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PA66 美国杜邦 HTN59G55LWSF WT424 价格
  • 品牌:美国杜邦
  • 货号:HTN
  • 价格: ¥2/千克
  • 发布日期: 2020-04-10
  • 更新日期: 2025-08-05
产品详请
品牌 杜邦
货号 HTN
用途 塑胶产品
牌号 HTN
型号 HTN
品名 PA66
外形尺寸 25KG一包
生产企业 杜邦
是否进口

PA66 杜邦 HTN59G55LWSF WT424 价格

牌号分类
GRADE PHYSICAL PROPERTY

品种:PA66丨HTN59G55LWSF WT424 

生产企业:杜邦

  • 规格用途

  • 规格级别热稳定性 吹塑成型外观颜色
    该料用途吹塑成型应用
    备注说明填料:玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量。
  • 技术参数

  • 性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位
    物理性能密度
    ISO11831.25g/cm3
    物理性能收缩率横向流量ISO294-40.70%
    物理性能收缩率流量ISO294-40.50%
    物理性能WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm)
    ISO625.2%
    物理性能WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH)
    ISO621.6%
    物理性能粘数(96%H2SO4)
    ISO307155cm3/g
    机械性能拉伸模量
    ISO527-26500MPa
    机械性能拉伸应力(断裂)
    ISO527-2120MPa
    机械性能拉伸应变(断裂)
    ISO527-24.0%
    机械性能TensileCreepModulus(1hr)
    ISO899-1--MPa
    机械性能拉伸蠕变模量(1000hr)
    ISO899-1--MPa
    机械性能弯曲模量2
    ISO1786000MPa
    机械性能弯曲应力3
    ISO178160MPa
    机械性能剪切模量
    ISO67211400MPa
    机械性能泊松比
    ISO527--
    冲击性能简支梁缺口冲击强度-40°CISO179/1eA7.5kJ/m2
    冲击性能简支梁缺口冲击强度-30°CISO179/1eA8.0kJ/m2
    冲击性能简支梁缺口冲击强度23°CISO179/1eA15kJ/m2
    冲击性能简支梁无缺口冲击强度-30°CISO179/1eU40kJ/m2
    冲击性能简支梁无缺口冲击强度23°CISO179/1eU80kJ/m2
    冲击性能悬壁梁缺口冲击强度-30°CISO180/1A8.0kJ/m2
    冲击性能悬壁梁缺口冲击强度23°CISO180/1A14kJ/m2
    冲击性能无缺口伊佐德冲击强度(23°C)
    ISO180/1U73kJ/m2
    硬度球压硬度(H961/30)
    ISO2039-1225MPa
    热性能热变形温度(0.45MPa,未退火)
    ISO75-2/B257°C
    热性能热变形温度(1.8MPa,未退火)
    ISO75-2/A239°C
    热性能玻璃转化温度4
    ISO11357-260.0°C
    热性能熔融温度5
    ISO11357-3260°C
    可燃性FMVSS可燃性
    FMVSS302SE
    FILL ANALYSIS充模分析
    TestMethodDryUnit
    FILL ANALYSISMeltDensity

    1.07g/cm3
    FILL ANALYSISMeltViscosity(280°C,1000sec^-1)
    ISO11443330000mPa·s
    FILL ANALYSIS顶出温度

    210°C
    FILL ANALYSISSpecificHeatCapacityofMelt

    2000J/kg/°C
    FILL ANALYSISThermalConductivityofMelt

    0.20W/m/K

结晶度

一般认为,普通结晶形高分子,具有结晶区域和非结晶区域,结晶区域的比例便称为结晶度。在很大程度上,结晶度可以左右尼龙-66的物理、化学和机械性质。结晶度可以用X-射线、红外吸收光谱、熔融热、密度和体积膨胀率等求得,其中以密度法最为简单方便。

分子量

综合考虑尼龙-66的可应用性和可加工性,通常将其分子量调整为15000~30000(聚合度约150~300),若分子量太大,成型加工性能变差。已经开发了一系列方法测定聚酰胺的分子量,如粘度法(溶液粘度法和熔融粘度法)、末端基定量法(中和滴定法、比色法、电位滴定法、电导滴定法)、光散射法、渗透压法、熔融电导法等,其中溶液粘度法在实验室条件较为容易进行。

热分解和水解反应

与其它聚酰胺相比,尼龙-66最容易热降解和三维结构化。当尼龙-66发生热分解时,首先表现为主链开裂引起分子量、熔体粘度降低;进一步降解时,由三维结构化引起熔体粘度上升而最终变成凝胶,成为不溶不熔物。其机理尚未完全阐明,但相信主要原因是尼龙-66本质造成的,与己二酸残基容易形成环戊酮衍生物密切相关。

在惰性气体氛围中,尼龙-66可以在300℃保持短时间的稳定性,但时间长后(如290℃5小时)就可看出明显的分解,产生氨和二氧化碳等。在无氧的条件下,其分解产物为氰基(-CN)和乙烯基(-CH=CH2)。

在有氧和水等存在时,尼龙-66在200℃就显示出明显的分解倾向。在有氧存在时,加热还会引起分子链之间的交联.

尼龙-66对室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。另外,尼龙-66在碱性水溶液中也很稳定,即使在10%的NaOH溶液中于85℃处理16小时也观察不到明显的变化。但在酸性水溶液中容易发生水解。


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