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从而势必要求部件的水分含量,必须与预期使用时的气候条件下的平衡状态严格一致,可通过向非强化级产品中加入一定数量的玻璃纤维,获得具有特定的水分含量的增强级产品。例如,加入30%的玻璃纤维后,碳纤30%增强改性PA66,增强级产品所含的水分仅为原非增强级产品的70%。而含25%玻璃纤维的增强级产品,其水分则为非增强材料的75%。

增强PA66--水分在PA66中的扩散速度随温度降低而迅速降低


表征了阻燃剂CEPPA、阻燃单体CEPPA–HMD以及聚合产物FR–PA66的结构,探索并确定了FR–PA66的合成工艺,高强度超*改性PA66,研究了阻燃剂的添加对该FR–PA66结晶性能、熔融行为、热稳定性能及阻燃性能等所产生的影响。 研究结果表明:(1)合成的阻燃剂具有CEPPA的分子结构特征,经优化预处理,CEPPA上的–COOH与HMD上的–NH2发生反应,得到了热稳定性能更佳的阻燃单体CEPPA–HMD,起始分解温度****到了286℃,600℃时的残炭含量明显增加;(2)经共聚反应制备得到的产物不仅具有PA66大分子链的结构特征,还出现了含磷阻燃结构的结构特征,各FR–PA66样品中的磷含量也随着阻燃剂添加量的增加而增加,改性PA66,但阻燃剂的加入增加了共聚反应的难度,需要提供更高的反应温度和更长的反应时间;(3)阻燃结构的引入不会改变PA66的晶型结构特征和多重熔融行为,耐高温增强改性PA66,但会降低结晶的生长速率,导致晶粒尺寸较小,结晶不够完整,熔点随着阻燃剂添加量的增加而降低;(4)阻燃结构的引入改变了PA66的热分解过程,****了材料的成炭作用,LOI值随着阻燃剂添加量的增加而增加,有效的****了PA66的阻燃性能。
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