尼龙66相关论文
采用双螺杆挤出机熔融共混制备尼龙 (PA) 66/PA6I/6T/玻纤(GF)复合材料,研究了PA6I/6T含量对PA66/PA6I/6T/GF复合材料熔融与结晶性能、......
尼龙(PA)又称聚酰胺,主要有PA6和PA66两种。聚酰胺材料因为其优异的机械强度、良好的耐热性使得聚酰胺在电子通讯、航空航天、汽车等......
采用双螺杆挤出造粒工艺制备三聚氰胺氰尿酸盐(MCA)阻燃尼龙66(PA66)复合材料,研究了不同因素对复合材料韧性的影响,尤其是对挠度和悬臂......
使用热重分析仪测定尼龙66(PA66)和两种不同玻纤增强尼龙66复合材料(GF/PA)的热分解曲线,用Kissinger法和Crane法研究了PA66和GF/PA的......
用挤出 注塑方法制备了SMA增容PPO/PA66塑料合金。用SEM、DSC研究了PPO/PA66 =30 / 70、50 / 50、70 / 30 (质量 )共混物的相形态和P......
以实验室合成的三氧化钼纳米带为前躯体,采用传统的溶剂热制备法,制备纳米二硫化钼(MoS2)材料,并通过向反应溶剂中添加不同种类的......
科学技术的进步伴随着电子器件的小型化、高度集成化和高能量,因此对于传统的热管理提出了新的挑战。散热良好的导热高分子材料是......
作为一种广泛使用的工程塑料,尼龙的老化备受关注.当作为电力系统芯片的封装材料时,尼龙在自然环境下的老化有可能会导致封装失效,......
针对聚丙烯与尼龙66应用广泛,存在连接需求,但两者极性差异大、相容性差而导致无法进行激光透射焊接这一问题,通过在聚丙烯的侧链上接......
采用聚乙二醇辛基苯基醚(OP-10)、十四烷基三甲基溴化铵(TTAB)对蒙脱土(MMT)进行改性,得到有机化改性蒙脱土(OMMT).采用分散性试验......
期刊
采用双螺杆挤出机将尼龙66(PA66)和短切玻璃纤维(GF)熔融共混,通过侧喂料口方式加入圆柱状和两种不同扁平度的GF,制备生产出GF增强......
8月25日,上海化工区与英威达尼龙化工(中国)有限公司举行合作备忘录签约仪式,宣布英威达将在园区内投资扩建尼龙66聚合物生产线,实......
己二腈为无色油状液体,是尼龙66生产的关键中间体。尼龙66主要应用领域为工业丝、帘子布、汽车、电子电气等领域。尼龙66综合性能......
采用电子束辐射对尼龙66复合材料进行交联改性,通过凝胶含量测试材料的交联度,并研究辐射交联对材料性能的影响。结果表明:使用三......
长期以来,我国尼龙66自给率一直缺口大,主要原因是核心原材料己二腈技术受限。这决定了中国成为尼龙66的爭进口国。在汽丰轻量化和......
随着各种类型纺织品的增加,纺织材料类型也在逐渐增加,各个领域都在积极进行着纺织材料的创新开发,同时更加注重新型纤维环保化、......
选择市售抗氧剂1010,1098,H161,H10,168,626,硫代二丙酸二月桂酯(DLTP),通过复配或者单独使用,讨论了不同的抗氧体系在PA66–G0多......
尼龙66(PA66)与石墨烯类炭材料的结合可以实现聚合物和石墨烯的协同作用,显示出多功能和高性能,拓展其应用范围。概述了PA66/石墨......
综述了我国尼龙66行业的产业化进展和市场情况,汇总分析了近年来国内尼龙66的产能、产量、供需关系等,指出我国尼龙66产业未来几年......
以三聚氰胺和磷酸盐为原料,通过简单、节能、环保的合成方法制备了一种具有高效阻燃效果的三聚氰胺聚磷酸盐复合阻燃剂(MPP).通过......
以尼龙66为基体材料,添加碳纤维、增韧剂、流动改性剂等相关功能助剂,通过双螺杆挤出机制备了碳纤维增强尼龙66复合材料,采用注塑......
采用马来酸酐-苯乙烯共聚(SMA)提高PPO/PA66/SEBS-g-MAH合金中PPO和PA66的相容性,研究SMA含量对3种PPO/PA66/SEBS-g-MAH合金拉伸强......
尼龙66(PA66)作为一种用途广泛的半结晶工程塑料,是作为高分子导热材料的良好树脂基体之一,广泛应用于电子电气、LED、换热设备、......
半芳香族尼龙10T(PA10T)是一种具有力学与耐热性能优异、吸水率低等优点的特种工程塑料,被越来越多地应用于LED、连接器等。且PA10......
随着汽车、医疗、电子电气、机械制造以及国防航天等领域的快速发展,对高分子材料的性能要求也越来越高。作为高性能工程塑料的半......
<正> 烯类单体与聚酰胺(尼龙)纤维接枝共聚合已有报道.Varma等人研究了Ce4+引发丙烯腈、丙烯酰胺分别与尼龙纤维的接枝共聚反应。L......
为了加深对尼龙66缩聚工艺的理解,优化尼龙66的生产工艺,并指导新工艺的发展,利用热力学模型,对连续缩聚过程进行了仿真实验,将得......
采用PP-g-MAH与PA66进行共混改性,通过双螺杆挤出机制备改性尼龙66粒料,熔融纺丝后制备初生纤维。研究PP-g-MAH含量对共混物料流动......
使用二乙基次磷酸铝(ADP)与埃洛石纳米管(HNTs)作为阻燃体系,采用熔融共混法对尼龙66(PA66)进行阻燃改性,研究了ADP与HNTs的配比对......
介绍了国内尼龙产业的整体情况,同时着重介绍了尼龙6和尼龙66上下游产业的技术情况.目前国内尼龙6技术基本成熟,而尼龙66的技术还......
摘要:随着工业的迅速发展,高分子材料在现代生产中的作用日益显著,作为世界上第二类合成纤维的尼龙-66也不例外。因其优良的力学性能......
激光透射连接技术以其精度高、污染小、易控制的优点,越来越多地被应用于热塑性聚合物之间的连接。然而由于聚合物相容性和熔点的......
熔融插层是应用传统聚合物共混加工工艺制备聚合物基硅酸盐粘土纳米复合材料的一种新方法,这种方法不需要任何溶剂,工艺简单,更易于工......
该论文以尼龙66为基体,利用双螺杆挤出机,通过熔融插层的方法制备了尼龙66/ 蒙脱土纳米复合材料.并在现有的实验条件下采用适当的......
本文研究了以己内酰胺、尼龙66盐、尼龙1010盐为原料,制备低熔点热粘合三元共聚酰胺的方法.主要讨论了三种单体按不同重量比例聚合......
作为重要的工程塑料之一,尼龙66(PA66)以其优异的性能,被广泛应用于各行各业。然而,随着科学技术的快速发展和各领域对材料要求的不断......
碳纳米管(CNTs)是化学和材料领域最伟大的发明之一,大量的研究表明碳纳米管具有极高的轴向模量,优异的导热、耐高温、光、电等物理性......
通过熔融共混的方法制备了PA66/POE-g-MAH、PA66/POE-g-MAH/纳米SiO2、PA66/POE-g-MAH/纳米CaCO3等复合材料。
PA66/POE-g-MA......
本文通过熔融共混的方法制备了PA66/POE-g-MAH/改性纳米高岭土复合材料,研究了力学性能并分析其形态结构;探讨了不同共混工艺制备复......
本文主要是关于聚合物纳米纤维增强聚丙烯复合材料界面结晶结构的研究。包含了以下三方面的内容:首先,采用静电纺丝法制备尼龙66(PA......
尼龙66(PA66)具有软化点高,耐热性,在较高温度下也能保持高强度和高刚度等优异性能,被广泛应用于航空航天、体育用品、汽车、兵器、建......
本论文从国际及国内尼龙66需求量和生产现状切入,从中间体和尼龙66盐液的制备到尼龙66聚合物的生成等方面,详细比较了国际和国内的各......
蚕丝、蜘蛛丝等天然动物丝优异的综合力学几乎超过目前所有的人造纤维,而如何在常温常压的环境下能生产出如此优异的纤维一直受到人......
本文以乙烯基三氯硅烷和1-氧代-4-羟甲基-2,6,7-三氧杂-1-磷杂双环[2.2.2]辛烷(PEPA)为原料,合成出一种新型含硅三笼状磷酸酯,即三(1......
学位