Polyamides (PAs) are produced either by the reaction of a diacid with a diamine or by ring-opening polymerization of lactams. They are either all aliphatic or all aromatic. The aromatic polyamides, often called aramids, have higher strength, better solvent, flame and heat resistance and greater dimensional stability than the all aliphatic amides but are much more expensive and more difficult to produce. The two most important aromatic amides are poly(p-phenylene terephthalamide), also known as Kevlar, and poly(m-phenylene isophthalamide). The fully aromatic structure and the strong hydrogon bonds between the aramid chains results in high melting points (generally above their decomposition temperature > 750 K), ultra high tensile strength at low weight, and excellent flame and heat resistance.
The aliphatic polyamides are produced on a much larger scale and are the most important class of engineering thermoplastics. They are amorphous or only moderately crystalline when injection molded, but the degree of crystallinity can be much increased for fiber and film applications by orientation via mechanical stretching. The two most important polyamides are poly(hexamethylene adipamide) (Nylon 6,6) and polycaprolactam (Nylon 6). Both have excellent mechanical properties including high tensile strength, high flexibility, good resilience, low creep and high impact strength (toughness). They are easy to dye and exhibit excellent resistance to wear due to a low coefficient of friction (self-lubricating). Both amides have a high melting temperature (500 - 540 K) and glass transition temperature resulting in good mechanical properties at elevated temperatures. For example, the heat deflection temperature (HDT) of PA-6,6 is typically between 180 and 240°C which exceeds those of polycarbonate and polyester. They also have good resistance to oils, bases, fungi, and many solvents. The main limitation is the strong moisture sensitivity (water acts as a plasticizer) and the resulting changes in mechanical properties. For example, the tensile strength of moist polyamide can be more than 50 percent lower than that of dry polyamide. Another important polyamide is Nylon 6,12. It is less hydrophilic than Nylons 6,6 and 6 due to the larger number of methylene groups in the polymer backbone. For this reason, it has better moisture resistance, dimensional stability, and electrical properties, but the degree of crystallinity, the melting point and the mechanical properties are lower. Other commercially available polyamides include Nylon 4,6, Nylon 6,10 and Nylon 11.
Polyamides have several advantages over other classes of engineering polymers. For example, they are more resistant to alkaline hydrolysis than polyesters but not as resistant to acid hydrolysis. They also have better solvent resistance to many organic liquids when compared with PET and PC.
Polyamides (PAs) ที่ผลิต โดยปฏิกิริยาของ diacid กับ diamine หรือ โดยการเปิดวงแหวน polymerization ของ lactams พวกเขามีทั้งหมดอะลิฟาติก หรือหอมทั้งหมด Polyamides หอม มักเรียกว่าดุ มีความแข็งแรง ตัวทำละลายที่ดีกว่า ความต้านทานเปลวไฟและความร้อน และความคงรูปมากขึ้นกว่า amides อะลิฟาติกทั้งหมด แต่มีราคาแพงมาก และยากต่อการผลิต Amides หอมสำคัญสองเป็นโพลี (p phenylene terephthalamide), หรือที่เรียกว่าเคฟลาร์ และโพลี (phenylene ม isophthalamide) โครงสร้างเต็มหอมและพันธบัตร hydrogon แข็งแกร่งระหว่างผลโซ่ aramid จุดหลอมเหลวสูง (โดยทั่วไปมากกว่าการสลายตัวอุณหภูมิ > 750 K) แรงดึงสูงพิเศษที่น้ำหนักเบา และความต้านทานเปลวไฟและความร้อนPolyamides อะลิฟาติกมีผลิตขนาดใหญ่มาก และเป็นชั้นสำคัญที่สุดของพลาสติกวิศวกรรม พวกเขามีสัณฐาน หรือผลึกปานกลางเท่านั้นเมื่อแม่พิมพ์ฉีด แต่ระดับของผลึกสามารถมากเพิ่มขึ้นสำหรับการใช้งานเส้นใยและฟิล์ม โดยวางแนวทางยืดกล Polyamides สำคัญสองคือ poly(hexamethylene adipamide) (ไนลอน 6, 6) และ polycaprolactam (ไนล่อน) ทั้งสองมีสมบัติเชิงกลที่ดีเยี่ยมรวมทั้งความแข็งแรงสูง มีความยืดหยุ่นสูง ความยืดหยุ่นดี คืบต่ำ และแรงกระแทกได้สูง (เหนียว) พวกเขาจะง่ายต่อการย้อม และมีการทนทานต่อการสวมใส่เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ (ตนเองหล่อลื่น) Amides ทั้งสองมีอุณหภูมิหลอมเหลวสูง (500-540 K) และอุณหภูมิการเปลี่ยนแก้วที่ส่งผลให้สมบัติเชิงกลดีที่อุณหภูมิสูง ตัวอย่างเช่น ความโก่งอุณหภูมิ (HDT) ที่ PA-6, 6 เป็นปกติระหว่าง 180 และ 240 ° C ซึ่งสูงกว่าของโพลีคาร์บอเนตและโพลีเอสเตอร์ มีทนทานต่อน้ำมัน ฐาน เชื้อรา และตัวทำละลายหลาย ข้อจำกัดหลักมีความไวต่อความชื้นแข็งแรง (เป็นกระด้างไนลที่น้ำกระทำ) และเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกล ตัว แรงดึงของโพลีอะมายด์ชื้นได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าของแห้งโพลีอะมายด์ โพลีอะมายด์สำคัญอื่นเป็นไนล่อน 6,12 มันเป็นน้ำน้อยกว่าบ้านที่ 6, 6 และ 6 เนื่องจากมีขนาดใหญ่ของกลุ่มเมทิลีในกระดูกสันหลังของพอลิเมอร์ ด้วยเหตุนี้ มันมีดีกว่าทนความชื้น มิติความมั่นคง และคุณสมบัติทางไฟฟ้า แต่ระดับของผลึก จุดหลอมเหลว และคุณสมบัติทางกลจะลดลง Polyamides อื่น ๆ จำหน่ายได้แก่ 4,6 ไนล่อน ไนล่อน 6,10 และไนลอน 11Polyamides มีข้อดีหลายผ่านชั้นเรียนของวิศวกรรมโพลิเมอร์อื่น ๆ เช่น พวกเขาจะทนต่อการย่อยสลายด่าง กว่าเตอร์ แต่ไม่ทนต่อกรดไฮโตรไลซ์ มีความต้านทานตัวทำละลายดีกว่าของเหลวอินทรีย์จำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับกับ PET และ PC
การแปล กรุณารอสักครู่..

polyamides (อภิสิทธิ์) มีการผลิตทั้งจากปฏิกิริยาของ diacid กับ diamine หรือโดยพอลิเมอแหวนเปิด lactams พวกเขาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด aliphatic หอมทั้งหมด polyamides หอมมักจะเรียกว่า aramids, มีความแข็งแรงสูง, ตัวทำละลายที่ดีกว่าเปลวไฟและความร้อนความต้านทานและมิติความมั่นคงมากกว่า amides aliphatic ทั้งหมด แต่มีราคาแพงมากขึ้นและมากขึ้นยากที่จะผลิต ทั้งสองเอไมด์ที่มีกลิ่นหอมที่สำคัญที่สุดคือโพลี (P-phenylene terephthalamide) ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อเคฟลาร์และโพลี (isophthalamide M-phenylene) โครงสร้างหอมอย่างเต็มที่และพันธบัตร hydrogon ที่แข็งแกร่งระหว่างผลโซ่อะรามิดในจุดหลอมเหลวสูง (โดยทั่วไปเหนืออุณหภูมิของพวกเขาสลายตัว> 750 K), อัลตร้าแรงดึงสูงที่มีน้ำหนักเบาและเปลวไฟและความร้อนความต้านทานที่ดี.
polyamides aliphatic มีการผลิตใน มีขนาดใหญ่มากและเป็นระดับที่สำคัญที่สุดของพลาสติกวิศวกรรม พวกเขาเป็นอสัณฐานหรือเฉพาะในระดับปานกลางผลึกเมื่อแม่พิมพ์ฉีด แต่ระดับของผลึกสามารถเพิ่มขึ้นมากสำหรับเส้นใยและภาพยนตร์การใช้งานโดยการวางแนวทางผ่านทางกลยืด ทั้งสอง polyamides ที่สำคัญที่สุดคือโพลี (hexamethylene adipamide) (ไนล่อน 6,6) และ polycaprolactam (ไนล่อน 6) ทั้งสองมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีเยี่ยมรวมถึงความแรงดึงสูงมีความยืดหยุ่นสูง, ความยืดหยุ่นที่ดีคืบต่ำและแรงกระแทกสูง (เหนียว) พวกเขาจะง่ายต่อการย้อมและการแสดงความต้านทานที่ดีที่จะสวมใส่เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ (ตนเองหล่อลื่น) ทั้งเอไมด์มีอุณหภูมิหลอมละลายสูง (500-540 K) และแก้วเปลี่ยนอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในสมบัติเชิงกลที่ดีที่อุณหภูมิสูง ยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิความร้อนโก่ง (HDT) ของ PA-6,6 เป็นปกติระหว่าง 180 และ 240 องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าผู้ที่โพลีคาร์บอเนตและเส้นใยสังเคราะห์ พวกเขายังมีความต้านทานที่ดีต่อน้ำมันฐานเชื้อราและตัวทำละลายหลาย ข้อ จำกัด ที่สำคัญคือความไวความชื้นที่แข็งแกร่ง (กิจการน้ำพลาสติ) และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในคุณสมบัติทางกล ยกตัวอย่างเช่นความต้านทานแรงดึงใยสังเคราะห์ชื้นได้มากกว่าร้อยละ 50 ต่ำกว่าใยสังเคราะห์แห้ง อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือใยสังเคราะห์ไนล่อน 6,12 มันเป็น hydrophilic น้อยกว่า Nylons 6,6 และ 6 เนื่องจากจำนวนขนาดใหญ่ของกลุ่มเมทิลีนในกระดูกสันหลังลิเมอร์ ด้วยเหตุนี้มันมีความต้านทานที่ดีกว่าความชื้นมิติความมั่นคงและคุณสมบัติทางไฟฟ้า แต่ระดับของผลึกที่จุดหลอมละลายและสมบัติเชิงกลต่ำ polyamides ใช้ได้ในเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ได้แก่ ไนล่อน 4,6, ไนลอน 6,10 และไนล่อน 11.
polyamides มีข้อได้เปรียบหลายชั้นเรียนอื่น ๆ ของโพลิเมอร์ด้านวิศวกรรม ยกตัวอย่างเช่นพวกเขาจะทนต่อการย่อยสลายด่างกว่า polyesters แต่ไม่ทนต่อการย่อยสลายกรด พวกเขายังมีความต้านทานตัวทำละลายที่ดีกว่าที่จะของเหลวอินทรีย์มากเมื่อเทียบกับ PET และเครื่องคอมพิวเตอร์
การแปล กรุณารอสักครู่..

polyamides ( PAS ) ที่ผลิตโดยปฏิกิริยาของ diacid กับ Diamine หรือโดยการเปิดวงแหวนแบบ lactams . พวกเขาทั้งหมดอะลิฟาติกหรือหอม การ polyamides หอม , มักจะเรียกว่าระมิดมีสูงกว่าแรง , ตัวทำละลายที่ดีขึ้น เปลวไฟ และความต้านทานความร้อนและมิติเสถียรภาพมากขึ้นกว่าทุกกระบวนการ แต่ทางจะแพงมาก และยากมากที่จะผลิต สองที่สำคัญที่สุด คือ โพลีเอไมด์ หอม ( p-phenylene terephthalamide ) หรือที่เรียกว่า Kevlar และพอลิ ( m-phenylene isophthalamide ) พร้อมกลิ่นหอม hydrogon โครงสร้างและพันธบัตรที่แข็งแรงระหว่างอะรามิดโซ่ผลสูงจุดหลอมเหลว ( โดยทั่วไปข้างต้นของพวกเขา > อุณหภูมิการสลายตัว 750 k ) พิเศษแรงดึงสูงที่น้ำหนักเบา และเปลวไฟที่ยอดเยี่ยม และทนความร้อนการ polyamides อะลิฟาติกผลิตในระดับขนาดใหญ่มาก และเป็นห้องที่สำคัญที่สุดของพลาสติกวิศวกรรม พวกเขาเป็นอสัณฐานหรือเพียงปานกลางผลึกเมื่อฉีด แต่ระดับของผลึกสามารถมากเพิ่มเส้นใยและการประยุกต์ใช้ฟิล์มโดยผ่านกลการยืด สองที่สำคัญที่สุด polyamides เป็นพอลิเฮกซะเมทิลีนอะดิปาไมด์ ) ( Nylon 6 , 6 ) และ polycaprolactam ( ไนลอน 6 ) ทั้งสองมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีเยี่ยม รวมถึงแรงดึง ความยืดหยุ่นสูง สูง ดีและคลานต่ำและแรงกระแทกสูง ( ความเหนียว ) พวกเขาจะง่ายต่อการย้อมและมีความต้านทานที่ดีที่จะสวมใส่เนื่องจากสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ( ชนิดหล่อลื่นในตัวเอง ) ทั้งกระบวนการ มีอุณหภูมิการหลอมเหลวสูง ( 500 - 540 K ) และอุณหภูมิสภาพแก้วส่งผลให้สมบัติเชิงกลที่ดีที่อุณหภูมิสูง ตัวอย่าง รูปที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส ( hdt ) ของ pa-6,6 เป็นปกติระหว่าง 180 และ 240 ° C ซึ่งเกินเหล่านั้นของโพลีคาร์บอเนต และโพลีเอสเตอร์ พวกเขายังมีความต้านทานที่ดีในน้ำมัน , ฐาน , เชื้อรา และสารละลาย ปัญหาหลักคือความไวความชื้นแข็งแรง ( น้ำทำหน้าที่เป็นพลาสติไซเซอร์ ) และผลของการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงกล ตัวอย่างเช่น ความแข็งแรง ชุ่มชื้น ใยสังเคราะห์ได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าที่ของบริการด้วย . อื่นที่สำคัญคือ 6,12 ใยไนลอน . มันคือน้ำน้อยกว่าถุงน่อง 6 , 6 และ 6 เนื่องจากมีจำนวนของกลุ่มเมทธิลีนในพอลิเมอร์ ด้วยเหตุผลนี้ มันมีความต้านทานความชื้นได้ดีมีมิติ และ สมบัติทางไฟฟ้า แต่ระดับความเป็นผลึก จุดหลอมเหลว และสมบัติทางกลลดลง polyamides ในเชิงพาณิชย์อื่น ๆรวมถึงไนลอน 6 , ไนลอนและผ้าไนล่อน 6,10 11polyamides มีข้อดีหลายกว่าคนอื่น ๆในชั้นเรียนของพอลิเมอร์ วิศวกรรม ตัวอย่างเช่นพวกเขาจะทนต่อการย่อยสลายด่างกว่าเทอร์แต่ไม่ทนต่อกรด . พวกเขายังมีตัวทำละลายได้ดีทนต่อของเหลวอินทรีย์มาก เมื่อ เทียบ กับ สัตว์เลี้ยง และเครื่องคอมพิวเตอร์
การแปล กรุณารอสักครู่..
