Hjem / Nyheter / Bransjyheter / Hva er hovedforskjellene mellom PA 6.6 og PA 4.6 polymerer?

Hva er hovedforskjellene mellom PA 6.6 og PA 4.6 polymerer?

I nylonfamilien er PA 6.6 og PA 4.6 som to brødre, like i utseende, men med distinkte personligheter og evner. Begge tilhører polyamidfamilien, men de yter ganske forskjellig når de håndterer høye temperaturer og høye belastninger.


Her er hovedforskjellene mellom dem:

◾ Høytemperaturmotstand

Det er her den største forskjellen ligger.
PA 6.6: Det er den mest brukte ingeniørplasten, som håndterer generelle høytemperaturmiljøer uten problemer. Men i ekstremt varme motorrom eller høytemperatur industrielt utstyr kan det noen ganger slite.
PA 4.6: Det er en ekte "varmebestandig ekspert." Dens molekylære struktur er mer kompakt, slik at den opprettholder hardheten ved høyere temperaturer, i motsetning til vanlig plast som mykner når den varmes opp. PA 4.6 kan fortsatt fungere pålitelig i mange ekstreme høye temperaturforhold hvor det til og med Polyamid 6 eller PA 6.6 tåler ikke varmen.


◾ Styrke og stivhet

PA 6.6: Den har velbalanserte generelle egenskaper, og gir god styrke og holdbarhet, noe som gjør den til et foretrukket valg for mange industrielle deler.
PA 4.6: Krystalliseringshastigheten er veldig rask, noe som betyr at deler laget av den er hardere og mer stive enn de som er laget av PA 6.6. Hvis du trenger en del som ikke vil deformeres ved høye temperaturer, er PA 4.6 vanligvis det bedre valget.


◾ Vannabsorpsjon

Nylonmaterialer har alle en felles ulempe - de absorberer vann.
PA 6.6: Den har en moderat vannabsorpsjonshastighet. Etter å ha absorbert vann vil delene utvide seg litt og bli litt mykere.
PA 4.6: Til sammenligning har PA 4.6 en tendens til å absorbere vann raskere og i større mengder. Dette betyr at designere må vurdere dimensjonsendringer mer nøye når de brukes i fuktige omgivelser.


◾ Tretthetsliv og slitestyrke

PA 6.6: I hverdagsgir, brytere eller hus er slitestyrken allerede utmerket, mer holdbar enn vanlig plast.
PA 4.6: Under hyppig friksjon og langvarig stress har den bedre "utholdenhet". For eksempel, i bilapplikasjoner som registerkjedeføringer eller transmisjonsdeler, som gjennomgår tusenvis av friksjonssykluser, har PA 4.6 vanligvis lengre levetid og er mindre utsatt for slitasje enn PA 6.6.


◾ Behandlingsegenskaper

PA 6.6: Enkel å behandle, med svært moden teknologi; lett håndtert av de fleste fabrikker.
PA 4.6: Fordi det krystalliserer raskt, er støpehastigheten også raskere, noe som forkorter produksjonssyklusen. Men på grunn av dens følsomhet for temperatur, må maskininnstillingene under behandlingen være mer presise, noe som krever høyere teknisk ekspertise fra fabrikken.