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关于尼龙原料吸水性能的探讨
关于尼龙(PA66改性,PA610,PA612,PA12,PA1010,PA1012,尼龙改性,增强尼龙,阻燃尼龙)原料吸水性能的探讨: 1.交联
尼龙6尼龙66交联后的力学性能变化是常规的,即Tg上升、刚性和脆性增强。
2.共混和复合
添加酚醛树脂和聚乙烯基苯酚等含酚树脂能减少尼龙6尼龙66的吸水量,提高其Tg,同时对Tm影响较小。
研究发现,添加的酚类物质主要存在于尼龙6尼龙66的无定形区域。对于酚类物质的这种效果,研究者是这样解释的:水之所以能破坏尼龙6尼龙66中业已形成的氢键而与羰基或胺基形成新的氢键,就是因为水分子与羰基或胺基形成氢键的趋势比他们之间要高。酚基与羰基形成氢键的趋势比水分子更高,添加酚类物质之后,酚基占据了尼龙6/66中的羰基和胺基,并因其所含的苯环产生了位阻效应,阻止了水分子的进入。通过等温吸附实验、SAXS和分子模拟的方法都支持了这种解释。
添加胺基聚醚(Blox)、磺化聚酯或含芳聚酰胺也能减少尼龙6/66的吸水量。尼龙6/66与其他高分子(如PP、PS、PC、ABS等)共混一般只能减慢吸水速度,并不能降低吸水量。同时如果相容性不好,还会牺牲力学性能。
3、表面改性
通过对尼龙6尼龙66塑料的表面进行疏水化改性可以减少吸水量。例如,通过表面接枝含氟聚合物或者在表面形成具有荷叶结构超疏水层。
尼龙6尼龙66交联后的力学性能变化是常规的,即Tg上升、刚性和脆性增强。
2.共混和复合
添加酚醛树脂和聚乙烯基苯酚等含酚树脂能减少尼龙6尼龙66的吸水量,提高其Tg,同时对Tm影响较小。
研究发现,添加的酚类物质主要存在于尼龙6尼龙66的无定形区域。对于酚类物质的这种效果,研究者是这样解释的:水之所以能破坏尼龙6尼龙66中业已形成的氢键而与羰基或胺基形成新的氢键,就是因为水分子与羰基或胺基形成氢键的趋势比他们之间要高。酚基与羰基形成氢键的趋势比水分子更高,添加酚类物质之后,酚基占据了尼龙6/66中的羰基和胺基,并因其所含的苯环产生了位阻效应,阻止了水分子的进入。通过等温吸附实验、SAXS和分子模拟的方法都支持了这种解释。
添加胺基聚醚(Blox)、磺化聚酯或含芳聚酰胺也能减少尼龙6/66的吸水量。尼龙6/66与其他高分子(如PP、PS、PC、ABS等)共混一般只能减慢吸水速度,并不能降低吸水量。同时如果相容性不好,还会牺牲力学性能。
3、表面改性
通过对尼龙6尼龙66塑料的表面进行疏水化改性可以减少吸水量。例如,通过表面接枝含氟聚合物或者在表面形成具有荷叶结构超疏水层。
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