尼龙66受热分解及水分对增强尼龙66性能的影响
当尼龙66发生热分散时,首先表现为主链开裂引起分子量,熔体黏度降低,进一步降解时,由三维结构引起熔体黏度上升较终变成凝胶,成为不溶物。在惰性气体氛围中,尼龙66可以在260℃保持短时间的稳定性,但长时间(例如180℃5小时)后,就可看出明显的分解产生氨和等。在无氧的条件下,其分解产物为氰基和基;在有氧存在时,加热引起分子链之间的交联。
尼龙66对常温水和沸水是稳定的,但在高温尤其是在熔融状态下则会发生水解,在碱水溶液中也很稳定,但在酸性水溶液中*发生水解。
增强尼龙是半结晶材料,成型后包含结晶和非结晶区域,分子链呈平面锯齿状构象,链间通过酰胺键形成键。在非结晶区域,分子链构象是随机的,大多数酰胺键不相互作用形成键。由于尼龙的分子链结构规整,是一类晶体性的高分子化合物,晶格的存在束缚了分子链的运动,所以强度较高。
吸水后增强尼龙66的力学性能发生明显变化,主要原因是硬度、模量和抗拉强度降低,屈服点降低,冲击强度提高。金轮的生产技术团队用核磁共振、动态机械和电损耗等方法研究了材料的分子运动,结果表明,材料的玻璃化转变温度(TG)对水敏感,吸水后TG降低。同时发现,随着吸水率的增加,TG降低的过程是分阶段的。初期下降很快,当吸水量**过一定值时,其下降缓慢。
吸水后体积发生膨胀,膨胀过程中,材料尺寸的变化与吸水率的变化并不完全同步,随着吸水率的变化,材料的膨胀先快后慢,在拉伸作用下,增强尼龙的分子间键取向沿拉伸方向接近。因此认为材料的的吸水膨胀沿分子间键方向明显。
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