总结得到就是长纤增强PA6的刚性比较小,产品的熔点也比较低,但是它的优点就是能够适应比较恶劣的环境并可以长时间使用,重要的是可以在范围比较宽的温度要求下还拥有不错的应力。当然这是没有考虑到吸水性一些特殊的环境因素,长纤增强PA66的吸水后尺寸稳定性会更高!
那在性能比较上,两者谁的表现会更好点呢我们就举几个简单的例子来了解下:在机械性能、热介质性能以及熔点上长纤增
尼龙长玻纤
总结得到就是长纤增强PA6的刚性比较小,产品的熔点也比较低,但是它的优点就是能够适应比较恶劣的环境并可以长时间使用,重要的是可以在范围比较宽的温度要求下还拥有不错的应力。当然这是没有考虑到吸水性一些特殊的环境因素,长纤增强PA66的吸水后尺寸稳定性会更高!
那在性能比较上,两者谁的表现会更好点呢我们就举几个简单的例子来了解下:在机械性能、热介质性能以及熔点上长纤增强PA6的表现会相对差点;而在吸水性、耐候性喝成型加工性能上,长纤增强PA6的表现会相对好点。
可能有人会问为什么在颗粒状态下和在制件成品状态下性能强时玻纤长度会不同呢?为什么制品后玻纤会更短了?这主要是因为长玻纤增强PA66加纤材料在造粒时经过了长距离的双螺杆加工,已经把玻纤搅碎到一定程度,再经过注塑机生产时会再一次经过螺杆的转动,长度会进一步缩短。那么如果想让制品性能更好一些,是不是让玻纤长度变长一些就行了呢?这种思路是不对的,众所周知,性能好的原材料才能出性能好的产品,只有使用在颗粒状态下玻纤长度好的材料才能使制品性能得到充分发挥,而要制品玻纤长度变长就只能让颗粒时的玻纤更长才行,那么这时的材料就不是好的状态了,制品自然不会有好的性能展现。
长纤增强PA6工程塑料具有较高的抗张强度、良好的抗冲击性能,又因为加入了长纤维得到了改性,所以拥有更优异的性能、耐化学性能和较低的摩擦系数,目前主要用于汽车部件和电子电器以及电动工具等相关领域的配件。
简单的来进行下长纤增强PA6与长纤增强PA66的比较,前者更能够简单的加工成型,成型后的产品颗粒表面光泽性会相对好点,它的产品适用温度范围也相对比较大,不过有好就有坏,长纤增强PA6的吸水率会比较高,尺寸稳定性差。
长纤增强PA66
长纤增强PA6在物理性能上比较容易吸收水分,所以生产前的干燥处理会更加重要,在生产上一般使用除湿干燥机或者烘干机。而长纤增强PA66就可以看情况进行烘干处理,比如原材料的密封度够高,没有吸水,我们就没有必要干燥。否则就要进行干燥处理,方法跟PA6差不多。
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