1. 分子结构与生产原料
- PA6:其分子链由 6 个碳原子的己内酰胺单体聚合而成,化学名称为聚己内酰胺。生产原料主要是己内酰胺,通过开环聚合反应生成。
- PA66:分子链由两个 6 个碳原子的单体(己二酸和己二胺)聚合形成,化学名称为聚己二酸己二胺。生产原料为己二酸和己二胺,二者经过缩聚反应得到 PA66。
从分子结构上看,PA6 的重复单元相对简单,而 PA66 的分子结构中因包含两种单体的结合,排列更为紧密。
2. 物理性能
- 熔点:PA6 的熔点约为 220℃,PA66 的熔点则更高,约为 260℃。这使得 PA66 在高温环境下的稳定性优于 PA6。
- 结晶度:PA66 的结晶度较高,分子排列更规整,因此其机械强度、硬度和耐磨性相对更优。PA6 的结晶度较低,韧性和抗冲击性更好,在低温环境下表现更出色。
- 吸湿性:两者都具有一定的吸湿性,但 PA6 的吸湿性略高于 PA66。吸水后,PA6 的尺寸变化更大,而 PA66 的尺寸稳定性相对较好。
3. 化学性能
在化学稳定性方面,PA6 和 PA66 都能耐多种有机溶剂和油脂的侵蚀,但对强酸和强碱的抵抗力较弱。不过,由于 PA66 分子结构更紧密,其在耐化学腐蚀性上略胜一筹。
4. 加工性能
- 成型加工:PA6 的熔体流动性较好,成型加工温度范围较宽,更容易加工成型,适合制作形状复杂的零件。PA66 的熔体流动性相对较差,加工温度更高,对加工设备和工艺的要求更严格。
- 收缩率:PA6 的收缩率较大,且收缩不均匀性较明显,在加工过程中需要更注重模具设计和工艺控制以减少尺寸误差。PA66 的收缩率相对较小,尺寸稳定性更好。
5. 应用领域
- PA6:因其良好的韧性、抗冲击性和加工性能,常用于制造纤维(如纺织用纱线、地毯纤维)、医疗器械、汽车零部件(如方向盘、仪表盘)、电子电器外壳等。
- PA66:由于具有较高的强度、硬度、耐磨性和耐高温性,更多应用于对性能要求较高的领域,如汽车发动机周边部件、机械传动零件(如齿轮、轴承)、高压油管、工业阀门等。