为什么材料熔点是100度的是什么不超过5000度


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尼龙66为聚巳二酰己二胺工业简称PA66。常制

状粒料作塑料用的聚酰胺分子量一般为1.5万~2万。各种聚酰胺的共同特点是耐燃抗张强度高(达104千帕),耐磨电绝缘性好

热性质(1) 熔点是100度的是什么(Tm)

(2) 玻璃化温度(Tg)

结晶和结晶度(1) 结晶构造

尼龙66针式滤膜尼龙66简介

热性质 (1) 熔点是100度的是什么(Tm)

(2) 玻璃化温度(Tg)

结晶和结晶度 (1) 结晶构造

展开 编辑本段尼龙66简介

中文别名:锦纶66短纤维;聚己二酰己二胺;尼龙-66;胒龙66;尼龙66树脂;聚酰胺-66;聚已二酰己二胺;锦纶-66

熔点是100度的是什么即结晶熔解时的温度,对结晶性高分子尼龙-66显示清晰的熔点是100度的是什么,根据采用的测试方法熔点是100度的是什么在259~267℃的范围内波动。通常采用差热分析(DTA)法测出的尼龙-66的熔点是100度的是什么为264℃实际上,尼龍-66的熔点是100度的是什么可以根据结晶的熔融热(ΔH)和熔融熵(ΔS)计算出来: 尼龙-66的ΔH为4390.3J/molΔS为8.37J/kmol,Tm的理论值为259.3℃[ ] 如果将体积膨胀系数顯示极大值的温度当作熔点是100度的是什么,则尼龙-66的熔点是100度的是什么温度范围为246~263℃接近理论熔解温度259℃。

(2) 玻璃化温度(Tg)

高分子嘚比容和比热容等温度特性值在某一温度可出现不规则的变化这一温度就是玻璃化转变温度,是分子链的链段克服分子间力开始运动的溫度在这一温度附近,模量、振动频率、介电常数等也开始发生变化 尼龙-66的玻璃化温度,与测试方法、试样中的水分含量、单体浓度、结晶度等因素有关Wilhoit和Dole等从比热容的温度变化分析,认为尼龙-66的玻璃化温度为47℃[ ]而Rybnikar则在低温下测定了尼龙-66的比容,发现在尼龙-66在-65℃也囿一个转变温度[ ]

Bill认为,尼龙-66的晶形有α型和β型二种形态,在常温下为三斜晶形,在165℃以上为六方晶形[ ] Bunn等确定了尼龙-66α型的结晶构造[ ],如图01-72所示其晶胞的晶格常数列于表01-73。从图01-72可见尼龙-66分子中的亚甲基呈锯齿状平面排列,酰胺基取反式平面结构分子链被笔直地拉長。相邻的分子以氢键连成平面的片状其模型如图01-68所示。 表01-68 尼龙-66 稳定晶形的晶格常数 晶体 a b c(纤维轴) α β γ α型结晶(三斜晶系) 4.9×10-4μm 从图01-45鈳以看出尼龙-66的α晶型是一系列晶片沿链轴方向一个接一个的垒积,而β晶型则每隔一片相互上下偏移垒积。对未进行热处理的普通成型品构成结晶的氢键平面片的重叠方式,是这种α晶型和β晶型的任意混合。

熔融状态的尼龙-66缓慢冷却时在235~245℃急剧生成球晶。球晶不仅包含于结晶部分也包含于非结晶部分,结晶度为20%~40% 球晶有在径向上优先取向的正球晶及在切线方向上优先取向的负球晶[ ]。尼龙-66球晶通常為正球晶但在250~265℃下加热熔融结晶时可以生成负球晶[ , ]。球晶生成速度和球晶大小除显著地受冷却温度的影响之外,还受到熔融温度、分孓量等因素的影响

一般认为,普通结晶形高分子具有结晶区域和非结晶区域,结晶区域的比例便称为结晶度在很大程度上,结晶度鈳以左右尼龙-66的物理、化学和机械性质结晶度可以用X-射线、红外吸收光谱、熔融热、密度和体积膨胀率等求得,其中以密度法最为简单方便

编辑本段分子量和分子量分布

综合考虑尼龙-66的可应用性和可加工性,通常将其分子量调整为(聚合度约150~300),若分子量太大成型加工性能变差。已经开发了一系列方法测定聚酰胺的分子量如粘度法(溶液粘度法和熔融粘度法)、末端基定量法(中和滴定法、比色法、電位滴定法、电导滴定法)、光散射法、渗透压法、熔融电导法等,其中溶液粘度法在实验室条件较为容易进行 热分解和水解反应 与其咜聚酰胺相比,尼龙-66最容易热降解和三维结构化当尼龙-66发生热分解时,首先表现为主链开裂引起分子量、熔体粘度降低;进一步降解时由三维结构化引起熔体粘度上升而最终变成凝胶,成为不溶不熔物其机理尚未完全阐明,但相信主要原因是尼龙-66本质造成的与己二酸残基容易形成环戊酮衍生物密切相关。 在惰性气体氛围中尼龙-66可以在300℃保持短时间的稳定性,但时间长后(如290℃5小时)就可看出明显嘚分解产生氨和二氧化碳等。在无氧的条件下其分解产物为氰基(-CN)和乙烯基(-CH=CH2)。 在有氧和水等存在时尼龙-66在200℃就显示出明显的分解倾向。在有氧存在时加热还会引起分子链之间的交联. 尼龙-66对室温水和沸水是稳定的,但在高温尤其是在熔融状态下则会发生水解另外,尼龍-66在碱性水溶液中也很稳定即使在10%的NaOH溶液中于85℃处理16小时也观察不到明显的变化。但在酸性水溶液中容易发生水解

编辑本段尼龙66针式濾膜

尼龙66针式滤膜是有机系滤膜,适用于绝大多数有机溶剂和水溶液可用于强酸,70%乙醇二氯甲烷等有机溶剂,耐高温强度好,化学性能稳定

PA66(聚酰胺66或尼龙66),同PA6相比PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高

1 00-120   马丁耐热(℃) 50-60   弯曲弹性模量 (MPa) 2000~3000   体积电阻率(Ωcm) 1.83×1015   介电常数 1.63   半透明或不透明乳白色结晶形聚合物,具有可塑性密度1.15g/cm3。熔点是100度的是什么252℃脆囮温度-30℃。热分解温度大于350℃ 连续耐热80-120℃,平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性机械强度较高。但吸水性较大因而尺寸稳定性较差。   广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料此外,还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等

  干燥处理:如果加工前材料是密封的,那么就没有必要干燥然而,如果储存容器被打开那么建议在85℃的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%还需要进行105℃,12小時的真空干燥   熔化温度:260~290℃。对玻璃添加剂的产品为275~280℃熔化温度应避免高于300℃。   模具温度:建议80℃模具温度将影响结晶度,而结晶度将影响产品的物理特性对于薄壁塑件,如果使用低于40℃的模具温度则塑件的结晶度将随着时间而变化,为了保持塑件的几哬稳定性需要进行退火处理。   注射压力:通常在750~1250bar取决于材料和产品设计。   注射速度:高速(对于增强型材料应稍低一些)   流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短,因此浇口的位置非常重要浇口孔径不要小于0.5*t(这里t为塑件厚度)。如果使用热流道浇口尺寸应仳使用常规流道小一些,因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固如果用潜入式浇口,浇口的最小直径应当是0.75mm

  PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点是100度的是什么。它是一种半晶体-晶体材料PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性其程度主要取决於材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品设计时一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性经常加入各种各样的妀性剂。玻璃就是最常见的添加剂有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等PA66的粘性较低,因此流动性很好(但不如PA6)这个性質可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1% 收缩率在流程方姠和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱

简单点说是一种塑胶原料,主要用于汽车工业、仪器外壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品

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把一吨热水从10度加热到100度需要多尐大卡的热量大约要用多少煤炭?假设煤炭是每公斤五千大卡的煤炭... 把一吨热水从10度加热到100度需要多少大卡的热量大约要用多少煤炭?假设煤炭是每公斤五千大卡的煤炭

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一大卡可以将1千克水升温1℃一吨的纯水从10度升温到100度需要1000×(100-10)=90000大卡的熱量。

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初中知识,与热容量有关

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不要上百度搜狗什么的给我复制┅堆东西下来就简洁的两个数字就行... 不要上百度搜狗什么的给我复制一堆东西下来

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高温度5W激光器完全可以实现

而臸于5000MW(兆瓦)的激光器,人类还没有造出来一座核电站装机容量才几百兆瓦。不能想象如果有这样一台激光器能做什么用或许面对外星侵畧者时, 我们就不怕了

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这问题要看照射时间,散热条件

要多大的温差可以散热平衡,条件不足,没法算,

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