precum și pentru proprietățile mecanice îmbunătățite. Acest lucru îl face mai potrivit pentru utilizarea în sisteme în care sunt necesare temperaturi și proprietăți mecanice intense.

În procesele de turnare prin injecție a nailonului, nailonul 66 este preferat pentru realizarea de produse rezistente la uzură. Unele dintre aplicații sunt materialele plastice tehnice, componentele motoarelor auto și gadgeturile electronice.

Mai mult, stabilitatea la temperaturi ridicate a Nylon 66 îl face potrivit pentru aplicarea în industria automobilelor și industria aerospațială. Acest lucru implică faptul că rezistența sa în astfel de condiții îl face și mai valoros în aplicații pentru a îndeplini standarde ridicate.

Nylon 12 completează aceste materiale cu următoarele caracteristici. Bine cunoscut ca fiind rezistent la substanțe chimice, nailonul 12 are aplicații în utilizări autonome, cum ar fi în rezervoarele de combustibil, aplicații medicale etc. Un alt avantaj este că poate rămâne stabil dimensional în diferite condiții climatice, ceea ce va fi util în diferite domenii.

Prin urmare, fiecare tip de nailon are beneficii unice care se adaptează pentru a satisface diferitele nevoi ale pieței. Tipul de nailon care urmează să fie utilizat depinde de aplicația prevăzută și de condițiile în care va fi utilizat materialul.

Alte grade comune de nailon

Se produc diferite tipuri de nailon și fiecare dintre ele este utilizat pentru un anumit scop. Nylon 610 și Nylon 612 au o absorbție foarte scăzută a umidității și sunt astfel utilizate pentru izolarea electrică. Acestea au caracteristici mai avantajoase, dar au cheltuieli mai mari comparativ cu materialele convenționale. Caracterizat printr-o absorbție scăzută a umidității, Nylon 610 are o temperatură de tranziție vitroasă relativ scăzută pentru aplicații sensibile.

Cu toate acestea, datorită caracteristicilor sale flexibile, Nylon 612 înlocuiește treptat Nylon 610. Această schimbare este determinată în principal de faptul că prețul de Nylon 612 este mai mic în comparație cu Nylon 6 și Nylon 66. Rezistența superioară la căldură îi crește cererea și este utilizat pe scară largă în majoritatea industriilor.

Pentru proprietățile lor, Nylon 612 este de obicei cunoscut a fi ușor inferior Nylon 6 și Nylon 66. Acesta prezintă capacitatea îmbunătățită de a rezista la fluaj în medii umede, ceea ce sporește aplicabilitatea sa.

Cele două tipuri de nailon sunt Nylon 11 și Nylon 12, iar acesta din urmă are cea mai mică rată de absorbție a umidității dintre toate tipurile de nailon fără umplutură. Aceste niloni prezintă o stabilitate dimensională îmbunătățită și, de asemenea, o rezistență mai mare la impact și flexiune decât Nylon 6, 66, 610 și 612. Cu toate acestea, ele sunt scumpe, mai slabe și au o temperatură maximă de serviciu mai scăzută în comparație cu omologii lor prelucrați la rece.

În general, nailonul 11 și nailonul 12 au unele avantaje față de alți membri ai familiei nailonului, în special pentru că au performanțe remarcabile la intemperii. Cu toate acestea, ele sunt amenințate de noile niloni super-rezistente foarte rezistente, dezvoltate pentru performanțe mai bune.

Un altul este Nylon 1212 care este superior Nylon 6 și Nylon 66 și mai economic decât Nylon 11 sau Nylon 12. Este utilizat în multe domenii datorită performanței sale echilibrate și prețurilor sale rezonabile.

La temperaturi ridicate, Nylon 46 posedă o rezistență ridicată la impact, precum și niveluri moderate de rate de fluaj. În plus, are un modul mai mare și o rezistență mai bună la oboseală decât materialul Nylon 66. Cu toate acestea, are o fereastră de prelucrare mai mică decât cele găsite în Nylon 6T și Nylon 11, ceea ce poate afecta capacitatea sa de utilizare în anumite medii de prelucrare.

Prin urmare, aceste tipuri de nailon au caracteristici unice care le califică pentru diverse utilizări în industrie. Analiza fiecărui material arată că punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările sunt rezultatele formulării și aplicării materialului.

Concluzie

Utilizarea Nylon 6, Nylon 66 și Nylon 12 depinde de aplicația specifică de care se are nevoie. Acesta are o bună flexibilitate și rezistență la șocuri și, prin urmare, este potrivit pentru a face componente ușoare. Nylon 66 are mai multă rezistență și stabilitate termică, iar Nylon 6 funcționează bine în aplicații de stres. Nylon 12 este utilizat în prezent în aplicații în aer liber datorită absorbției scăzute a umidității și rezistenței excelente la intemperii, dar este ușor scump.

Înțelegerea proprietăților fiecărei nailon vă va ajuta să selectați materialul potrivit care vă va oferi performanța de care aveți nevoie, precum și costul dorit. Acest lucru duce la rezultate mai durabile și mai eficiente în cadrul aplicației.

Ce este PA66 30 GF

Oamenii sunt în continuă căutare de materiale mai flexibile și mai durabile. PA6 GF30 plastic este un prim exemplu al acestui tip de material, multe dintre turnare prin injecție nylon sunt fabricate din material plastic PA66 GF30. Acesta a fost utilizat în diverse industrii încă din 1930 și este o soluție adaptabilă pentru orice, de la piese auto la bunuri de consum.

Deci, de ce există o astfel de cerere pentru PA6 GF30? În primul rând, acest material este incredibil de puternic decât polimerii tipici. În al doilea rând, este durabil și durează peste 40 până la 50 de ani, în funcție de condițiile favorabile. Inginerii preferă de obicei acest material datorită capacității sale de a rezista la sarcini grele. În plus, fibra de sticlă 30% face acest material mai rigid și mai robust decât PA6 obișnuit.

În lumea rapidă de astăzi, PA6 GF30 iese în evidență. Acesta satisface nevoia din ce în ce mai mare de materiale ușoare, puternice, care pot rezista în condiții dificile. Industriile caută în permanență soluții care să fie eficiente și eficace. PA6 GF30 îndeplinește majoritatea cerințelor lor!

Nevoia de produse precum PA6 GF30 crește pe măsură ce tehnologia se îmbunătățește. Tot ce trebuie să știți despre nailonul 6 umplut cu sticlă se află în acest text. Veți afla, de asemenea, despre diferitele tipuri de PA6 GF30 și despre modul în care acestea sunt diferite. Acest articol este util în special pentru persoanele care realizează produse, le vând sau sunt interesate de afaceri.

pa6 gf30

Ce este materialul PA6 GF30?

Plasticul PA6 GF30 este unul dintre cele mai comune tipuri din categoria nylon-6 umplut cu sticlă. Denumirea are doi termeni, "PA6" și "GF30". Mergeți la nailonul este sigur și nylon umplut cu sticlă turnare prin injecție pentru a afla mai multe.

PA6 înseamnă Poly-Amide, un tip de nailon. Mai exact, PA6 GF30 este un tip special de nailon armat cu fibre de sticlă. Dacă vă uitați în structura chimică a unui "PA6", veți găsi un polimer caprolactam. Cu toate acestea, termenul "GF30" indică faptul că 30% al materialului provine de obicei din fibre de sticlă.

Inginerii și dezvoltatorii preferă PA6 GF30 deoarece este puternic și durabil. Structura policaprolactamei asigură în mod normal proprietăți mecanice și rezistență la uzură. Pe de altă parte, fibrele de sticlă îmbunătățesc rezistența și rigiditatea nailonului. Ca urmare, PA6 GF30 este mult mai puternic decât PA6 obișnuit. FYI: fibrele de sticlă adăugate ajută în general materialul să reziste la deformare. De asemenea, acestea îmbunătățesc performanța materialului PA6 GF30 în condiții de stres ridicat.

Nylon 6 umplut cu sticlă oferă mai multă rezistență decât PA6 obișnuit. Acesta este motivul pentru care oamenii preferă nylon-6 umplut cu sticlă în locul materialului PA6 standard. Materialele PA 6 sunt adesea utilizate în produsele textile și de consum. Pe de altă parte, PA6 GF30 este o alegere preferată pentru industria auto și electronică. De obicei, acesta poate fi utilizat pentru realizarea de carcase, suporturi și piese structurale.

Proprietăți și beneficii ale unei fibre de sticlă PA6 GF30

Structura unică a nylon-6 umplut cu sticlă oferă o gamă largă de beneficii față de PA6 obișnuit. Adăugarea de fibră de sticlă 30% este responsabilă în principal pentru toate aceste proprietăți superioare. Datorită acestora, partea PA6 GF30 este larg răspândită în multe industrii.

În această secțiune, veți analiza în mod specific fiecare proprietate și veți afla de ce nailonul 6 umplut cu sticlă este un material adecvat.

Proprietăți mecanice îmbunătățite

Plasticul PA6 GF30 oferă o rezistență superioară la tracțiune. Deoarece acest material utilizează fibre de sticlă, trebuie să țineți cont de două valori ale rezistenței la tracțiune. În primul rând, rezistența la tracțiune de-a lungul fibrei este de 175 MPa. În al doilea rând, rezistența la tracțiune perpendiculară pe fibră este de 110 MPa. Pe de altă parte, PA6 standard oferă doar 79 MPa. Nylon-6 umplut cu sticlă oferă o rezistență superioară la tracțiune.

Piesele din plastic PA6 GF30 oferă în plus performanțe superioare de rigiditate. Materialul PA6 GF30 are o densitate de 1,36 g/cm³, mai mare decât cea de 1,14 g/cm³ a PA6 obișnuit. Ca urmare, PA6 GF30 este potrivit pentru aplicații care necesită rigiditate și stabilitate.

De asemenea, materialul nylon-6 umplut cu sticlă este mai dur decât materialul PA6 standard. În general, PA6 GF30 oferă duritate D86 de-a lungul fibrei și D83 perpendicular pe fibră. Cu toate acestea, PA6 oferă o duritate mai mică, care este D79. Ca urmare, PA6 GF30 este ideal pentru aplicații cu impact mare.

În cele din urmă, materialul umplut cu sticlă oferă o rată de fluaj mai scăzută. Rata de fluaj este, în general, viteza cu care materialul își schimbă forma sub presiune constantă. Rețineți că un material este mai stabil dacă rata sa de fluaj este scăzută. Situații similare pot fi observate în materialul PA6 GF30. De asemenea, acest nailon este excelent pentru aplicații cu sarcină mare datorită stabilității sale superioare în timp.

PA gf30 piese de turnare

Proprietăți termice ale PA6 GF30

PA6 GF30 oferă, de asemenea, proprietăți termice remarcabile. Unul dintre avantajele sale cheie este acela de a avea o rată de dilatare termică mai mică. Nylon-6 umplut cu sticlă oferă o expansiune de la 23 la 65 per 10-⁶/K. În comparație cu PA6, este mult mai mică de 12 până la 13 pe 10-⁵/K.

Aceste valori arată că materialul PA6 GF30 se dilată sau se contractă foarte puțin cu schimbările de temperatură. Din acest motiv, PA6 GF30 este fiabil în multe aplicații.

O altă caracteristică importantă este stabilitatea sa mai mare atunci când este expusă la schimbări de temperatură. PA6 GF30 rămâne stabil chiar și în cazul schimbărilor frecvente de temperatură. Cu toate acestea, PA6 nu poate oferi atât de multă stabilitate. Prin urmare, PA6-GF30 este utilizat pe scară largă în sectoarele auto și industrial.

Partea PA6-GF30 oferă, de asemenea, o rezistență ridicată la căldură. Acesta funcționează în general fără probleme la temperaturi cuprinse între -40 și 220 de grade (C), în timp ce PA oferă doar până la 150 de grade (C). Prin urmare, PA6-GF30 oferă o temperatură nominală mai mare decât materialul PA6 convențional. Din acest motiv, nailonul-6 umplut cu sticlă este ideal pentru componentele motorului și carcasele electronice.

În plus, se pot lua în considerare și sarcinile statice ridicate la temperaturi ridicate. O sarcină statică este o sarcină constantă sau neschimbată aplicată unui corp. Piesele PA6-GF30 pot rezista la sarcini statice ridicate chiar și la temperaturi ridicate. Aceste beneficii specifice fac ca acest material să fie predominant în industria aerospațială și în multe aplicații industriale.

Amortizarea mecanică și rezistența la oboseală

Materialul PA6 GF30 este, de asemenea, excelent în ceea ce privește oboseala și amortizarea mecanică. O rezistență excelentă la oboseală înseamnă că materialul poate suporta sarcini repetate fără a ceda. În multe aplicații, mașina se confruntă adesea cu solicitări ciclice. În acest caz, un material PA6 GF30 ar putea fi o alegere ideală.

Cu toate acestea, amortizarea mecanică se referă la eficiența cu care substanța dumneavoastră absoarbe vibrațiile. Această caracteristică este potrivită pentru aplicațiile legate de vibrații. Atunci când apare vibrația, piesa PA6-GF30 eliberează energie și reduce zgomotul și uzura.

Acum, luați în considerare combinarea acestor două caracteristici într-un singur material. Partea PA6-GF30 vine la îndemână pentru acest lucru.

Proprietăți chimice ale PA6 GF30

După cum știți, materialul plastic PA6-GF30 are fibre de sticlă 30%. Această combinație îmbunătățește multe proprietăți, inclusiv proprietățile chimice. Datorită adaosului de fibră de sticlă, piesa PA6-GF30 devine mai rezistentă la substanțe chimice.

În general, poate rezista uleiurilor, unsorilor și solvenților. Cu toate acestea, este posibil să nu fie potrivit pentru acizi și baze puternice. Prin urmare, este mai ales rezistent la substanțele chimice pe bază de petrol. Din acest motiv, acest material este utilizat pe scară largă în industria auto și în multe aplicații industriale.

O altă proprietate excelentă a PA6-GF30 este rezistența la îmbătrânire și uzură. Acest material își menține performanțele în timp, chiar și în medii dificile. Nu se descompune ușor atunci când este expus la lumina UV sau umiditate, contribuind la durata de viață a piesei.

Proprietăți electrice ale PA6 GF30

În sfârșit, introducerea fibrelor de sticlă îmbunătățește caracteristicile electrice ale materialului plastic PA6-GF30. Acest material oferă o izolație electrică de 1E12 până la 1E10 Ω, în timp ce PA6 are doar 1E14 Ω. Se poate observa că materialul standard PA6 oferă o izolare mai mare decât PA6-GF30.

În ceea ce privește rezistența dielectrică, materialul PA6 oferă, de asemenea, un rezultat mai bun. Materialul plastic PA6-GF30 asigură o rezistență de la 5 la 12 kV/mm, în timp ce PA6 oferă o valoare mai mare de numai 32kV/mm. Deși valoarea nylon-6 umplut cu sticlă este mai mică, acesta asigură totuși o izolare mai ridicată.

Alte avantaje ale PA6 GF30

Un PA6-GF30 oferă și alte beneficii în plus față de cele de mai sus. Următoarele trei beneficii sunt cele mai importante pentru interesele dvs. de afaceri.

Cost-eficacitate

PA6 GF30 oferă o soluție rentabilă în comparație cu metalele. Acesta menține performanțe mecanice excelente, reducând în același timp cheltuielile cu materialele. Din acest motiv, nylon-6 umplut cu sticlă este o alegere excelentă pentru întreprinderile care doresc să economisească bani fără a scădea calitatea produselor lor.

Alternativă ușoară la metale

Un lucru grozav despre PA6 GF30 este că este foarte ușor. Chiar dacă nu este la fel de greu ca metalul, este totuși foarte puternic. Acest material este necesar în special pentru aplicațiile care necesită o mai mare eficiență a consumului de combustibil. Aplicațiile tipice pot fi observate în industriile de automatizare și aerospațială.

Rezistența la coroziune

Spre deosebire de metale, piesa PA6-GF30 nu ruginește. Ca urmare, acest material poate fi o alternativă excelentă la metal. Acesta oferă o durată de viață mai lungă în medii corozive. Din acest motiv, nu trebuie neapărat să înlocuiți piesele frecvent. Acest beneficiu special este necesar în special pentru aplicațiile în aer liber și chimice.

material de turnare prin injecție

 

 

Limitări ale materialului PA6 GF30

Deși plasticul PA6 GF30 oferă multe beneficii, acesta are unele limitări. Unul dintre principalele dezavantaje este fragilitatea sa în comparație cu PA6 pur. Adaosul de fibră de sticlă 30% îl face mai puțin flexibil. Din această cauză, materialul PA6-GF30 nu este potrivit pentru aplicații care implică îndoire. Această flexibilitate redusă poate provoca crăpături sub sarcini grele.

O altă problemă este că are tendința de a absorbi apa. Partea PA6-GF30 poate absorbi apa, la fel ca toate poliamidele. Această absorbție de apă poate face poliamida mai slabă sau mai puțin rigidă. De asemenea, ar putea schimba durata de viață a produsului în general. Puteți utiliza acoperiri speciale pentru a depăși aceste probleme.

Cum este fabricată piesa PA6 GF30?

Plasticul PA6-GF30 este un material foarte rezistent și durabil. Adăugarea fibrei de sticlă 30% face, în general, materialul și mai rezistent. Fabricarea acestui material necesită mai multe etape, fiecare esențială pentru asigurarea calității sale. Această secțiune vă va conduce prin întregul proces, de la selectarea materialului până la produsul final.

În ciuda cunoașterii întregului proces, învățarea despre controlul calității este la fel de importantă. Aceste formalități sunt menținute cu atenție în fiecare fabrică. Fabricile renumite, precum sincere tech, utilizează întotdeauna diverse instrumente pentru a monitoriza calitatea materialelor în fiecare etapă. Chiar și după producție, acestea folosesc diverse mașini de testare pentru a garanta calitatea.

Pasul #1: Selectarea materialului

Primul pas în crearea unei piese PA6-GF30 este obținerea materiilor prime corespunzătoare. După cum spune și numele, poliamida 6 (PA6) este componenta principală. Am discutat deja despre acest tip de nailon, care este predominant pentru rezistența, flexibilitatea și reziliența sa.

Materialul secundar este reprezentat de fibrele de sticlă, care vor fi necesare pentru consolidarea ulterioară a nailonului. Pentru partea PA6-GF30, conținutul de fibre de sticlă reprezintă 30% din greutatea totală a materialului. Acest echilibru oferă, în general, avantajele pe care le-am menționat în secțiunea anterioară.

Întregul proces este esențial în realizarea materialului nylon-6 umplut cu sticlă. Adăugarea fibrelor de sticlă necesită tehnici adecvate de adăugare pentru a asigura un produs de cea mai bună calitate.

Fabricile se aprovizionează mai întâi cu granule PA6 de înaltă calitate și fibre de sticlă tocate. Această etapă este esențială pentru a se asigura că sunt utilizate materii prime de înaltă calitate pentru a garanta calitatea produselor finale. Fabricile pot utiliza și alți aditivi pentru a îmbunătăți rezistența la UV, flacără sau căldură.

Etapa #2: Polimerizarea PA6

Odată ce materiile prime sunt selectate, acestea sunt trimise în camera de polimerizare. Polimerizarea este un proces care creează un lanț polimeric din monomeri. În ceea ce privește PA6-GF30, monomerii caprolactami sunt polimerizați pentru a forma molecule lungi de poliamidă.

Un reactor încălzește caprolactama pentru ca procesul de polimerizare să poată avea loc. În interiorul reactorului, temperatura poate ajunge până la 250 de grade Celsius. Temperatura ridicată creează un proces chimic care permite monomerilor să se unească pentru a forma un lanț lung de polimeri PA6.

În acest timp, apa și alte reziduuri din material sunt îndepărtate. Se asigură astfel că polimerul este pur și are proprietățile dorite. Apoi, procesul răcește poliamida nou formată și creează granule mici sau pelete. Ulterior, procesul scoate aceste granule într-o altă cameră pentru următoarea etapă de producție.

Pasul #3: Compoundarea PA6 și a fibrei de sticlă

Odată ce PA6 este polimerizat, procesul adaugă fibrele de sticlă la material. Acest proces de adăugare se numește, în general, compoundare. Poliamida nou formată este topită la 240 - 270 de grade Celsius în această etapă.

Procesul amestecă apoi fibrele de sticlă tocate în PA6 topit. Pentru a face acest lucru, se utilizează un extrudor cu două șuruburi, care asigură distribuirea uniformă a fibrelor de sticlă în polimer.

Etapa de compoundare este una dintre cele mai critice etape. În acest proces, materialele capătă, în general, capacități de rezistență și performanță mai ridicate. Prin urmare, fiecare fabrică trebuie să controleze cu atenție acest proces pentru a evita deteriorarea fibrelor de sticlă.

Etapa #4: Răcirea și peletizarea

După etapa de amestecare, nailonul-6 umplut cu sticlă fierbinte trebuie să fie răcit. Acest proces necesită o cameră pentru răcire. Răcirea cu aer sau cu apă poate fi disponibilă, dar oamenii preferă adesea sistemele de răcire cu aer. Nylon-6 topit cu sticlă se întărește atunci când se răcește și produce paleți. Acesta este motivul pentru care acest proces este cunoscut sub numele de peletizare.

Peleții PA6-GF30 sunt acum gata pentru turnare în piese. Acestea sunt ambalate și depozitate sau trimise imediat la următoarea etapă a procesului de fabricație.

Etapa #5: Prelucrarea în părți

Pasul final este crearea componentei reale PA6-GF30. Injecția și extrudarea sunt două metode proeminente pentru producerea diferitelor produse din nailon-6 umplut cu sticlă. Tipul adecvat este adesea determinat de complexitatea piesei pe care doriți să o produceți.

Procedura de turnare prin injecție este adesea potrivită pentru piesele complicate. În timpul acestei etape, PA6 GF30 este topit și presat într-o matriță, care modelează materialul în forma dorită. Odată răcit, elementul este eliberat din matriță. În cele din urmă, după testare, piesa PA6-GF30 este gata de utilizare în aplicația prevăzută.

Procesul de extrudare, pe de altă parte, este ideal pentru producerea de piese simple. Acesta produce profile lungi cu secțiune transversală egală. În acest scenariu, este utilizată o mașină de extrudare. Procesul începe cu alimentarea buncărului. Mașina încălzește apoi paleții PA6-GF30 de alimentare până când aceștia se topesc în lichid. Ulterior, nailonul-6 umplut cu sticlă topită este împins printr-o matriță. Piesa PA6-GF30 devine piese lungi și continue. Mai târziu, le puteți tăia în lungimea dorită.

În cele din urmă, piesa PA6-GF30 nou creată este trimisă pentru verificări de calitate. Acesta este momentul în care fabricile pregătesc certificările necesare.

Aplicarea piesei PA6-GF30

Acum sunteți familiarizați cu materialul PA6 GF30 și cu procesul său de fabricație. De asemenea, acum sunteți familiarizat cu gama largă de beneficii ale acestuia. Datorită acestor beneficii, acest material este utilizat pe scară largă în multe industrii.

Piața poliamidelor a fost foarte solicitată în ultimii zece ani. Conform diferitelor studii de piață, această dimensiune este în valoare de 8,3 miliarde USD. Este de așteptat să crească cu o rată CAGR de 6% și va ajunge la 14,26 miliarde USD în 2031.

Industria auto

Industria auto utilizează pe scară largă materiale umplute cu sticlă pentru a crea diverse piese auto. Unele piese comune includ:

  • Capace de motor
  • Colectoare de admisie a aerului
  • Cutii pentru pedale
  • Rezervoare de capăt radiator
  • Capota capotei
  • Ștergător auto
  • Roată motoare
  • Mâner de bicicletă

Electricitate și electronică

De asemenea, în industria electronică, partea PA6-GF30 este predominantă. Unele piese electrice comune includ:

  • Garnituri pentru cabluri
  • Carcasele comutatoarelor
  • Componente pentru întrerupătoare
  • Conectori electrici
  • Carcasă pentru scule electrice
  • Paleta ventilatorului
  • Conector
  • Soclu, cutie de siguranțe, cipuri terminale și multe altele.

Bunuri de larg consum

Nici bunurile de larg consum nu fac excepție. Aceste produse beneficiază foarte mult de rezistența pieselor PA6-GF30, de rezistența la impact și de toleranțele la căldură.

  • Carcasele aspiratoarelor
  • Carcase pentru scule electrice
  • Piese pentru mașini de spălat

Echipamente industriale

În aplicațiile industriale, PA6-GF30 a devenit o alternativă excelentă la piesele metalice. Unele piese comune includ:

  • Carcasele pompei
  • Corpuri de supape
  • Roți dințate
  • Bucșe de rulmenți

Industria aerospațială

Natura ușoară, durabilitatea și rezistența materialului PA6 GF30 îl fac o opțiune ideală în industria aerospațială.

  • Panouri interioare
  • Suporturi pentru consolă
  • Cleme pentru cabluri

Dispozitive medicale

De asemenea, acesta poate fi utilizat și în dispozitive medicale. Deoarece materialul PA6 GF30 nu ruginește, acest material este ideal pentru utilizarea în dispozitive medicale. Unele componente comune includ:

  • Mânere pentru instrumente chirurgicale
  • Carcase pentru echipamente de diagnosticare
  • Carcase pentru dispozitive medicale

Atelier de turnare prin injecție PA6PA6 GF30 VS PA6.6-GF30: Care este diferența?

 

PA6 GF30 și PA6.6-GF30 palstic sunt materiale din nailon întărite cu fibră de sticlă 30%. Ceea ce le face diferite este utilizarea diferiților polimeri de nailon. PA6 utilizează nailon 6, în timp ce PA6.6 utilizează nailon 6.6.

Materialul PA6-GF30 este un tip popular de material nylon-6. Ați învățat deja despre acest material în câteva secțiuni anterioare. Este puternic, ușor și foarte rezistent la temperatură.

PA6.6-GF30, pe de altă parte, oferă proprietăți mai bune decât materialul PA6 GF30. Punctul său de topire este mai ridicat, în jur de 260 de grade Celsius. Prin urmare, oferă o rezistență mai bună la căldură și rezistență mecanică la temperaturi ridicate.

Materialul PA6.6-GF30 este, de asemenea, predominant în secțiunile auto sau electrice. Prezintă o rezistență mai bună la uzură și o absorbție mai redusă a umidității, ceea ce îl face foarte răspândit în condiții meteorologice extreme.

Ceea ce face PA6 GF30 mai bun decât materialul PA6.6-GF30 este costul. Costul de producție al PA6.6-GF30 este adesea mai mare. Procesul complex de fabricație crește de obicei prețul. Ca urmare, piesele PA6-GF30 sunt utilizate în mod obișnuit în diverse aplicații.

Întrebări frecvente

Cu ce material este similar PA6 GF30?

În general, PA6 GF30 oferă proprietăți similare cu cele ale materialului PA6 sau Nylon 6. Cu toate acestea, materialul PA6-GF30 este opțiunea superioară față de PA6. Cu toate acestea, puteți găsi, de asemenea, unele similitudini cu policarbonatul și plasticul ABS. De asemenea, aceste materiale prezintă practic caracteristici similare.

Este PA6 mai puternic decât PA12?

Într-adevăr, PA6 este mai puternic decât PA12. Există mai multe motive, dar cele mai importante sunt rezistența ridicată la tracțiune și rigiditatea. Cu toate acestea, PA12 este mai bun pentru rezistența la impact și flexibilitate. Așadar, alegerea între aceste două niloni depinde de utilizarea specifică. De exemplu, dacă aveți nevoie de un suport structural mai bun, optați pentru PA6.

PA6 absoarbe apa?

Da, PA6 absoarbe apa. Deși rata de absorbție este diferită, atât PA6, cât și PA6.6 o fac. Rata de absorbție a apei din PA6 este de 9%, în timp ce cea din PA6.6 este de 7%.

PA6 este amorf sau cristalin?

PA6 este un polimer în principal semicristalin cu regiuni cristaline și amorfe. Cu toate acestea, structura cristalină domină cel mai mult. Din acest motiv, acest material oferă o rezistență excelentă și un punct de topire mai ridicat.

PA6-GF30 poate fi reciclat?

Da, PA6-GF30 poate fi reciclat, deși procesul poate fi complex. Reciclarea implică, în general, măcinarea materialului în pelete, care pot fi apoi reprocesate. Rețineți că prezența fibrei de sticlă poate afecta calitatea produsului reciclat.

Rezumat

PA6 GF30 este un material nylon-6 armat cu fibre de sticlă 30%. Adăugarea de sticlă îmbunătățește de obicei rezistența, rigiditatea și proprietățile termice. Comparativ cu PA6, acest nylon-6 umplut cu sticlă este o opțiune mai bună. De asemenea, partea PA6-GF30 oferă performanțe mecanice mai ridicate, ceea ce o face o alegere ideală pentru multe aplicații.

Comparativ cu PA6.6 GF30, PA6-GF30 este mai rentabilă. Cu toate acestea, dacă sunteți în căutarea unei performanțe mai bune, este înțelept să alegeți PA6.6-GF30 material. Rețineți că ambele absorb umiditatea de la 7% la 9%, deși puteți utiliza acoperiri pentru a evita absorbția.

Materialul PA6-GF30 este utilizat pe scară largă în automobile, echipamente electrice și bunuri de consum. Produsele populare includ capote, ștergătoare auto, roți motoare, conectori, prize și siguranțe.

Dacă aveți nevoie de o soluție personalizată pentru piese din plastic, nu ezitați să ne contactați. Echipa noastră de experți este întotdeauna bucuroasă să vă ajute.