塑料资料-第六章章节尼龙资料文档课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《塑料资料-第六章章节尼龙资料文档课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 塑料 资料 第六 章节 尼龙 文档 课件
- 资源描述:
-
1、第六章:聚酰胺第六章:聚酰胺v第一节:概述第一节:概述v一、定义一、定义v 聚酰胺(聚酰胺(PA,Polyamide )也称尼龙)也称尼龙,是主链是主链v上含有酰胺基(上含有酰胺基(CONH)的聚合物,)的聚合物,按其主链按其主链v结构可分为结构可分为脂肪族脂肪族、半芳香族半芳香族、全芳香族全芳香族、含杂环含杂环v芳香族芳香族及及脂环族脂环族聚酰胺,聚酰胺,适合作塑料材料的主要是适合作塑料材料的主要是v脂肪族脂肪族聚酰胺。聚酰胺。 二、生产方法二、生产方法v生产脂肪族聚酰胺的方法很多,但工业化的生产脂肪族聚酰胺的方法很多,但工业化的主要方法有以下几种:主要方法有以下几种:v1. 由二元胺和二元
2、酸合成由二元胺和二元酸合成PA:这类这类PA用两用两 位数字命名(聚酰胺位数字命名(聚酰胺-XY),分子通式:),分子通式: 其中其中: X 表示二元胺中的碳原子数,表示二元胺中的碳原子数, Y 表示二元酸中的碳原子数,表示二元酸中的碳原子数, 如:如:PA-66,PA-610,PA-1010v2. 由由-氨基酸自身缩聚或由内酰胺开环聚合氨基酸自身缩聚或由内酰胺开环聚合 合成合成PA:(聚酰胺:(聚酰胺X),分子通式:),分子通式: X 表示表示-氨基酸或内酰胺分子中碳原子数,氨基酸或内酰胺分子中碳原子数, 例如:例如:PA-6v3. 有多种单体共缩聚合成有多种单体共缩聚合成PA:由两种以上己
3、由两种以上己 内酰胺或氨基酸、由两种以上的二元胺与内酰胺或氨基酸、由两种以上的二元胺与 一种或多种二元酸共缩聚。一种或多种二元酸共缩聚。 如:如:PA-66/6,PA-6/66/1010等。等。v三、发展简史三、发展简史v聚酰胺是塑料工业中发展最早的品种,目前产量居聚酰胺是塑料工业中发展最早的品种,目前产量居 工程塑料之首。工程塑料之首。v1939年,年,PA-66,由美国杜邦公司首先工业化生产,由美国杜邦公司首先工业化生产v1941年,年,PA-610,由美国杜邦公司首先工业化生产,由美国杜邦公司首先工业化生产v1943年,年,PA-6,由德国法本公司首先工业化生产,由德国法本公司首先工业化
4、生产v1959年年,PA-1010, 由我国首先工业化生产由我国首先工业化生产第二节:第二节:PAPA的结构与性能的结构与性能v一、聚酰胺的结构特征一、聚酰胺的结构特征v1. 脂肪族脂肪族PA都是线型聚合物,是热塑性塑料。都是线型聚合物,是热塑性塑料。v2. 其分子链中含有空间规则排列的酰胺基极性基其分子链中含有空间规则排列的酰胺基极性基 (CONH),在适当条件下可形成结晶结构。),在适当条件下可形成结晶结构。v3CONH的存在使聚合物在分子内或分子间可的存在使聚合物在分子内或分子间可 形成氢键,分子间作用力进一步增强,故这类聚形成氢键,分子间作用力进一步增强,故这类聚 合物具有较高的熔点及
5、力学强度,酰胺基具有一合物具有较高的熔点及力学强度,酰胺基具有一 定的反应活性,可进行大分子官能团的反应。定的反应活性,可进行大分子官能团的反应。v4. 非极性的亚甲基结构可在晶区,也可在非晶区。非极性的亚甲基结构可在晶区,也可在非晶区。 v 晶区的结构提供较强的分子间力晶区的结构提供较强的分子间力v 无定型区的碳链结构则赋予聚合物材料一定的柔性无定型区的碳链结构则赋予聚合物材料一定的柔性v 使使PA既具有较高的力学强度,又具有良好的柔性既具有较高的力学强度,又具有良好的柔性 及明显的及明显的Tg 。v5. 尽管尽管PA的熔点很高(的熔点很高(200),但其在熔点以),但其在熔点以 上的熔体粘
6、度则较低上的熔体粘度则较低。(一)、(一)、PAPA的分子结构的分子结构v1. 亚甲基亚甲基 / 酰胺基的比例酰胺基的比例 不同不同PA分子中此比例不同,即极性酰胺基分子中此比例不同,即极性酰胺基之间的碳原子数不同。之间的碳原子数不同。 分子链长度相同时,随比值增加,分子间分子链长度相同时,随比值增加,分子间形成的氢键数目减少,分子间作用力减弱,形成的氢键数目减少,分子间作用力减弱,柔性增加。柔性增加。2. 亚甲基含量的奇亚甲基含量的奇-偶效应偶效应 亚甲基含量为偶数时,亚甲基含量为偶数时,PA的熔点较亚甲基为奇数时的熔的熔点较亚甲基为奇数时的熔 点高。点高。 例如例如:PA-7的熔点(的熔点
7、(227)较)较PA-6(215)和)和 PA-8 (180)高)高v 存在这种差异的主要原因:存在这种差异的主要原因: 含有偶数亚甲基的含有偶数亚甲基的PA分子间形成的氢键密度大分子间形成的氢键密度大 含有偶数亚甲基的含有偶数亚甲基的PA与含有奇数亚甲基的与含有奇数亚甲基的PA所形成所形成 的结晶结构不同。的结晶结构不同。 例如:例如:PA-6的的型晶体内分子相互平行排列,导致沿分子型晶体内分子相互平行排列,导致沿分子 链方向的重复性较低,晶体密度较低,故熔点低于亚链方向的重复性较低,晶体密度较低,故熔点低于亚 甲基为偶数的甲基为偶数的PA-7。v3. 氢键和取代基氢键和取代基 PA分子间的
8、氢键是赋予这类聚合物材料高熔点、分子间的氢键是赋予这类聚合物材料高熔点、 高强度的重要因素高强度的重要因素,若用,若用CH3或或CH2OCH3 等基团取代酰胺基中的氢原子,导致大分子链间等基团取代酰胺基中的氢原子,导致大分子链间 的距离增大,作用力减弱,破坏分子链的规整性,的距离增大,作用力减弱,破坏分子链的规整性, 降低降低PA的结晶性及软化点,甚至可以制得橡胶制的结晶性及软化点,甚至可以制得橡胶制 品。品。v4. 分子量分子量:增加增加PA分子量可提高其耐热性和制品的分子量可提高其耐热性和制品的 尺寸稳定性尺寸稳定性。v5. 共缩聚共缩聚:共缩聚将:共缩聚将导致结晶能力下降,形成无定导致结
9、晶能力下降,形成无定型型 聚合物聚合物,因此通过共缩聚可得到坚韧、,因此通过共缩聚可得到坚韧、柔柔 软、透明的皮革状制品。软、透明的皮革状制品。(二)、(二)、PA的结晶结构的结晶结构v1. 分子结构及氢键对结晶结构的影响分子结构及氢键对结晶结构的影响 结晶度和结晶形态会影响结晶度和结晶形态会影响PA 的性能;的性能;v2. 加工条件对结晶形态及结晶度的影响加工条件对结晶形态及结晶度的影响 而随加工条件不同,会影响结晶度和结晶尺寸;而随加工条件不同,会影响结晶度和结晶尺寸; v3. 吸水性及成核剂对结晶度的影响吸水性及成核剂对结晶度的影响 PA 的吸湿会导致的吸湿会导致Tg降低,会发生缓慢结晶
10、,导致降低,会发生缓慢结晶,导致 制品后收缩;制品后收缩;v 加入成核剂可获得微晶成核加入成核剂可获得微晶成核PA,具有较高的拉伸,具有较高的拉伸强度、耐磨性及硬度,但断裂伸长率及冲击强度略有强度、耐磨性及硬度,但断裂伸长率及冲击强度略有下降。下降。(三)、取向结构(三)、取向结构v在加工过程中在加工过程中由于流动和剪切作用,由于流动和剪切作用,会产生会产生一定程度的分子取向,导致制品性能各向异一定程度的分子取向,导致制品性能各向异性性(即沿取向方向的强度优于非取向方向)(即沿取向方向的强度优于非取向方向)v 工艺上常用双轴取向方法提高工艺上常用双轴取向方法提高PA 薄膜的总薄膜的总强度,此外
11、,取向也有利于结晶过程的进行。强度,此外,取向也有利于结晶过程的进行。二、聚酰胺的性能二、聚酰胺的性能 v1. 物理性能物理性能:v无毒、无味,不霉烂,无毒、无味,不霉烂,v外观为半透明或透明的乳白色或淡黄色粒料外观为半透明或透明的乳白色或淡黄色粒料,v密度:密度:1.04 1.36 g /cm32. 力学性能力学性能v 拉伸强度和冲击强度拉伸强度和冲击强度:PA在室温下具有较在室温下具有较高的拉伸强度及冲击强度,随温度及吸水性增高的拉伸强度及冲击强度,随温度及吸水性增加,加,PA的拉伸强度急剧下降,而冲击强度则的拉伸强度急剧下降,而冲击强度则明显提高;明显提高; PA品种不同,强度受温度和吸
12、水品种不同,强度受温度和吸水性的影响也不同。性的影响也不同。v随酰胺基之间亚甲基增加,对温度和吸水性的随酰胺基之间亚甲基增加,对温度和吸水性的敏感性减弱。玻纤增强的聚酰胺强度受温度和敏感性减弱。玻纤增强的聚酰胺强度受温度和吸水性的影响更小。吸水性的影响更小。v 疲劳强度疲劳强度: PA的疲劳强度约为其拉伸强度的的疲劳强度约为其拉伸强度的20% 30%;PA的疲劳强度随分子量的增加而的疲劳强度随分子量的增加而增大,但随吸水性的增加而下降。玻纤增强增大,但随吸水性的增加而下降。玻纤增强PA的疲劳强度可提高的疲劳强度可提高50%左右左右。v 抗蠕变性抗蠕变性:PA的抗蠕变性较差,故不适于制造精的抗蠕
13、变性较差,故不适于制造精 密制品。密制品。 v PA的抗蠕变性与应力、温度及吸水性有关,应力的抗蠕变性与应力、温度及吸水性有关,应力 增大或吸水性增大,其抗蠕变性降低。增大或吸水性增大,其抗蠕变性降低。v PA的抗蠕变性随温度的变化受时间的制约,施加的抗蠕变性随温度的变化受时间的制约,施加 应力初,随温度增高,应力初,随温度增高,PA的抗蠕变性下降,随后的抗蠕变性下降,随后 不受温度影响。玻纤增强不受温度影响。玻纤增强PA的抗蠕变性优于普通的抗蠕变性优于普通 PA。 v 耐摩擦性和耐磨耗性耐摩擦性和耐磨耗性:耐摩擦性能和耐磨耗性能:耐摩擦性能和耐磨耗性能 是尼龙制品突出的主要性能。是尼龙制品突
14、出的主要性能。PA无油润滑的摩擦无油润滑的摩擦 因数通常为因数通常为0.10.3,且各种,且各种PA的的无明显差异无明显差异 。其中。其中PA-1010为最佳,它的比重约为为最佳,它的比重约为Cu的的1/7, 但其耐磨耗性却是但其耐磨耗性却是Cu的的8倍倍。3. 热性能热性能v与其它热塑性树脂不同,与其它热塑性树脂不同,PA具有如下特点:具有如下特点:v 它不随温度上升而逐渐软化,而是它不随温度上升而逐渐软化,而是具有明具有明 显的熔点。显的熔点。v PA的长期使用温度在的长期使用温度在80左右,短期内使左右,短期内使 用温度可达用温度可达120,若温度高于若温度高于120以上以上 长期使用,
15、制品会接触氧发生缓慢的热分长期使用,制品会接触氧发生缓慢的热分 解反应变为褐色,为提高其耐热性,可在解反应变为褐色,为提高其耐热性,可在 其中添加抗氧剂。其中添加抗氧剂。v 线膨胀系数:依赖于晶体结构的稳定性及结晶度线膨胀系数:依赖于晶体结构的稳定性及结晶度 v a. 结构越稳定,线膨胀系数越小;结构越稳定,线膨胀系数越小;v b. 极性基团极性基团 CONH 间的碳原子越多,分子间力间的碳原子越多,分子间力 就越小,线膨胀系数越大;就越小,线膨胀系数越大;v c. 非晶部分所占比例越大,线膨胀系数越大非晶部分所占比例越大,线膨胀系数越大v热导率热导率:未加填料的未加填料的PA热导率热导率变化
16、范围很窄变化范围很窄 (0.210.32 W / mk),受聚合物品种、),受聚合物品种、 结构及温度的影响都很小。结构及温度的影响都很小。v 负荷变形温度负荷变形温度:加入玻纤可明显提高其负荷变形:加入玻纤可明显提高其负荷变形 温度,因此玻纤填充温度,因此玻纤填充PA可作为高温刚性材料。可作为高温刚性材料。 v 阻燃性阻燃性:PA分子结构中含有酰胺基团,故具有分子结构中含有酰胺基团,故具有 一定的阻燃性能,一定的阻燃性能,燃烧时火焰为蓝色,上端呈黄燃烧时火焰为蓝色,上端呈黄 色,色, PA属自熄性材料属自熄性材料,且有较高的极限氧指数。,且有较高的极限氧指数。v PA-66 22 v 30%
17、玻纤增强玻纤增强PA-66 38v高聚物的高聚物的电性能电性能主要是指它的主要是指它的介电性能介电性能和和导电性能导电性能。v聚合物的介电性能聚合物的介电性能 是指它是指它在电场中的作用下对电能在电场中的作用下对电能 的贮存和损耗的性能的贮存和损耗的性能,通常用,通常用介介 电常数电常数和和介电损耗角正切介电损耗角正切来表示来表示v介电常数介电常数是指含有电介质的电容器的电容和该真空是指含有电介质的电容器的电容和该真空电电 容器的电容之比。容器的电容之比。 是是表征电介质贮存电能大小表征电介质贮存电能大小的物理量。的物理量。 v介电损耗介电损耗是指在交变电场中电介质会损耗部分能量是指在交变电场
18、中电介质会损耗部分能量而而 发热。发热。介电强度介电强度:是指物质能抗击穿(材料结构遭到:是指物质能抗击穿(材料结构遭到 破坏)和放电的最高电压梯度。破坏)和放电的最高电压梯度。 高聚物作为电绝缘材料,要求高聚物作为电绝缘材料,要求电阻率电阻率和和介电强度介电强度要高要高,介电常数介电常数和和介电损耗介电损耗要小要小。4. 电性能电性能PA在低温及低湿度条件下是极好的电绝缘体,在低温及低湿度条件下是极好的电绝缘体,但但当温度及湿度增加时,电绝缘性能恶化。当温度及湿度增加时,电绝缘性能恶化。(PA-11的电绝缘性对湿度的敏感性较小,的电绝缘性对湿度的敏感性较小,PA-6则较大)则较大)v 体积电
19、阻率体积电阻率:在干燥条件下,各种:在干燥条件下,各种PA的体的体积电阻律基本相同,但在平衡水分状态下,酰胺积电阻律基本相同,但在平衡水分状态下,酰胺基密度高的基密度高的PA品种的体积电阻率下降较大,品种的体积电阻率下降较大,PA的体积电阻率随温度的升高而降低,随吸水性的的体积电阻率随温度的升高而降低,随吸水性的增加而下降。增加而下降。v 介电性能介电性能:各种:各种PA在干燥条件下的介电常在干燥条件下的介电常 数和介电损耗角正切差异很小。但在吸水数和介电损耗角正切差异很小。但在吸水 状态下状态下PA的介电性能明显变化,其中酰胺的介电性能明显变化,其中酰胺 基密度越大,变化越明显。基密度越大,
20、变化越明显。v 介电强度介电强度:随制品厚度和吸水性的增加以:随制品厚度和吸水性的增加以 及温度的升高而有所降低,其中尤以温度及温度的升高而有所降低,其中尤以温度 的影响最大。的影响最大。v(PA-6的吸水性最强,水分对其介电强度的的吸水性最强,水分对其介电强度的 影响最显著)影响最显著)5. 吸水性及气体和液体的渗透性吸水性及气体和液体的渗透性:v 吸水性吸水性:PA的吸水性比其它热塑性塑料大的吸水性比其它热塑性塑料大 得多,且受以下因素影响:得多,且受以下因素影响: va. 环境中的相对湿度或水蒸气的蒸汽压;环境中的相对湿度或水蒸气的蒸汽压;vb. PA的结构(主要是分子中极性基团间的碳的
21、结构(主要是分子中极性基团间的碳 原子数或原子数或CH2 / CONH比);比);vc. PA的结晶度。的结晶度。v 随极性基团间碳原子数增加,吸水性明显下随极性基团间碳原子数增加,吸水性明显下降,结晶度越大,吸水性较小。降,结晶度越大,吸水性较小。尼龙的吸水性是由非晶部分极性酰胺基(亲水尼龙的吸水性是由非晶部分极性酰胺基(亲水基团)的作用,其大小由它的分子主链段结构基团)的作用,其大小由它的分子主链段结构决定,吸水性是随尼龙分子主链段上亚甲基含决定,吸水性是随尼龙分子主链段上亚甲基含量增加而下降。主要原因是极性酰胺基团的密量增加而下降。主要原因是极性酰胺基团的密度降低。度降低。吸水性吸水性
22、PA6 PA11 PA12 PA46 PA66 PA610 PA612 PA1212 PA1313 % 1.5 0.3 0.25 1.8 1.3 0.4 0.4 0.2 0.1370.175v 气体和液体的渗透性:取决于气体和液体的渗透性:取决于PA的类型及结的类型及结晶度晶度v6. 耐老化性:耐老化性:v PA在不受阳光照射的条件下使用时,具有在不受阳光照射的条件下使用时,具有 优良的耐老化性能,但在成型加工和露天优良的耐老化性能,但在成型加工和露天 使用过程中会发生降解,使性能变坏。使用过程中会发生降解,使性能变坏。v 热降解;热降解;v 光降解;光降解;v 高能辐射降解高能辐射降解v7.
23、 化学性能:化学性能:v PA具有较高结晶能力及较大的内聚能密度具有较高结晶能力及较大的内聚能密度 ,故其溶剂很少,故其溶剂很少,耐化学性能优良。耐化学性能优良。v 有机溶剂有机溶剂与与PA的溶解性:一般而言,随温的溶解性:一般而言,随温 度升高,有机溶剂与度升高,有机溶剂与PA的作用加剧;的作用加剧;PA结结 晶度越高,分子中晶度越高,分子中CH2 / CONH比值越大,比值越大, 与有机溶剂作用越小。与有机溶剂作用越小。v 除甲酸外,酚类化合物(如苯酚、除甲酸外,酚类化合物(如苯酚、2-甲基甲基 苯酚、苯酚、4-甲基苯酚或间苯二酚)是甲基苯酚或间苯二酚)是PA的有的有 效溶剂,若在这些溶剂
24、中加入甲醇或乙醇效溶剂,若在这些溶剂中加入甲醇或乙醇 可提高溶解性。可提高溶解性。v 耐酸、碱或盐的腐蚀性耐酸、碱或盐的腐蚀性:不同浓度的无机酸、碱不同浓度的无机酸、碱 或盐均可导致或盐均可导致PA的溶胀、溶解或水解。的溶胀、溶解或水解。(由于硝(由于硝 酸具有氧化性能,与酸具有氧化性能,与PA产生特殊作用,因此产生特殊作用,因此PA- 11和和PA-12可溶于硝酸而不溶于硫酸或盐酸)可溶于硝酸而不溶于硫酸或盐酸)v 通过通过PA的稀酸溶解粘度可测定其分子量,但高浓的稀酸溶解粘度可测定其分子量,但高浓 度或高温将导致度或高温将导致PA水解而使分子链破坏(可从水解而使分子链破坏(可从 溶液粘度下
25、降观察)。低于溶解或水解浓度的稀溶液粘度下降观察)。低于溶解或水解浓度的稀 酸也可导致聚酰胺的腐蚀(制品表面产生不同深酸也可导致聚酰胺的腐蚀(制品表面产生不同深 度的细裂纹或网状裂纹)度的细裂纹或网状裂纹)v PA在一些无机盐中也会发生腐蚀,危害最大的无在一些无机盐中也会发生腐蚀,危害最大的无 机盐是机盐是ZnCl2。第三节:主要的尼龙品种第三节:主要的尼龙品种v一、一、PA-6 (Polycaprolactam , 聚己内酰胺)聚己内酰胺)v1. 合成合成v 制备制备PA-6的单体为己内酰胺或的单体为己内酰胺或-氨基己氨基己 酸;一般用己内酰胺酸;一般用己内酰胺.v 己内酰胺分子中有酰胺基,
展开阅读全文