抗UV尼龙_耐黄变尼龙_防老化尼龙
抗UV尼龙、耐黄变尼龙、防老化尼龙在尼龙合成或加 工过程中。添加抗光、热、氧降解助剂(防老剂)、抑制和延缓尼 龙分子老化降解制得的尼龙,杭热氧降解助于铜化合物,碱金属的浪盐胺类和酚类抗氧剂,常用的抗光降 解助剂有铬盐,有机磷化合物,紫外光吸收剂和炭黑,性能优 异的防老化尼龙一般使用多组分复合防老剂。
抗UV尼龙抗黄变,防老化尼龙特点:
| 1、防火阻燃 抗UV 耐老化PC。 |
| 2、加纤抗UV F1-F2级。 |
| 3、良好的抗冲击强度。 |
| 4、有透明、白色、黑色等各种颜色。 |
| 5、对氯和腐蚀剂具有出色的耐受性。 |
| 6、耐化学性能好,耐UV光油。 |
| 7、对酸具有良好的耐化学性。 |
| 8、良好的粘合和焊接能力。 |

抗UV尼龙、耐黄变尼龙、防老化尼龙物性参数
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.72 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 | 内部方法 | |||
| 垂直流动方向 | 0.60 | -- | % | 内部方法 |
| 流动方向 | 0.20 | -- | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ||||
| 饱和, 23°C | -- | 1.0 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 1.0 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ||||
| M 级 | 95 | 88 | ASTM D785 | |
| R 级 | 120 | 117 | ASTM D785 | |
| M 计秤 | 95 | 88 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 120 | 117 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 17500 | 16400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ||||
| 断裂, 23°C | 173 | 142 | MPa | ISO 527-2 |
| -- | 183 | 150 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 | ||||
| 断裂 | 3.3 | 7.6 | % | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 3.0 | 5.4 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ||||
| -- | 16200 | 15500 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 16400 | 15700 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | ||||
| -- | 267 | 246 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 255 | 235 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 6.0 | 6.1 | kJ/m² | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 63 | 64 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 217 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
抗UV尼龙、耐黄变尼龙、防老化尼龙注塑工艺
干燥温度 | 80 | -- | °C | |
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | -- | hr | |
建议水分含量 | < 0.20 | -- | % | |
加工(熔体)温度 | 285 到 305 | -- | °C | |
Melt Temperature, Optimum | 295 | -- | °C | |
模具温度 | 70 到 120 | -- | °C | |
Mold Temperature, Optimum | 100 | -- | °C | |
保压 | 50.0 到 100 | -- | MPa | |
Drying Recommended | yes | -- | ||
Hold Pressure Time | 3.00 | -- | s/mm | |
Maximum Screw Tangential Speed | 12 | -- | m/min |
热门产品
-
PA66加纤10%-50%玻纤增强尼龙
PA66加纤10%-50%玻纤增强尼龙介绍:是一种热塑性树脂,一般是由己二酸和己二胺缩聚制的,常用玻璃纤维增强材料。制成增强尼龙以提高刚性,降低蠕变性,并使制品的成型收缩率变小、尺寸稳定性变好。用金属纤维增强,不仅模量高,还具导电性,用矿物也有很好的增强效果,且使加工成型容易,成本降低。PA66加纤10%-50%玻纤增强尼
浏览量:2260 -
导热尼龙_传热率达到1.8W/mK
导热尼龙是一种市场上的导热复合材料。相比于普通尼龙树脂的导热系数约0.3W/m-K,导热尼龙的传热性能提高了10至50倍。它能高效地将热量传导到散热器或周围空气中,从而延长产品的使用寿命并增强设计的自由度。其高导热性能可提供1.8W/mK的传热率,能够进行大量的热传递,为零件设计和金属替代提供了新的可能。导热尼龙可以通
浏览量:1593 -
加纤尼龙(以聚酰胺为基材的加玻璃纤维增强共···
加纤尼龙是一种以聚酰胺为基材的加玻璃纤维增强共聚物,加纤尼龙是在尼龙中添加玻璃纤维、增韧剂等共混材料的力学性能·结果表明随玻纤含量的增加,材料的拉伸强度、弯曲强度有大幅度的提高,冲击强度则较为复杂,增韧剂加入,材料的韧性大幅度的提高·添加30%~35%的玻纤,8%~12%的增韧剂,材料的综合力学性能非常好。加纤
浏览量:1273 -
透明尼龙_高透明尼龙_透光率达到90%
透明尼龙其实有透明色的,这种高透明的材料,通常来说它有着最为优越的综合性的性能,透光率达到90%,当然这里包含着一系列的机械强度,也包含着一系列的刚度和柔韧度,而且它的机械性能的减震性和耐磨性同样也非常不错,也正因为这样的一些特性,再加上原本的一些其他的特性,用于一些机构零件的加工,以及一些机构零件的制
浏览量:1203 -
德国DOMO道默DOMAMID尼龙PA6|PA66工程塑料
道默化学隶属于道默投资集团,并按照集团公司的各项规定进行全球化管理。 道默投资集团是一家以价值为主要驱动力的家族式投资公司,专注于集团旗下各公司的国际价值创造和可持
浏览量:1190 -
日本东丽TORAY_Nylon_Amilan尼龙PA66树脂
日本东丽Amilan系列聚酰胺尼龙PA66塑料 Nylon树脂 AMILAN 规格一览 分类 特征 品名 尼龙6/非增强 良流动 CM1007 标准 CM1017 高循环、耐热、低温韧性 CM1017XL3 高刚性 CM1017K 中粘度、耐热 CM1026 尼
浏览量:1161 -
德国巴斯夫BASF_Ultramid聚酰胺PA66树脂
德国巴斯夫Ultramid系列尼龙PA66塑料 订购说明: 1.公司秉承以诚为本,信誉至上的经营宗旨,【诚信第一】【服务第一】【品质第一】创立了自己的经营理念,在客户群树立了良好的口碑
浏览量:1086 -
耐寒尼龙(以聚酰胺为基材的耐低温共聚物)
耐寒尼龙是一种以聚酰胺为基材的耐低温共聚物,耐寒尼龙,耐低温尼龙尼龙因具有化学稳定性好、可达到零下40-60度,机械性能优异、电绝缘性能优越、密度小、易加工成型等优点,因自身性能的影响,存在低温或干燥状态下易脆化、冲击性能差等缺点,使其在低温环境下的应用受到限制。耐寒尼龙,耐低温尼龙特点:1、出色的低温韧性
浏览量:1062 -
热稳定尼龙(PA)尺寸稳定性好
热稳定尼龙(PA)是一种聚酰胺俗称尼龙(Nylon),英文名称Polyamide(简称PA)结晶性热可塑性塑料,具有低挥发,耐黄变,无污染,耐氧化着色性能好,与其他抗氧剂具有协调效应,大幅提高聚酯聚合物长期尺寸稳定性好,热稳定性好,应用于涡轮、齿轮、轴承、叶轮、曲柄、仪表板、驱动轴、阀门、叶片、丝杆、高压垫圈、螺丝、螺母、密
浏览量:1011 -
兰蒂奇RadiciGroup_Radilon尼龙PA66树脂
兰帝奇Radilon品牌系列尼龙PA66塑料 订购说明: 1.公司秉承以诚为本,信誉至上的经营宗旨,【诚信第一】【服务第一】【品质第一】创立了自己的经营理念,在客户群树立了良好的口碑
浏览量:980 -
耐高温尼龙(以聚酰胺为基材的高耐热共聚物)
耐高温尼龙是一种以聚酰胺为基材的高耐热共聚物,耐高温尼龙热变形温度高达300度以上,连续使用温度可达170度能满足短期和长期的热性能,广的温度范围内和高湿度环境中保持其优越的机械特性-强度、硬度、耐疲劳性及抗蠕变性。增韧级别结合优越的韧度与一定范围的硬度和柔性,扣件中要求一次性使用的刚性、以及重复性使用中
浏览量:968 -
高弹性尼龙_高粘度 回弹率高
高弹性尼龙是一种尼龙弹性体塑料颗粒,具有高粘度 回弹率高的性能,聚酰胺弹性体是一种兼具塑料的可加工性和橡胶的高弹性,尼龙基材的刚性硬段与柔性软段共聚得到的高分子树脂。 具有力学强度高,柔顺度好,弹性回复强,软硬度范围大,高温热稳定性好,耐油污耐溶剂,不含增塑剂,易于热加工成型,随着汽车的小型化、电子电
浏览量:886 -
导电尼龙(以聚酰胺为基材的电传导共聚物)
导电尼龙是一种以聚酰胺为基材的电传导共聚物,导电尼龙、碳纤尼龙具有优异的性能,广泛用作工程塑料。以炭黑、碳纤维为填料的导电尼龙用于消除静电和防静电材料,填充黄铜纤Chemicalbook维的导电尼龙6具有弹性模量大,热变形温度高的特性,体积电阻率可达10-5Ω.m以下,导热系数为普通尼龙的二倍。导电尼龙(以聚酰胺为基材
浏览量:842 -
耐磨尼龙(以聚酰胺为基材的耐磨损共聚物)
耐磨尼龙是一种以聚酰胺为基材的耐磨损共聚物,耐磨损尼龙由于尼龙本身吸水性大、耐酸性差、干态和低温冲击强度低以及吸水后易变形,影响了制品的尺寸稳定性,使其应用范围受到了一定的限制。为了改进上述缺点,扩大其应用领域,并更好的满足对使用性能的要求,人们采用多种方法对尼龙进行改性,以改进尼龙塑料的冲击性、热
浏览量:802 -
耐水解尼龙(以聚酰胺为基材的耐氯水共聚物)
耐水解尼龙是一种以聚酰胺为基材的耐氯水共聚物,众所皆知,聚酰胺尼龙PA66/PA6具有吸水性和吸水能力,由于其高分子材料上的主链含有重复较多的酰胺基团,因此在高温高湿的环境下,尼龙容易与水或者有机物上的羟基发生水解反应,即人们常说的水解和醇解反应。水解(醇解反应)对尼龙的危害是很大的;从微观角度来看,水解反
浏览量:795
推荐产品
-
耐磨PBT有自润滑性和低磨耗性能
耐磨PBT有自润滑性和低磨耗是聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)相熔性好、抗冲击强度高、易加工,耐寒性能好,缓解热胀冷缩,有自润滑性,直接与塑料混合使用,提高缺口冲击强度,改善PBT的耐磨性能,达到低磨损性能。耐磨PBT性能有以下几点:1、自润滑。2、低磨损性。3、尺寸稳定、蠕变趋势低。4、良好的抗冲击强度。5、非常低的热
-
导电PP(以聚丙烯为基材的电传导聚合物)
导电PP是一种以聚丙烯为基材的电传导聚合物,主要是添加导电炭黑、石墨和碳纤维,制成品的体积电阻率为10¹-10⁴Ω,其中炭黑填充是主流,炭黑填充型导电聚合物之所以被广泛采用, 外观为黑色颗粒状,在许多场合可以作为工程塑料使用,如风扇叶片、暖风机格栅、叶轮泵、灯罩、电炉和加热器外壳等等。导电PP有以下几点特性:1、导
-
食品级ABS_FDA认证abs_食品接触ABS
ABS塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物,在介绍食品级ABS之前,先强调一下,食品级 ABS塑料是不可以吃的,食品级ABS是指可以和食品直接接触的塑料材质,是要符合FDA食品安全认证的ABS塑料,残留单体量低,如果是一般的ABS塑料制品不能与食品直接接触,会间接影响抄到食品安全,食品级的ABS就可以和
-
日本宝理FR-PET加玻纤防火系列PET塑料
预干燥 粒料的预干燥非常重要。预干燥不充分,成型品会变脆(请参照图4-1~4-4)。 关于干燥机,推荐您使用除湿型。 如果干燥后在常温下放置,粒料就会在短时间内因吸收水分而达
-
导电POM(以聚甲醛为基材的电传导合成树脂)
导电POM是一种以聚甲醛为基材的电传导合成树脂,也是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物。按其分子链中化学结构的不同,可分为均聚甲醛和共聚甲醛两种,POM塑料增加了机械性能和电气性能,增加弹性,改善导电性能和抗静电表现,增加导热性能,所以它有着出色的抗电磁干扰性EMI。通常称为导电级POM。导电POM有以下几
-
韩国锦湖Korea_KUMHO_ABS树脂
订购说明: ★公司秉承以诚为本,信誉至上的经营宗旨,【诚信第一】【服务第一】【品质第一】创立了自己的经营理念,在客户群树立了良好的口碑。为您提供充足的货源和专业的技
-
日本宝理LAPEROS液晶高分子LCP树脂
日本宝理VECTRA系列LCP塑料是液晶高分子LAPEROS LCP是我们从传统的塑料所想象不到的,具有非常特别的结构和性能的高分子,取Themotropic Liquid Crystal Polymer的先头字母,因而被称为『LCP』。
-
加纤防火PET_杜邦RYNITE系列PET塑料
-
耐化学PPS_泰科纳(Fortron)PPS原料
泰科纳(Fortron)PPS原料 你要找的型号就在下面:(请用Ctrl+F键查找牌号更快捷)泰科纳(Fortron)PPS系列学名性能特点应用领域Fortron 0203PPS混料良好的流动性;耐化学性良好;热稳定性,良好Fortron 0205PPS混料良好的流动性;耐化
-
奥升德Ascend泛达Vydyne尼龙66树脂
奥升德总部位于德克萨斯州休斯顿,在全球拥有九个分支机构,其中包括位于美国东南部的五座高度一体化的生产基地以及一座位于欧洲的工程塑料生产基地,致力于尼龙 6,6 的技术创
















