增韧尼龙在工程领域应用广泛
发布时间:2023-11-21 14:15:27 点击数:0
增韧尼龙在工程领域应用广泛,特别是汽车工程(如,用于发动机油回路和变速箱中),因为增韧尼龙对热润滑剂、燃料、冷却剂、溶剂和清洁剂具有出色的耐受性。增韧尼龙A和T浸在热润滑剂(120℃)和冷却剂中挠曲强度和冲击强度受到的影响。
与其它热塑性塑料相比,聚酰胺的特点之一在于其吸水性。在水中或在潮湿的空气中,根据相对温度、时间、温度和壁厚不同,模塑件会吸收一定量的水分,造成尺寸略微增大。不同级别的增韧尼龙产品在饱和时的增重程度也有所不同,具体数据参见产品范围手册列表。饱和时水分吸收量与相对湿度的相互关系。
各不同试验条件下,增韧尼龙的吸水率与放置时间的变化关系。由此可知,与PA6和增韧尼龙产品相比,增韧尼龙T在吸水率方面具有明显的优势。
若水在模塑件中分布均匀,增韧尼龙每吸收1%的水,体积最大增加0。9%,长度平均增加0。2%至0。3%。玻璃纤维改性型产品每吸收1%的水,在纤维定向方向(纵向)上的尺寸变化小于0。1%。因此,这些产品的尺寸在湿度变化时基本保持不变,可与矿物填充型产品媲美。
增韧尼龙是电气工程广泛应用的重要材料,尤其在电力工程的电绝缘部件和外壳方面更是发挥了重要作用。此种材料不仅具有良好的绝缘性能(体积电阻与表面电阻)、抗冲击强度和蠕变强度,还具备耐热性和抗老化性等优点。凭借上述特性,增韧尼龙成为了公认的高性能绝缘材料。
无论对防火性能的要求是否严格,建议最好使用阻燃级材料。此种产品具有良好的耐漏电起痕性能,仅会受到材料吸水量的轻微影响。体积电阻率和表面电阻率均极高;这些电阻值会在高温下或在水分含量较高时有所下降。对于所有电绝缘材料,若在恶劣环境条件下使用,必须要采用合理的设计方案来避免由于凝露而持续受潮不宜使用的环境条件包括:高温狭小的空间、空气湿度高、水汽、温暖条件或通风不良均会对绝缘性能造成不良影响。基于上述原因,应在使用时仔细检查元件的性能。各项电气特性值参见产品范围手册。
增韧尼龙A3X2G和TKR4365G5含有一种特殊的稳定剂,防止红磷分解物质的产生,这些物质可能会在含有磷阻燃剂的聚酰胺材料中形成。对于由增韧尼龙制成的各绝缘部件,尤其是用于高温和高湿等极端条件下的部件,必须采取合理设计方案并仔细检验,确保其能够正常稳定运行。
增韧尼龙在310℃以上时,增韧尼龙T在350℃以上时,会逐渐分解。在450至500℃的温度范围内,会释放出点燃后持续燃烧的可燃气体。这些过程会受许多因素影响,因此,如同所有易燃固体材料,无法规定明确的闪点。分解产物带有燃烧牛角的气味。炭化和燃烧的分解产物主要是二氧化碳和水,根据供氧情况,还有少量的一氧化碳、氮及少量含氮化合物。毒理学研究表明,400℃以下温度范围内形成的分解产物,毒性低于木材的分解产物,但在较高温度条件下,两者毒性相当。在更高温度条件下具有相同的毒性。依据DIN51900,热值Hu在29,000~32,000kj/kg范围内。
与其它热塑性塑料相比,聚酰胺的特点之一在于其吸水性。在水中或在潮湿的空气中,根据相对温度、时间、温度和壁厚不同,模塑件会吸收一定量的水分,造成尺寸略微增大。不同级别的增韧尼龙产品在饱和时的增重程度也有所不同,具体数据参见产品范围手册列表。饱和时水分吸收量与相对湿度的相互关系。
各不同试验条件下,增韧尼龙的吸水率与放置时间的变化关系。由此可知,与PA6和增韧尼龙产品相比,增韧尼龙T在吸水率方面具有明显的优势。
若水在模塑件中分布均匀,增韧尼龙每吸收1%的水,体积最大增加0。9%,长度平均增加0。2%至0。3%。玻璃纤维改性型产品每吸收1%的水,在纤维定向方向(纵向)上的尺寸变化小于0。1%。因此,这些产品的尺寸在湿度变化时基本保持不变,可与矿物填充型产品媲美。
增韧尼龙是电气工程广泛应用的重要材料,尤其在电力工程的电绝缘部件和外壳方面更是发挥了重要作用。此种材料不仅具有良好的绝缘性能(体积电阻与表面电阻)、抗冲击强度和蠕变强度,还具备耐热性和抗老化性等优点。凭借上述特性,增韧尼龙成为了公认的高性能绝缘材料。
无论对防火性能的要求是否严格,建议最好使用阻燃级材料。此种产品具有良好的耐漏电起痕性能,仅会受到材料吸水量的轻微影响。体积电阻率和表面电阻率均极高;这些电阻值会在高温下或在水分含量较高时有所下降。对于所有电绝缘材料,若在恶劣环境条件下使用,必须要采用合理的设计方案来避免由于凝露而持续受潮不宜使用的环境条件包括:高温狭小的空间、空气湿度高、水汽、温暖条件或通风不良均会对绝缘性能造成不良影响。基于上述原因,应在使用时仔细检查元件的性能。各项电气特性值参见产品范围手册。
增韧尼龙A3X2G和TKR4365G5含有一种特殊的稳定剂,防止红磷分解物质的产生,这些物质可能会在含有磷阻燃剂的聚酰胺材料中形成。对于由增韧尼龙制成的各绝缘部件,尤其是用于高温和高湿等极端条件下的部件,必须采取合理设计方案并仔细检验,确保其能够正常稳定运行。
增韧尼龙在310℃以上时,增韧尼龙T在350℃以上时,会逐渐分解。在450至500℃的温度范围内,会释放出点燃后持续燃烧的可燃气体。这些过程会受许多因素影响,因此,如同所有易燃固体材料,无法规定明确的闪点。分解产物带有燃烧牛角的气味。炭化和燃烧的分解产物主要是二氧化碳和水,根据供氧情况,还有少量的一氧化碳、氮及少量含氮化合物。毒理学研究表明,400℃以下温度范围内形成的分解产物,毒性低于木材的分解产物,但在较高温度条件下,两者毒性相当。在更高温度条件下具有相同的毒性。依据DIN51900,热值Hu在29,000~32,000kj/kg范围内。
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