日前,從天津長(zhǎng)蘆海晶集團(tuán)有限公司獲悉,由天津長(zhǎng)蘆海晶集團(tuán)有限公司第四分公司與天津科技大學(xué)共同承擔(dān)的公司“PA6/PA66共聚合成工藝的研究與應(yīng)用”項(xiàng)目通過驗(yàn)收。 據(jù)介紹,該項(xiàng)目成功研發(fā),打破了...
2023-07-12
今天要跟大家共同學(xué)習(xí)的是尼龍(PA610,PA612,PA12,PA1010,PA1012,尼龍改性)加玻纖常見注塑溫度簡(jiǎn)單明細(xì)!
尼龍66加纖增強(qiáng)的主要原理是玻纖/樹脂界面上連接必然是使用到模塑件上的力傳導(dǎo)到玻纖上,因此玻纖的...
2023-07-12
塑料(PA610,PA612,PA12,PA1010,PA1012,尼龍改性)不是敵人,而是人類的一項(xiàng)偉大發(fā)明。它耐用、廉價(jià)、輕質(zhì)且用途廣泛,創(chuàng)造了許多社會(huì)效益。 塑料本身不是問題,缺乏對(duì)塑料廢棄物有效的管理體系和人們不當(dāng)?shù)男袨椋?..
2023-07-12
神馬股份將實(shí)現(xiàn)尼龍(PA610,PA612,PA12,PA1010,PA1012,尼龍改性)己二腈自主生產(chǎn):
近日,國(guó)內(nèi)尼龍66原料己二腈裝置建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)如火如荼,項(xiàng)目自2020年11月份投建以來進(jìn)展順利。
新公司由神馬股份全額出資,采用...
2023-07-12
PA66由己二胺和己二酸通過縮聚制得,PA610又稱聚酰胺610,即聚葵二酰己二胺,以己二胺和葵二酸為原料,呈半透明奶白色,其強(qiáng)度介于尼龍6與尼龍66之間,比重小,PA610很多性能類似尼龍66,具有密度小、吸水性低、低溫性能好...
2023-07-12
為軟包裝行業(yè)提供創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展薄膜的國(guó)際供應(yīng)商金達(dá)爾薄膜已簽署協(xié)議,從私營(yíng)集團(tuán)道默化學(xué)手中收購(gòu)總部位于意大利的尼龍薄膜專家道默薄膜解決方案公司(DOMO Films Solutions Spa)的100%股份。
道默...
2023-07-12
為什么叫工程塑料是塑料行業(yè)里的“高富帥”呢?一張圖片告訴你答案!
高端工程塑料屬于金字塔最頂端,有著優(yōu)異的性能表現(xiàn),很多材料有‘獨(dú)門秘笈’,如PI具有極高的長(zhǎng)期使用溫度、PPS具有極...
2023-07-12
簡(jiǎn)要分析一下如今PA66的市場(chǎng)價(jià)值與地位:
首先先簡(jiǎn)單介紹一下PA66尼龍的基本信息:
PA66聚己二酰己二胺,俗稱尼龍雙6;英文名:Polyamide 66,縮寫 nylon 66。是一種熱塑性樹脂,一般是由己二酸和己二胺縮聚制...
2023-07-12
近日金達(dá)爾薄膜收購(gòu)道默化學(xué)在意大利的尼龍業(yè)務(wù):
為軟包裝行業(yè)提供創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展薄膜的國(guó)際供應(yīng)商金達(dá)爾薄膜已簽署協(xié)議,從私營(yíng)集團(tuán)道默化學(xué)手中收購(gòu)總部位于意大利的尼龍薄膜專家道默薄膜解決方案公...
2023-07-12
尼龍是美國(guó)杰出的科學(xué)家卡羅瑟斯及其領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)科研小組研制出來的,是世界上出現(xiàn)的第一種合成纖維。尼龍的出現(xiàn)使紡織品的面貌煥然一新,它的合成是合成纖維工業(yè)的重大突破,同時(shí)也是高分子化學(xué)的一個(gè)重要里程...
2023-07-12
現(xiàn)如今塑料齒輪發(fā)展較快的一大領(lǐng)域之汽車行業(yè):
塑料齒輪在過去的50年里經(jīng)歷了從新型材料到重要的工業(yè)材料的一個(gè)變化歷程。今天它們已經(jīng)深入到許多不同的應(yīng)用領(lǐng)域中,如汽車、手表、縫紉機(jī)、結(jié)構(gòu)控制設(shè)施...
2023-07-12
尼龍材料在汽車油底殼方面的新應(yīng)用舉例:
1.汽車發(fā)動(dòng)機(jī)油底殼材料和相應(yīng)的工藝的發(fā)展歷程:
隨著汽車輕量化的發(fā)展趨勢(shì),越來越多的汽車零部件都開始以塑代鋼,從而減輕汽車的重量。作為油底殼作為汽車零...
2023-07-12
化學(xué)改性是指在聚合物分子鏈上通過化學(xué)方法進(jìn)行嵌段共聚、接枝共聚、交聯(lián)與降解等反應(yīng),或者引入新的官能團(tuán)而形成功能性高分子。物理改性原則上不發(fā)生化學(xué)反應(yīng),主要是物理混合過程。物理改性又可分為:填充改性...
2023-07-12
介紹纖維增強(qiáng)塑料在改性過程中需要注意的問題: 1.纖維的取向:在注塑成型時(shí)應(yīng)特別注意纖維沿流動(dòng)方向的取向,易使制品出現(xiàn)各向異性,即取向方向彈性模量高,拉伸強(qiáng)度大,收縮率小,而非取向方向的彈性模量較小,拉伸...
2023-07-12
阻燃尼龍材料憑借優(yōu)良的阻燃性能、卓越的機(jī)械力學(xué)性能、突出的電氣絕緣性能、良好的耐熱穩(wěn)定性、產(chǎn)品研發(fā)靈活性和成本可控性使得阻燃尼龍材料成為可用于工業(yè)電力工程、電子產(chǎn)品以及家電技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)材料...
2023-07-12
尼龍是強(qiáng)度很高的聚合物3D打印材料,而如果將其與碳纖維復(fù)合,則可以綜合二者的優(yōu)越性。尼龍?zhí)祭w的3D打印件具有很好的機(jī)械性能,強(qiáng)度與剛性比未增強(qiáng)的尼龍高很多,耐磨性、高溫蠕變性和熱穩(wěn)定性都得到顯著提高。此...
2023-07-12
現(xiàn)如今改性塑料能夠成為消費(fèi)趨勢(shì)的幾點(diǎn)因素見下文: 1.技術(shù)因素:目前世界上已經(jīng)發(fā)現(xiàn)1000多種聚合物,但真正有應(yīng)用價(jià)值的只有幾十種,開發(fā)新的聚合物不僅投資巨大,而且應(yīng)用前景不明朗;相反,改性技術(shù)不僅可以提高...
2023-07-12
巴斯夫已開始向PVC行業(yè)提供部分基于循環(huán)原料的增塑劑組合。對(duì)于這種新的增塑劑組合,在價(jià)值鏈的開始階段,使用可再生或化學(xué)循環(huán)原料代替化石資源。替代原料根據(jù)質(zhì)量平衡法分配到銷售產(chǎn)品中。 巴斯夫的生物...
2023-07-12
由于單一樹脂性能存在局限,而人們對(duì)材料低成本化、高性能化和性能多樣化等方面的要求越來越高,各種工程塑料改性品種應(yīng)運(yùn)而生。工程塑料可通過物理、化學(xué)或者物理和化學(xué)相結(jié)合的方法實(shí)現(xiàn),包括共混(合金化)、共聚(...
2023-07-12
“澆注系統(tǒng)”是模具上從注塑機(jī)噴嘴至模具型腔之間的通路,正是通過這個(gè)通路,塑料才能被從注塑機(jī)注入模腔。
通常我們將“澆注系統(tǒng)”分為兩個(gè)部分:流道(Runner)與澆口(Gate)。 流道:...
2023-07-12
二十世紀(jì)初,企業(yè)界搞基礎(chǔ)科學(xué)研究還被認(rèn)為是一種不可思議的事情。1926年美國(guó)最大的工業(yè)公司-杜邦公司的出于對(duì)基礎(chǔ)科學(xué)的興趣,建議該公司開展有關(guān)發(fā)現(xiàn)新的科學(xué)事實(shí)的基礎(chǔ)研究。1927年該公司決定每年支付25萬美...
2023-07-12
尼龍材料的增強(qiáng)原理與改性技術(shù): 1.增強(qiáng)原理:
增強(qiáng)材料具有較高的強(qiáng)度和模量。
樹脂具有優(yōu)良物理、化學(xué)(耐腐蝕、絕緣、耐輻照、耐瞬時(shí)高溫?zé)g等)和加工性能。
樹脂與增強(qiáng)材料復(fù)合后,增強(qiáng)...
2023-07-12
索爾維稱其高性能聚酰胺的Technyl Blue系列是熱量管理產(chǎn)品的市場(chǎng)標(biāo)桿,并設(shè)有專門為電動(dòng)汽車(EV / HEV)設(shè)計(jì)的新等級(jí)。這些新材料基于聚酰胺(PA)66和PA610聚合物技術(shù),既適用于注塑冷卻回路零件和空調(diào)系統(tǒng)零件,又適應(yīng)...
2023-07-12
伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)2020年黃皮書報(bào)告顯示,截至2029年,全球尼龍66市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為2%,其中,中國(guó)市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為4%。中國(guó)對(duì)尼龍產(chǎn)品的需求量可能占到亞太地區(qū)尼龍生產(chǎn)和消費(fèi)總量的半數(shù)以上,有...
2023-07-12
美國(guó)威斯康星大學(xué)麥迪遜分校Samuel H. Gellman和Edwin R. Chapman團(tuán)隊(duì)報(bào)道,通過改變亞基立體化學(xué)改變尼龍3聚合物的成孔活性超越了兩親平衡。 相關(guān)研究成果于2021年2月21日發(fā)表在國(guó)際頂尖學(xué)術(shù)期刊《美國(guó)化學(xué)...
2023-07-12