高分子材料设计 聚酰胺.pptVIP

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高分子材料设计 聚酰胺

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 近年来,PA/SEBS合金得到了研究与开发,采用SEB-g-MAH可提高体系的相容性,采用“核—壳”型冲击改性剂增韧尼龙是近年来的热点课题。 尼龙与“核—壳”型冲击改性剂之间相容性不好,利用尼龙可反应的酰氨基基团,加入即可与壳部位的化学基团相容,又可与PA反应的第三组分达到反应增容的目的。 PA6/弹性体的高韧性特征适合高级汽车保险杠、体育运动器材及防护件如滑雪板、保龄球、头盔、护板等,也适合于交通运输工具配件制造。 5.2.8 与热致液晶聚合物(TLCP)共混 与PA共混的高聚物大多数拉伸强度都小于PA6,从而不可避免地使PA合金的拉伸强度有所下降。 为了保持和提高拉伸强度,通常在PA中加入玻璃纤维, 制备PA/玻璃纤维复合物。但PA /玻璃纤维复合物加工困难、机械磨损大和冲击强度下降,同时,由于PA熔体黏度大,玻璃纤维不可能加得太多。 液晶聚合物为解决这一问题提供了可能。 PA6/TLCP中液晶高分子熔融黏度小,少量TLCP可使PA熔体黏度明显降低,并能提高加工性能。 TLCP为刚性分子结构,熔融加工时显示出高度有序性,形成微纤结构,可作为增强单元,进行“原位”增强,提高拉伸和冲击强度。 TLCP与PA是不相容的,界面黏合力很差,使得共混物韧性很差。 为提高共混物的韧性,广泛采用的是加入增容剂,PP-g-MAH可作为PA6/TLCP相容剂,它能与TLCP形成“氢键”,有增容作用。随TLCP含量增加,体系拉伸强度和模量也增加。 5.2.9 与热塑性聚酯共混 PA6/PET合金是一类强韧、耐热、耐锡焊、低成本的合金,所用的相容剂为多层丙烯酸酯结构化合物或者为有机硅改性聚苯乙烯。 用PP-g-MAH对PA6进行改性,生成PP-g-MAH-PA6共聚物,再与PET共混,制得抗冲击的综合性能优良PA6/PET合金。 PA/聚酯共混体系在熔融共混后再进行固相聚合,可明显增加相容性,力学性能显著提高。 5.2.10 与其他聚合物共混 PA6合金中,开发的品种还有PA6/PAR(聚芳酯)、PA6/PVOF(聚偏二氟乙烯)、PA6/PVOH、PA/PSU(聚砜)、PA/丙烯酸酯共聚物、PA/PTFE等。 PA6/PAR共混物中PAR,如双酚A型多芳基聚合物、间苯二酚/对苯二酚(1:1)非晶态共聚物等都是重要工程塑料,综合性能忧良。该合金具有刚性大.耐热性高,同时兼有好的冲击韧性的特点。 研制开发出PA6/聚芳酯合金,其耐热性和冲击强度大大提高,干态下冲击强度为PA6的8倍,-30℃下PA6的4倍。 PA6/PVOF具有强度高、耐蠕变、耐臭氧、耐老化及耐紫外线等优良性能。 PA6/PVOH是一类综合性能良好的合金,共混物只有一个Tg,是一相容体系。 将PSU与PA基体共混,并加入合适的相容剂,能够制得具有高韧性的共混物。PSU是典型的无定形多芳基醚,具有很高的热变形温度,良好的尺寸稳定性,优异的力学性能。将PSU与PA基体共混,能够提高共混物的韧性,同时共混物的强度也下降不大,实现刚性粒子增韧。 PA/PTFE兼有低摩擦系数和耐高温等性能。 5.2.11 不同品种尼龙之间共混 不同品种PA固化学结构相近,相容性好,生成的共混物兼有两种PA的特点,可以平衡各种尼龙的特性。 PA6/PA66共混物热变形温度接近PA66,制品外观与PA6相近,并可缩短成型周期,提高生产率。 在尼龙家族中,PAll和PAl2的共混物是由单一长链单体缩聚而成的高聚物,其韧性极高,常温下,缺口冲击,制品不断,但是价格较高,将不同尼龙共混制得高性能合金,以获得性能/价格比适宜的产品。 将80份的PA46与20份的PA6共混,获得了冲击强度高达100J/m的材料。 5.3 增强改性 纤维增强和无机填充PA技术比较成熟,是改善PA性能能常用的两种方法。 PA主要的增强和填充剂为: ①玻璃纤维(GF),在PA66、PA6中,加入量最高为50%,在PA6、P411、PAl2中,最高加入量为30%; ②玻璃微珠,在PA66,PAl2中,可加50%, ③碳纤维和石墨纤维,PA6中可加20%,PA66、PAll、PAl2中可加40%,炭黑和石墨添加量一般不超过5%; ④金属粉末(铝、铁、锌、铜)

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