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在实际测试中,尼龙PA610和其他尼龙的比较?
发布日期:2021-07-02 15:18:00
1.原料64%为生物原料
PA610的原料之一为癸二酸,癸二酸来自于生物原料。癸二酸占到PA6.10所有原料的64%(质量分数)。 
图表显示:相比其他聚合物, PA610的CO2排放最小;这主要原因归功于选用了对环境冲击非常小的生物基原材料。
2. PA610的吸湿性和饱和吸水率较低
脂肪族聚酰胺由于含有酰胺基,易与水分子形成氢键,因此所得到的各种材料在使用时容易吸水,产生增塑效应,导致材料体积膨胀、模量下降,在应力作用下发生明显蠕变。
与PA6和PA66相比,相同分子量情况下PA610单位质量所含有的极性官能团较少;故显示出较低的吸湿性,且PA610饱和吸水率与PA12差距不大。
3. PA610熔融温度和热变形温度较高
由图可以看出:PA66的熔融温度和热变形温度最高,PA6、PA610、PA612次之,PA11、 PA12耐热性最差。
PA610的熔点和HDT接近于PA6,但明显高于PA11和PA12。这些特性可用来作为评估PA610是否可用来替代PA11和PA12的参考指标,将其应用于PA11和PA12无法满足工作温度要求的产品,比如:柴油管路。
PA610的原料之一为癸二酸,癸二酸来自于生物原料。癸二酸占到PA6.10所有原料的64%(质量分数)。

图表显示:相比其他聚合物, PA610的CO2排放最小;这主要原因归功于选用了对环境冲击非常小的生物基原材料。
2. PA610的吸湿性和饱和吸水率较低
脂肪族聚酰胺由于含有酰胺基,易与水分子形成氢键,因此所得到的各种材料在使用时容易吸水,产生增塑效应,导致材料体积膨胀、模量下降,在应力作用下发生明显蠕变。
与PA6和PA66相比,相同分子量情况下PA610单位质量所含有的极性官能团较少;故显示出较低的吸湿性,且PA610饱和吸水率与PA12差距不大。
3. PA610熔融温度和热变形温度较高

PA610的熔点和HDT接近于PA6,但明显高于PA11和PA12。这些特性可用来作为评估PA610是否可用来替代PA11和PA12的参考指标,将其应用于PA11和PA12无法满足工作温度要求的产品,比如:柴油管路。
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