(1)熔點(Tm)
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    簡單介紹增強尼龍結構與工藝

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    簡單介紹增強尼龍結構與工藝

         增強尼龍材料在日常生活中的各個領域用途都是非常廣泛的,今天我們簡單來介紹一下它的結構與工藝特點!
         (1)熔點(Tm)
         熔點即結晶熔解時的溫度,對結晶性高分子增強尼龍,顯示清晰的熔點,根據采用的測試方法,熔點在259~267℃的范圍內波動。通常采用差熱分析(DTA)法測出的增強尼龍的熔點為264℃。實際上,增強尼龍的熔點可以根據結晶的熔融熱(ΔH)和熔融熵(ΔS)計算出來:增強尼龍的ΔH為4390.3J/mol,ΔS為8.37J/kmol,Tm的理論值為259.3℃[?]。如果將體積膨脹系數顯示極大值的溫度當作熔點,則增強尼龍的熔點溫度范圍為246~263℃。接近理論熔解溫度259℃。
         (2)玻璃化溫度(Tg)
         高分子的比容和比熱容等溫度特性值在某一溫度可出現不規則的變化,這一溫度就是玻璃化轉變溫度,是分子鏈的鏈段克服分子間力開始運動的溫度。在這一溫度附近,模量、振動頻率、介電常數等也開始發生變化。
         (3)結晶度
         一般認為,普通結晶形高分子,具有結晶區域和非結晶區域,結晶區域的比例便稱為結晶度。在很大程度上,結晶度可以左右增強尼龍的物理、化學和機械性質。結晶度可以用X-射線、紅外吸收光譜、熔融熱、密度和體積膨脹率等求得,其中以密度法最為簡單方便。分子量和分子量分布。
         熱分解和水解反應
         與其它聚酰胺相比,增強尼龍最容易熱降解和三維結構化。當增強尼龍發生熱分解時,首先表現為主鏈開裂引起分子量、熔體粘度降低;進一步降解時,由三維結構化引起熔體粘度上。
         升而最終變成凝膠,成為不溶不熔物。其機理尚未完全闡明,但相信主要原因是增強尼龍本質造成的,與己二酸殘基容易形成環戊酮衍生物密切相關。
         在惰性氣體氛圍中,增強尼龍可以在300℃保持短時間的穩定性,但時間長后(如290℃5小時)就可看出明顯的分解,產生氨和二氧化碳等。在無氧的條件下,其分解產物為氰基(-CN)和乙烯基(-CH=CH2)。
         在有氧和水等存在時,增強尼龍在200℃就顯示出明顯的分解傾向。在有氧存在時,加熱還會引起分子鏈之間的交聯。
         增強尼龍對室溫水和沸水是穩定的,但在高溫尤其是在熔融狀態下則會發生水解。另外,增強尼龍在堿性水溶液中也很穩定,即使在10%的NaOH溶液中于85℃處理16小時也觀察不到明顯的變化。但在酸性水溶液中。
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