产品详情
PA612 LNP LUBRICOMP IFP36
PA612 LNP LUBRICOMP IFP36
简介
PA612又称聚酰胺612或尼龙612,
PA612除具有一般PA特点外,还具有相对宽度小,更低的吸水率和密度,尺寸稳定性好的优点,有较高的拉伸强度和冲击强度,透明度.
用途
PA612主要用于:制高级牙刷和其它工业用鬃丝,也可用于制作精密机械部件和电线电缆被覆涂层、输油管、耐油绳索、传送带、轴承、衬垫等,军工上可用于制枪托、钢盔和军用电缆等[1] .
注塑工艺
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%,还要需要进行105℃,12小时的真空干燥.
模具湿度:
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,为了保持塑件的几何稳定性,需要进行退火处理.
注射压力:
通常在750~1250bar,取决于材料和新产品设计.
注塑速度:
高速(对于增强型材料应稍低一些).流道和浇口:由于PA612r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,浇口尺寸应比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.如果潜入式浇口,浇口的最小直径应当是0.75mm[2]
缺陷处理
尼龙612制品常见缺陷与处理
尼龙612的注塑压力不稳定
一般这种情况同注塑机的射咀孔过小有关,因为射咀是同模具长期接触的,模具温度很低20-90 ℃,射咀温度240-280 ℃,他们之间存在温差难免会发生热交换,当射咀的温度降到尼龙的熔点以下时,射咀孔被冻结,在下次注射时得大的压力冲开,造成压力损失产生*注,但这时加大注塑压力后,生产几模后又会涨模。从现象看是注塑机注塑不稳定,其实是射咀孔过小,加大射咀孔这个现象就会消失。
尼龙612制品加工时产生的波浪形流痕解决方法:
产生机理是胶料在模腔内流速过慢,冻结后的胶料没有办法贴紧模具。
解决方法:
1、提高注射速度
2、提高模具温度
3、提高料筒温度
4、适当增加射咀孔径或浇口
尼龙612制品加工时产生的银丝解决方法:
产生机理是塑化好的料中有气体,在注射时气体在模具表面被强行压出,在制品表面出现白色的丝纹。
解决方法:
1、检查是否原料潮湿或混入其他原料
2、检查原料是否在料筒中分解(料筒温
度过高,螺杆转速过快)
3、检查射咀孔是否过小
4、检查是否模温过低
5、模具排气不良
6、浇口尺寸是否过小
7、背压过低,再生料应用过多
尼龙612制品加工时产生的熔接痕解决方法:
产生机理是在流动末端胶料温度很低结合性较差压力传递弱,这样使两股料流结合不紧密。
解决方法:
1、提高注射压力、速度
2、提高模温
3、提高料温
4、改善模具
尼龙612制品加工时产生的排气、缩孔的解决方法:
产生机理是制品*注或缩水。
如果是用注塑方法解决
如果是缩水用缩水的方法解决
尼龙612制品加工时产生的焦斑的解决方法:
产生机理是注射时胶料高速占领模腔当模腔内的气体来不及排除时,这部分气体被压缩,气体压缩后升温把制品烧焦
解决方法:
1、降低注塑速度或压力
2、降低熔体温度
3、改善模具排气
4、减小合模力
5、增大射咀孔径
尼龙612制品加工时产生的脱模不良解决方法:
1、模温控制不当,使各部收缩不均造成包模力不均。
2、制品内注射残余应力大,使其产生大的包模力致使脱模困难。
解决此问题的方法:
1、降低注射、保压压力;
2、降低注射、保压时间
3、提高或降低料温。
4、提高或降低模温。
5、检查模具拔模斜度
尼龙612制品加工时产生的翘曲变形解决方法:
产生机理是制品内应力过大、制品收缩不均。
制品内应力过大:
1、降低注射压力,降低注射时间,降低保压压力,降低保压时间
2、提高料温,提高模具温度。
制品收缩不均:
1、降低料温,降低模具温度,提高冷却时间。
2、提高注射压力,提高注射时间,提高保压压力,提高保压时间。
其他原因:1、浇口位置设定不合理
2、制品壁厚设置不合理
3、模具结构设置不合理
尼龙612制品加工时产生的喷嘴流涎解决方法:
这个问题是在生产尼龙经常遇到的问题。
主要解决方法:
1、加大后抽胶。
2、降低料温、降低喷嘴温度。
3、原料干燥不充分。
4、加弹弓射咀
尼龙612制品加工时产生的塑化不良解决方法:
1、背压过低
2、料筒温度过低
3、螺杆转速过快
4、成型周期太短[1]
特性包括:
- 耐磨
- 润滑
总体 | ||||
材料状态
|
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资料 1
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搜索 UL 黄卡
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供货地区
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填料/增强材料
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添加剂
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特性
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加工方法
|
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物理性能 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
比重
|
|||
--
|
1.45
|
g/cm3
|
ASTM D792 |
--
|
1.44
|
g/cm3
|
ISO 1183 |
收缩率
|
ASTM D955 | ||
流动 : 24小时
|
0.10 到 0.30
|
%
|
|
横向流动 : 24小时
|
1.0 到 3.0
|
%
|
|
吸水率
|
|||
24 hr, 50% RH
|
0.19
|
%
|
ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH
|
0.28
|
%
|
ISO 62 |
机械性能 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
拉伸模量
|
|||
-- 2
|
9700
|
MPa
|
ASTM D638 |
--
|
9730
|
MPa
|
ISO 527-2/1 |
抗张强度
|
|||
屈服 3
|
145
|
MPa
|
ASTM D638 |
屈服
|
146
|
MPa
|
ISO 527-2/5 |
断裂 3
|
145
|
MPa
|
ASTM D638 |
断裂
|
146
|
MPa
|
ISO 527-2/5 |
伸长率
|
|||
屈服 3
|
2.8
|
%
|
ASTM D638 |
屈服
|
2.7
|
%
|
ISO 527-2/5 |
断裂 3
|
2.8
|
%
|
ASTM D638 |
断裂
|
2.7
|
%
|
ISO 527-2/5 |
弯曲模量
|
|||
50.0 mm 跨距 4
|
8870
|
MPa
|
ASTM D790 |
-- 5
|
8950
|
MPa
|
ISO 178 |
弯曲强度
|
|||
--
|
225
|
MPa
|
ISO 178 |
屈服, 50.0 mm 跨距 4
|
229
|
MPa
|
ASTM D790 |
断裂, 50.0 mm 跨距 4
|
229
|
MPa
|
ASTM D790 |
摩擦系数
|
ASTM D3702 Modified | ||
与自身 - 动态
|
0.62
|
|
|
与自身 - 静态
|
0.52
|
|
|
磨损因数
|
ASTM D3702 Modified | ||
Ring
|
1.90
|
10^-10 in^5-min/ft-lb-hr
|
|
Washer
|
12.0
|
10^-10 in^5-min/ft-lb-hr
|
|
冲击性能 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
悬壁梁缺口冲击强度
|
|||
23°C
|
130
|
J/m
|
ASTM D256 |
23°C 6
|
12
|
kJ/m2
|
ISO 180/1A |
无缺口悬臂梁冲击
|
|||
23°C
|
1000
|
J/m
|
ASTM D4812 |
23°C 6
|
60
|
kJ/m2
|
ISO 180/1U |
多轴向仪器化冲击能量
|
2.80
|
J
|
ISO 6603-2 |
热性能 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
热变形温度
|
|||
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm
|
214
|
°C
|
ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 7
|
214
|
°C
|
ISO 75-2/Bf |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm
|
200
|
°C
|
ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 7
|
197
|
°C
|
ISO 75-2/Af |
线形膨胀系数
|
ASTM D696 | ||
流动 : -30 到 30°C
|
1.4E-5
|
cm/cm/°C
|
|
横向 : -30 到 30°C
|
7.5E-5
|
cm/cm/°C
|
注射 |
额定值
|
单位制
|
|
干燥温度
|
82.2
|
°C
|
|
干燥时间
|
4.0
|
hr
|
|
建议的最大水分含量
|
0.12 到 0.20
|
%
|
|
螺筒后部温度
|
254 到 266
|
°C
|
|
螺筒中部温度
|
260 到 271
|
°C
|
|
螺筒前部温度
|
271 到 282
|
°C
|
|
加工(熔体)温度
|
271 到 277
|
°C
|
|
模具温度
|
65.6 到 93.3
|
°C
|
|
背压
|
0.172 到 0.344
|
MPa
|
|
螺杆转速
|
30 到 60
|
rpm
|
PA612 LNP LUBRICOMP IFP36
PA612 LNP LUBRICOMP IFP36
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