
水分对神马增强尼龙性能的影响是什么?
- 分类:公司新闻
- 发布时间:2022-02-21 16:21
【概要描述】对神马增强尼龙的结晶性能进行了研究,结果表明,神马增强尼龙是一种半结晶材料,成型后含有结晶区和非晶区。在结晶区,分子链呈平面形态,分子链之间通过酰胺键形成氢键。在无定形区,分子链的构象是随机的,大多数酰胺键不相互作用形成氢键,氢键处于“自由”状态,但不排除氢键的形成。氢在少数区域是局部的。
水分对神马增强尼龙性能的影响是什么?
【概要描述】对神马增强尼龙的结晶性能进行了研究,结果表明,神马增强尼龙是一种半结晶材料,成型后含有结晶区和非晶区。在结晶区,分子链呈平面形态,分子链之间通过酰胺键形成氢键。在无定形区,分子链的构象是随机的,大多数酰胺键不相互作用形成氢键,氢键处于“自由”状态,但不排除氢键的形成。氢在少数区域是局部的。
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神马增强尼龙吸水后,许多性能发生变化,许多性能变化与吸水有关。
1.结晶度和晶体结构
对神马增强尼龙的结晶性能进行了研究,结果表明,神马增强尼龙是一种半结晶材料,成型后含有结晶区和非晶区。在结晶区,分子链呈平面形态,分子链之间通过酰胺键形成氢键。在无定形区,分子链的构象是随机的,大多数酰胺键不相互作用形成氢键,氢键处于“自由”状态,但不排除氢键的形成。氢在少数区域是局部的。
在以往的研究中,神马增强尼龙的结晶度通常是通过密度来估计的。增强尼龙比水密。吸水后,密度和结晶度增加。拉伸取向的神马增强尼龙材料通常含有γ晶。结果表明,吸水后尼龙的强度有所提高。γ晶型比减小,α晶型比增大,稳定性增强。
2.机械性能和分子运动
吸水后,神马增强尼龙的力学性能发生了明显的变化。其主要原因是低硬度、低拉伸模量、低屈服点和高冲击强度。用核磁共振、动态力学弛豫和介电损耗等方法研究了神马增强尼龙的分子运动。结果表明,增强尼龙的玻璃化转变温度(TG)对水敏感,吸水后玻璃化转变温度明显降低。同时,随着吸水率的增加,TG逐渐下降。起初,它下降得很快。当吸水率的质量分数超过一定值时,它会缓慢下降。
临界值约为2%~4%。神马低温增强尼龙γ相变也表现出良好的性质,β相变只在湿样品中出现,相变密度随吸水率的增加而增大。一些尼龙增强体的生产厂家也发现,随着β-密度的增加,γ-峰值位移也随之减小,并表现出类似的TG相。
在不同的报告中,这个临界温度的具体值相差很大。这与试样的动态力学测试频率方向有关。增强尼龙在长时间应力低于屈服点后变硬。这种影响被称为“应力老化”。吸水后,应力时效速率加快。
3.维度变化
吸水后神马增强尼龙的体积膨胀。在膨胀过程中,材料体积的变化与吸水率的变化并不完全同步。随着吸水率的变化,纤维增强尼龙先膨胀后缓慢膨胀。增强尼龙薄膜是相反的。具有拉伸取向的各向异性膨胀试样.在拉伸方向上膨胀明显。结果表明,神马增强尼龙的氢键取向与拉伸取向相似。因此,认为尼龙的吸水性随着分子间氢键的增加而明显增强。
4.热定型方法
在神马增强尼龙纤维的生产中,有两种方法:湿热定型和干热定型。研究发现,在相同结晶度下,干热定型试样的吸水率小于湿热定型试样。湿热定型样品具有良好的染色性能。
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