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羥甲基丙烯酰胺

尼龍熱氧老化機理淺析

關鍵詞:尼龍熱氧老化機理  尼龍耐熱穩定劑 尼龍抗黃變


尼龍簡介

尼龍( Nylon) 又稱聚酰胺, 英文名稱 Poly amide( 簡稱PA ) , 是分子主鏈上含有重復酰胺基團—NHCO —的熱塑性樹脂總稱, 其包括脂肪族 PA 、脂肪-芳香族 PA 和芳香族 PA 。其中, 脂肪族 PA 品種多, 產量大, 應用廣泛, 其命名由合成單體具體的碳原子數而定 。 尼龍纖維和樹脂是合成材料中的一大系列產品。尼龍纖維主要是由己內酰胺( CPL) 開環聚合制得的尼龍 6 和尼龍 66 鹽縮聚合而成的尼龍 66 生產的。尼龍樹脂中亦以尼龍 6 和尼龍 66 為主, 此外還有尼龍 1010 、尼龍 9 、 尼龍 11 、尼龍12 、尼龍610 等 。以 CPL 和尼龍 66 鹽為原料生產的尼龍樹脂在全部尼龍樹脂中所占比例約為 85 %。 聚己二酸己二胺又稱尼龍 66( PA 66) 。尼龍66 是最早研制成功的尼龍品種, 1939 年由美國杜邦公司實現工業化生產, 是目前最主要的尼龍品種之一。尼龍 66 的耐熱性 、結晶度比尼龍 6 , 強度、吸水性( 吸水率比尼龍 6 ) 等性能也比尼龍 6優良, 特別是耐熱性和耐油性好 。與鑄鐵、 銅、鋁等金屬材料相比, 雖然剛性遜于金屬, 但強度則高于部分金屬, 因此尼龍 66 可代替金屬材料。

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尼龍熱氧老化機理

高分子的熱氧老化現象極其普遍,熱和氧是影響聚酰胺老化降解的主要因素,對聚酰胺熱氧老化研究的報道也最多。聚酰胺在光、熱、氧、雜質條件下,也容易發生降解。比如,聚酰胺易在熱處理過程中發生氧化降解,從而降低相對分子質量,增加末端羧基含量,減少末端胺基含量及顏色發生變化。

聚酰胺的降解主要有三種形式:光降解,熱氧降解,水解。這是因為聚酰胺中有酰胺基團( NHCO ) ,它的離解能較低,分子鏈易斷裂,并且酰胺基團( NHCO ) 是生色基團,在紫外線下易引發聚合物的光降解; 它具有較強的極性,易吸水,在高溫下易發生水解,氨解和酸解,從而劣化了材料性能,導致材料的使用壽命縮短。

在無氧條件下,聚酰胺還是相當穩定的,即使加 熱到 170 ℃,強度也不會降低。80 ℃ 以下,聚酰胺材料可以在空氣中經受長時間的熱作用,但加熱到 120 ℃ 以上時,強度就會迅速降低,且變黃發脆。 熱與熱氧化降解機理與光與光氧化降解機理相似, 在引發之后都會形成 - CO NH CH CH2 - ,然后再發生進一步的交聯或降解,如 PA6 的熱降解在無氧存在時會脫 - 己內酰胺。

因此提高聚酰胺的穩定性問題一直為人們所關注,成為當前的研究熱點。目前老化研究主要集中在探討這些尼龍材料老化的規律、機理,以及環境因素等方面的影響,并取得了一些有價值的結果。這些工作對于探討新的實驗技術和測試方法,完善生產工藝,開發特殊材料并根據指定的性能設計新材料具有重要的指導作用。


上海綺禾化工有限公司擁有尼龍耐熱穩定劑QH-LN系列產品,可以有效的提升尼龍材料的抗熱氧老化和抗高剪切力性能,不光能夠有效防止尼龍在加工過程中黃變褪色問題,還可以提高尼龍的長期使用溫度。QH-LN系列產品,針對不同的耐溫,顏色,使用條件而開發。


品名

牌號

應用范圍

特點

耐熱穩定劑

QH-LN10

PA6,PA66,PA11尼龍樹脂 淺色或者本色料

抵抗高溫高剪切力引起的黃變褪色

QH-LN20

PA6,PA66,PA11尼龍樹脂 高玻纖和高填充

優異相容性及耐萃取性  不析出

QH-LN161

PA6,PA66,PA11尼龍樹脂 透明料或者薄膜,纖維

保持材料的透明性

QH-LN320

PA6,PA66,PA11尼龍樹脂 汽車,電子行業

長期耐高溫穩定性  輕微褪色,變成淺綠或淺藍

QH-LN3336

PA6,PA66,PA11尼龍樹脂 淺色制品

長期耐高溫穩定性 不易褪色

QH-LN3805

PA6,PA66,PA11尼龍樹脂

使用溫度可達220°C


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