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PA6 SFR 002 NOIR 8229

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VENYL 尼龙 塑胶原料 PA6 SFR 002 NOIR 8229 AD majoris

VENYL 尼龙 塑胶原料 PA6 SFR 002 NOIR 8229 AD majoris


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PA66   

PA66 A3WG10,玻璃纤维增强材料50%刚性高,耐油性能,良好的抗热老化性,  

PA66 A3WG3,玻璃纤维增强材料15%刚性高,绝缘,耐油性能,良好的抗热老化性

PA66 A3WG5,玻璃纤维增强材料25%,低粘度,刚性高,绝缘,耐油性能,良好的抗热老化性

PA66 A3WG6,玻璃纤维增强材料30%,低粘度,刚性高,绝缘,耐油性能,良好的抗热老化性,耐热稳定性

PA66 A3WG6HRX, 玻璃纤维增强材料30%良好的抗热老化性,耐水解

PA66 A3WG7,玻璃织物增强材料35%耐热高,绝缘,耐油性能,良好的抗热老化性,耐热稳定性

PA66 A3EG10,玻璃纤维增强材料50%刚性高,绝缘,耐油性能

PA66 A3EG5玻璃纤维增强材料25%刚性高,绝缘,耐油性能

PA66 A3EG6玻璃纤维增强材料30%低粘度,刚性高,耐油性能,良好的流动性, 良好的抗热老化性

PA66 A3EG7FC, 玻璃纤维增强材料35%食品接触的合规性

PA66 A3HG2,玻璃纤维增强材料10%低粘度, 耐油性能,良好的流动性,耐热稳定性

PA66 A3HG5,玻璃纤维增强材料25%低粘度, 耐油性能,良好的流动性,耐热稳定性

PA66 A3HG6HR, 玻璃纤维增强材料30%,耐水解性

PA66 A3HG7,玻璃纤维增强材料35%刚性高,绝缘,耐油性能,良好的抗热老化性,耐热稳定性      

PA66 VA3K,低粘度, 耐油性能,良好的流动性,耐热稳定性,良好的抗热老化性,

PA6

PA6 H3CW, 抗溶解性,良好的流动性,耐油性能,脱模性能良好,耐热高

PA6 H3KC, 抗溶解性,良好的流动性,耐油性能,刚性高,成型性能良好

PA6 VE15CW,玻璃纤维增强材料15%,抗溶解性,刚性高,良好的流动性,耐油性能,耐热高

PA6 VE25C, 玻璃纤维增强材料25%抗溶解性,刚性高,良好的流动性,耐油性能

PA6 VE30CW, 玻璃纤维增强材料30%抗溶解性,刚性高,良好的流动性,耐油性能,耐热高

PA6 VE35C, 玻璃纤维增强材料35%抗溶解性,刚性高,良好的流动性,耐油性能

PA6 VE35CW, 玻璃纤维增强材料35%抗溶解性,刚性高,良好的流动性,耐油性能

PA6 A3WGM53,玻璃纤维增强材料25%刚性高, 耐油性能,良好的抗热老化性,耐热稳定性

PA6 A3X2G10,玻璃纤维增强材料50%刚性高,高强度,良好的电气性能,阻燃性能

PA6 A3X2G5,玻璃纤维增强材料25%良好的电气性能,阻燃性能耐油性能,无卤

PA6 A3X2G7,玻璃纤维增强材料35%良好的稳定性,阻燃性能,耐油性能     

PA6 A3X3G5,玻璃纤维增强材料25%刚性高,高强度,良好的电气性能,阻燃性能












聚酰胺(PA,俗称尼龙)是美国DuPont公司最先开发用于纤维的树脂,于1939年实现工业化。20世纪50年代开始开发和生产注塑制品,以取代金属满足下游工业制品轻量化、降低成本的要求。聚酰胺主链上含有许多重复的酰胺基,用作塑料时称尼龙,用作合成纤维时我们称为锦纶,聚酰胺可由二元胺和二元酸制取,也可以用ω-氨基酸或环内酰胺来合成。根据二元胺和二元酸或氨基酸中含有碳原子数的不同,可制得多种不同的聚酰胺,目前聚酰胺品种多达几十种,其中以聚酰胺-6、聚酰胺-66和聚酰胺-610的应用最广泛。 

  聚酰胺-6、聚酰胺-66和聚酰胺-610的链节结构分别为[NH(CH2)5CO]、[NH(CH2)6NHCO(CH2)4CO]和[NH(CH2)6NHCO(CH2)8CO]。聚酰胺-6和聚酰胺-66主要用于纺制合成纤维,称为锦纶-6和锦纶-66。尼龙-610则是一种力学性能优良的热塑性工程塑料。 

  PA具有良好的综合性能,包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性,且摩擦系数低,有一定的阻燃性,易于加工,适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性,提高性能和扩大应用范围。PA的品种繁多,有PA6、PA66、PAll、PAl2、PA46、PA610、PA612、PAl010等,以及近几年开发的半芳香族尼龙PA6T和特种尼龙等很多新品种。尼龙-6塑料制品可采用金属钠、氢氧化钠等为主催化剂,N-乙酰基己内酰胺为助催化剂,使δ-己内酰胺直接在模型中通过负离子开环聚合而制得,称为浇注尼龙。用这种方法便于制造大型塑料制件。 

  由于聚酰胺具有无毒、质轻、优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐蚀性,因此广泛应用于代替铜等金属在机械、化工、仪表、汽车等工业中制造轴承、齿轮、泵叶及其他零件。聚酰胺熔融纺成丝后有很高的强度,主要做合成纤维并可作为医用缝线。 

  锦纶在民用上可以混纺或纯纺成各种医疗及针织品。锦纶长丝多用于针织及丝绸工业,如织单丝袜、弹力丝袜等各种耐磨解释的锦纶袜,锦纶纱巾,蚊帐,锦纶花边,弹力锦纶外衣,各种锦纶绸或交织的丝绸品。锦纶短纤维大都用来与羊毛或其它化学纤维的毛型产品混纺,制成各种耐磨经穿的衣料。 

  在工业上锦纶大量用来制造帘子线、工业用布、缆绳、传送带、帐篷、渔网等。在国防上主要用作降落伞及其他军用织物。 

  聚酰胺分子链上的重复结构单无是酰胺基的一类聚合物。 

  聚酰胺树脂,是性能优良用途广泛的化工原料,按其性质可分为两大类:非反应性或中性聚酰胺及反应性聚酰胺。中性聚酰胺主要用于生产油墨、热合性粘结剂和涂料,反应性聚酰胺用于环氧树脂熟化剂,和用于热固性表面涂料、粘结剂、内衬材料及罐封、模铸树脂。中性二聚酸聚酰胺树脂在聚乙烯等基质上粘附性好,特别适合于在聚乙烯面包装膜、金属箔复合层压膜等塑料膜上印刷;中性聚酰胺树脂配制的油墨有光泽性,粘结性能好,醇稀释性优良,胶凝性低,快干,气味小。二聚酸基的热合性树脂,广泛用于制鞋、制罐、包装及书籍装订;用于罐头包装的边缝密封;用于冷冻苹果、桔子及其它果汁的新型结构容器的粘结。热合性聚酰胺粘结剂,因具有耐干洗、耐强力洗涤剂、漂白剂及洗衣房与家庭的高温洗涤条件,对织物粘联强度大使用方便而用于强物粘联;因具有必要的粘结力及优良的抗湿性而用于热缩性电缆套。中性聚胺树脂的其它用途包括制备触变型涂料、民用水基胶、织物抗静电剂、透明蜡烛及洗涤剂。反应性聚酰胺树脂进一步反应而用作环氧树脂的固化剂,产生广泛交联成为热固性树脂。用作固化剂时,具有配副随意性大、无毒性、能常温下固化以及柔软不脆等优点,可使环氧树脂具有极好的粘结性、挠曲性、韧性、抗化学品性、抗湿性及表面光洁性。二聚酸基酸胺树脂一环氧树脂的最大用途是粘结剂、表面涂料及罐封、模铸树脂。该粘结剂润湿性能好、粘结强度大、内增塑性好,比以胺熟化的环氧树脂能耐更大的冲击力。这种粘结剂可作金属的边缝粘结剂以及塑料、汽车车身的焊接剂及堵缝材料,还可作金属---金属粘联的结构粘结剂。二聚酸基聚酰胺熟化的环氧树脂,具有柔性、抗化学品、抗盐蚀、抗撞击及高光泽等优异性能,广泛用作表面涂料。 

  聚酰胺可制成长纤或短纤 

特性
  具有坚韧、柔软性、结合力强,耐磨,耐油,耐水,抗酶菌,但吸水大。 

  尼龙6弹性好,冲击强度高,吸水较大 

  尼龙66性能优于尼龙6,强度高,耐磨性好 

  尼龙610与尼龙66相似,但吸水小,刚度低 

  尼龙1010半透明,吸水小,耐寒性较好,适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,电器,仪表等零件。 

项 目 简 介
  聚酰胺树脂,是性能优良用途广泛的化工原料,按其性质可分为两大类:非反应性或中性聚酰胺及反应性聚酰胺。中性聚酰胺主要用于生产油墨、热合性粘结剂和涂料,反应性聚酰胺用于环氧树脂熟化剂,和用于热固性表面涂料、粘结剂、内衬材料及罐封、模铸树脂。 

  中性二聚酸聚酰胺树脂在聚乙烯等基质上粘附性好,特别适合于在聚乙烯面包装膜、金属箔复合层压膜等塑料膜上印刷;中性聚酰胺树脂配制的油墨有光泽性,粘结性能好,醇稀释性优良,胶凝性低,快干,气味小。 

  二聚酸基的热合性树脂,广泛用于制鞋、制罐、包装及书籍装订;用于罐头包装的边缝密封;用于冷冻苹果、桔子及其它果汁的新型结构容器的粘结。热合性聚酰胺粘结剂,因具有耐干洗、耐强力洗涤剂、漂白剂及洗衣房与家庭的高温洗涤条件,对织物粘联强度大使用方便而用于强物粘联;因具有必要的粘结力及优良的抗湿性而用于热缩性电缆套。中性聚胺树脂的其它用途包括制备触变型涂料、民用水基胶、织物抗静电剂、透明蜡烛及洗涤剂。 

  反应性聚酰胺树脂进一步反应而用作环氧树脂的固化剂,产生广泛交联成为热固性树脂。用作固化剂时,具有配副随意性大、无毒性、能常温下固化以及柔软不脆等优点,可使环氧树脂具有极好的粘结性、挠曲性、韧性、抗化学品性、抗湿性及表面光洁性。二聚酸基酸胺树脂一环氧树脂的最大用途是粘结剂、表面涂料及罐封、模铸树脂。该粘结剂润湿性能好、粘结强度大、内增塑性好,比以胺熟化的环氧树脂能耐更大的冲击力。这种粘结剂可作金属的边缝粘结剂以及塑料、汽车车身的焊接剂及堵缝材料,还可作金属---金属粘联的结构粘结剂。二聚酸基聚酰胺熟化的环氧树脂,具有柔性、抗化学品、抗盐蚀、抗撞击及高光泽等优异性能,广泛用作表面涂料。 

  本项目中间体精二聚酸能与多种有机溶剂互溶,具有良好的热稳性、抗固化性以及防腐蚀性,可广泛用作润滑剂、表面活性剂、粘接剂及油料添加剂。尤为重要的是,二聚酸是多功能的化工中间体,可合成聚酰胺树脂、聚脂类等多种衍生物。 



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