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提升聚酰胺耐磨性的有機硅和聚四氟乙烯填充物性對比之改性尼龍常識

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提升聚酰胺耐磨性的有機硅和聚四氟乙烯填充物性對比之改性尼龍常識

     提升聚酰胺耐磨性的有機硅和聚四氟乙烯填充物性對比之改性尼龍常識:
     密度:
     含有聚四氟乙烯和含有機硅色母粒的GL-聚酰胺6混料,兩者的密度都通過浸水法測得。由于基準樣中15%重量份的PTFE被3.3%重量份的有機硅色母粒取代,含有機硅色母粒樣品密度比含有聚四氟乙烯的基準樣低10%。
     聚四氟乙烯多年來被用于尼龍聚合物及其復合材料改進摩擦性能,但由于有效添加量較高,也帶來明顯的問題:密度高,影響部件重量和成本;流動性能降低,限制了部件設計和注射成型產率等。新一代有機硅基添加劑提供了聚四氟乙烯之外的另一個方法,在添加量較低的情況下,摩擦系數和耐磨性能與后者相當。有效用量的降低避免了使用聚四氟乙烯材料會出現的機械性能下降,也使得有機硅技術的具有成本優勢。先進的有機硅添加劑帶來的高流動性提升了設計自由度,加工過程中的低扭矩則提高了加工性能。另外,有機硅技術也避免了氟相關的潛在健康和安全風險。綜上所述,有機硅色母粒與可賦予尼龍樹脂及其復合材料更優秀的摩擦系數和耐磨性能,同時不會犧牲機械性能、加工性能、密度和安全性。
     可加工性能:
     扭矩可以直接在樣品制備過程中,從Brabender同向旋轉雙螺桿擠出機(D20,L/D40)加工參數中獲得。與含有聚四氟乙烯的對照樣品加工時的扭矩36 Nm相比,采用有機硅助劑的樣品扭矩較?。?3 Nm)、螺旋流動率增加約30%,加工性能得到改善。較低的扭矩有利于提高擠出機生產效率,高流動性有助于滿足薄壁和復雜部件的設計需求。
     機械性能:
     拉伸強度和模量的測試根據ISO 527-2 1a類標準所示的牽引方法。抗沖擊性能根據ISO 179-2標準測試。80 x 10 x 4 mm的測試樣條從注塑得到的啞鈴型拉伸樣條上截取。使用聚四氟乙烯的GF-聚酰胺6樣品,可觀察到材料變脆的趨勢,具體的表現是:拉伸模量略有增加,斷裂伸長減小,抗沖擊強度下降。而添加有機硅色母粒得樣品幾乎可以100%保持GF-聚酰胺6復合材料的機械性能水平。
     摩擦性能:
     用摩擦磨損試驗機測量注塑樣品的動態摩擦系數。對磨材料為直徑為10mm的鋼球。測試按照ASTM G133標準第三部分進行。測試顯示,有機硅色母粒樣品的動態摩擦系數可以與含15%重量份聚四氟乙烯的基準樣相媲美。根據動態摩擦系數測試之后,測試耐磨性能。使用儀器為表面測試儀。刮痕深度用最大深度(微米)表示。如摩擦系數測試的結果一致,有機硅色母粒樣品的的耐磨性能與添加聚四氟乙烯的基準樣水平相當。掃描電子顯微鏡(SEM)圖片顯示,不論是含有聚四氟乙烯的樣品還是有機硅制備的樣品,GF-聚酰胺6復合材料在測試后的表面都非常光滑。在微米尺度上,兩個樣品的耐磨表現旗鼓相當。
     從測量動態摩擦系數的設備上,也可以測得摩擦系數隨時間的變化。有機硅添加劑起效比聚四氟乙烯快(即刻有效與800秒后起效)。含有有機硅色母粒樣品的摩擦系數幾乎立即達到了穩定,但聚四氟乙烯樣本起始時摩擦系數較高,隨著摩擦時間的延長緩慢降低,至穩定工作狀態。
 

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