1簡介【中文名稱】尼龍-11,;聚 ω-氨基十一?!居⑽拿Q】nylon 11;poly-ω-aminoundecanoyl【結構或分子式】 【密度】1.04~1.05 【熔點(℃)】186~187【溶解情況】 不溶于一般溶劑,僅溶于間**酚等,?!居猛尽? 一種熱塑性樹脂。用于制油管,、薄膜,、電纜護套等?!局苽浠騺碓础? 由ω-氨基十一酸縮聚而得,。【其他】 能耐一般酸,、堿和氧化劑,。吸水性低,尺寸穩(wěn)定性好,耐磨性和耐油性良好,。[1]2性能尼龍PA11的密度 為1.04g/cm3,熔點185℃,,吸水率0.1-0.4℅,拉伸強度47-58MPa,。具有吸水率低,、耐油性好,、耐低溫,、易加工等優(yōu)點。3應用① 具有質量輕,、耐腐蝕,、不易疲勞開裂、密封性好,、阻力小等特點,,用來制作汽車輸油管、剎車管,。② PA11是軍事裝備的理想新材料,,用它制作的軍事器材能耐潮濕、干旱,、嚴寒(-40℃以下),、酷暑(達70℃)、塵土,、海水或含鹽分的空氣,,可經受各種碰撞考驗,用作**,、握把,、扳機護圈、降落傘蓋等,。③ PA11耐電弧性及電解腐蝕性好,,用作電線電纜防護套可提高電纜的可靠性并延長使用壽命;用作海底光纜,、電纜的保護材料時,,可減少信號在傳輸過程中的損失。④ 用PA11制作的煤氣管道埋設時,,因質輕不需起吊裝置,,接頭用膠粘劑直接粘接即可,運輸,、操作十分方便,。⑤ PA11粉末有較好的熔融性、附著性和涂膜的均一性,在歐,、美,、日等**和地區(qū)已廣泛用于服裝業(yè)。⑥ PA11成膜性好,,用作腸衣具有無毒,、強度高、耐磨,、透氣率低等優(yōu)點,。4改性方法PA11具有無可比擬的優(yōu)點,但是由于其成本較高(目前PA11的市場售價大約10萬元/t),,極大地限制了應用范圍,。中北大學采用以下方法對PA11進行改性,在大幅度降低成本的同時還保留了其特有的性能:增塑改性 以N,N-二甲基對**磺酰胺增塑PA11,,對體系的力學性能進行了研究,。由于N,N-二甲基對**磺酰胺與PA11均含有-NH2,,兩者相容性好,,少量的增塑劑**可大幅度提高PA11的沖擊強度,而拉伸強度不至于受到很大的損失,,有效地提高了PA11的綜合性能,。與PA1010共混改性在不同的質量配比下制備PA11與PA1010的共混物,研究共混物的熔融溫度,、力學性能,、流變性能和微觀形態(tài)結構。結果表明,,共混物的質量為90∶10時發(fā)生酰胺基交換反應呈單一的熔融溫度,;沖擊性能在質量比為90∶10和70∶30時出現(xiàn)極大值,當質量比為90∶10時,,PA11/PA1010共混物的粘度突增(約比純PA11增加30%),;而質量比為70∶30時共混物的粘度約為純PA11的20%,且共混物的流變性能穩(wěn)定,。結合加工和沖擊性能考慮,,選取PA11與PA1010的質量比為70∶30共混物的力學性能優(yōu)于純PA11,且成本明顯低于純PA11,。與PA6共混改性 由于PA6分子結構具有強極性的特點,,故吸水率大,易引起強度及模量降低,,影響尺寸穩(wěn)定性,,并且PA6在低溫條件下韌性較低,。通過PA11與PA6的共混,使共混物具有較好的力學性能,,降低PA11的價格,。[2]以PA6與PA11的共聚物作為增容劑研究增容劑用量與PA11/PA6共混物力學性能的關系。結果表明,,加入增容劑后,,PA11/PA6共混物的斷裂伸長率得到了明顯的提高,在PA11與PA6質量比為15∶100的共混物中添加5%的共聚物時,,共混物的常溫沖擊強度和低溫沖擊強度都有明顯提高,。與PE共混改性 用PE與PA11共混,不僅可降低PA11的吸水率,,而且還可提高PA11的沖擊強度,。采用馬來酸酐(MA)接枝PE,、MA接枝EPDM(乙烯/丙烯/二烯)共聚物作為增容劑,,研究PA11/PE共混物的力學性能。結果表明,,PE-g-MA,、EPDM-g-MA兩種增容劑均能明顯地提高PA11/PE共混物的沖擊韌性,且對其拉伸強度的提高也有一定貢獻,,當PA11∶PE∶PE-g-MA的質量比為75∶15∶10,、PA11∶PE∶PE-g-MA∶EPDM-g-MA質量比為75∶15∶5∶5時,拉伸強度可提高2%~5%,,沖擊強度為純PA11的2~8倍,,成本可降低20%以上,是一種應用前景十分廣闊的超韌PA11合金材料,。與E/VAL共混改性乙烯/乙烯醇共聚物(E/VAL)是一種鏈式分子結構的結晶性聚合物,,具有良好的阻隔性。目前PA11主要用于汽車油箱和輸油管道,。將E/VAL與PA11共混,,可在保持PA11良好性能的基礎上,提高其阻隔性能,。采用熔融共混技術制備了PA11/(E/VAL)共混物,,研究了E/VAL用量對共混物力學性能和阻隔性能的影響。結果表明,,隨著E/VAL用量的增加,,改性PA11的拉伸強度逐漸提高;采用四螺桿擠出時,,改性PA11的沖擊強度和阻隔性能在E/VAL質量分數(shù)為15%時均達到**大值,,分別是純PA11的3.7倍和1.7倍,。與MMT的插層復合改性將蒙脫土(MMT)通過插層復合填充到PA11中,實現(xiàn)MMT與PA11在納米尺度上的復合,,由于納米材料的小尺寸效應和強的界面粘接,,可望賦予改性PA11優(yōu)異的力學性能和耐熱性,且材料的阻隔性能及耐候性均有所提高,,并能保持PA11優(yōu)良的耐油性,。采用熔體插層法制備了PA11/MMT納米復合材料。通過透射電子顯微鏡和X射線衍射研究發(fā)現(xiàn),,MMT以片狀形式均勻分散在PA11基體中,,形成了納米復合材料。研究了MMT用量對PA11力學性能,、流變性能,、熱性能的影響。結果表明,,在MMT質量分數(shù)為5%時,,PA11/MMT納米復合材料的沖擊強度達到**大值,是PA11沖擊強度的1.5倍,;同時可使PA11的拉伸強度提高,,但變化幅度不大;隨著MMT用量的增加,,復合材料的熱變形溫度逐漸提高,,當MMT質量分數(shù)為2%時,PA11/MMT納米復合材料的熱分解溫度比純PA11提高27℃,;隨著MMT用量的增加,,復合材料的吸水率減小,;MMT的加入使PA11的粘流活化能降低,,故其熔體流變性能受溫度的影響變小,;MMT的加入基本上沒有改變PA11的熔點,,但使PA11的結晶度隨MMT用量的增加先提高后降低,熔程縮短,。 |