Najlon PA66 ima vrsto odličnih lastnosti, kot so visoka mehanska trdnost, kemična odpornost, odpornost na olje, odpornost na obrabo, samomazanje ter enostavna obdelava in oblikovanje. Postal je ena od široko uporabljenih termoplastičnih inženirskih plastičnih mas doma in v tujini.
Vendar pa se v praktičnih aplikacijah zahteve glede zmogljivosti najlona PA66 v različnih pogojih uporabe ali okoljih razlikujejo.Na primer pri sestavnih delih, kot so električni vrtalniki in ohišja motorjev, rotorji črpalk, ležaji, dizelski motorji in ventilatorji klimatskih naprav, morajo imeti najlonski materiali visoko trdnost, visoko togost in visoko dimenzijsko stabilnost; zaradi slabe žilavosti najlona pri nizkih temperaturah ga je treba v tem času kaliti in spreminjati; pri nekaterih zunanjih aplikacijah je treba najlonske materiale spremeniti za vremensko odpornost v dolgoročnih zunanjih okoljih itd.
Materiali za ojačitev, ki se uporabljajo v ojačenem najlonu PA66, so večinoma vlaknate snovi, kot so steklena vlakna, ogljikova vlakna in whiskers, med njimi pa se najpogosteje uporablja ojačitev s steklenimi vlakni.Trdnost in trdota materiala se lahko znatno izboljšata z ojačitvijo s steklenimi vlakni, prav tako se lahko znatno izboljšata dimenzijska stabilnost in toplotna odpornost materiala.
Ker najlon PA66 sam po sebi ni dovolj močan, se njegova trdnost poveča z dodajanjem vlaken 10-30%.Zlasti trdnost 30% je priznana kot najprimernejše razmerje.Lahko se poveča tudi na 40-50%. Glede na posebne zahteve različnih izdelkov je v kombinaciji z ustrezno formulo lahko uspešna.
Proizvodni proces z steklenimi vlakni ojačenih PA66 najlon
Na splošno obstajata dva postopka proizvodnje najlona, ojačanega s steklenimi vlakni: metoda dolgih vlaken in metoda kratkih vlaken.
Metoda dolgih vlaken, to pomeni, da se najlon in druge komponente dodajo v nasipnik, potem ko se predhodno zmešajo, medtem ko se steklena vlakna vrtijo od vhoda steklenih vlaken skozi vijak, da pridejo v vijak, in se nato zmešajo z najlonsko smolo.

Metoda rezanih steklenih vlaken je, da se sesekljana steklena vlakna skozi stransko dovajanje potisnejo v sod in nato zmešajo z najlonom.

Dejavniki, ki vplivajo na zmogljivost najlona PA66, ojačanega s steklenimi vlakni
S steklenimi vlakni ojačan najlon PA66 se med predelavo stara s toploto in kisikom
Iz podatkov v tabeli je razvidno, da so natezna trdnost, upogibna trdnost in udarna trdnost v zarezi vzorcev 1# brez dodanih antioksidantov nižje od ustreznih lastnosti vzorcev 2# in 3#, kar kaže, da lahko dodajanje antioksidantov učinkovito prepreči termično staranje s kisikom in razgradnjo najlona 66 med obdelavo ter znatno izboljša mehanske lastnosti kompozitnih materialov.To kaže, da ima lahko ustrezen sistem antioksidantov večjo vlogo pri stabilizaciji začetne obdelave.
Steklo Fiber Enhances the Fluidnost PA66 Nylon
Tekočnost najlona, ojačanega s steklenimi vlakni, je slaba in je med postopkom brizganja nagnjena k težavam, kot so visok tlak brizganja, visoka temperatura brizganja, nezadovoljivo brizganje in slaba kakovost površine, kar resno vpliva na videz izdelka in povzroča visoko stopnjo napak v izdelku.Zlasti v proizvodnem postopku brizganih izdelkov maziv ni mogoče neposredno dodati za rešitev težave in jih je mogoče izboljšati le na surovinah. Na splošno to zahteva dodajanje mazalnih sestavin spremenjeni formuli.
Odpornost na High Temperatura in Xxygen Aging of Glass Fiber Riztisnjen PA66 Nylon
Na nekaterih področjih uporabe, kot so ležaji in ventilatorji dizelskih motorjev, se najlon, ojačan s steklenimi vlakni, pogosto sooča s problemom dolgotrajnega staranja s kisikom pri visokih temperaturah.Čeprav lahko izboljšanje in modifikacija najlona s steklenimi vlakni zmerno izboljšata toplotno odpornost najlona, problema ne more dobro rešiti. Boljše rezultate je mogoče doseči z dodajanjem ustreznih dodatkov proti toplotnemu in kisikovemu staranju kompozitnemu materialu iz najlona, ojačanega s steklenimi vlakni. Sledite zgornji sliki.

Po 1000-urnem staranju treh vzorcev s termičnim kisikom je bila stopnja ohranjanja natezne trdnosti vzorca 1# (brez antioksidanta) 58,0%, stopnja ohranjanja natezne trdnosti vzorca 2# (običajno uporabljen sistem antioksidantov) pa 77.Vidimo lahko, da lahko ustrezen sistem antioksidantov učinkovito upočasni termično staranje s kisikom in razgradnjo najlona, ojačanega s steklenimi vlakni, tako da ima boljši učinek zaščite pred staranjem s kisikom pri visokih temperaturah.
Odpornost najlona PA66, ojačanega s steklenimi vlakni, proti vremenskim vplivom
Na najlon PA66 vplivajo zunanji pogoji, kot so sončna svetloba, temperaturne spremembe, veter, dež itd., in se pojavlja vrsta pojavov staranja, kot so bledenje, razbarvanje, razpokanje, kreda in zmanjšana trdnost. Med njimi je ultravijolična svetloba ključni dejavnik, ki pospešuje staranje. vremensko odporen najlon je trenutno predvsem črn izdelek, kar pomeni, da se njegova odpornost proti vremenskim vplivom rešuje tako, da se najlonu dodajo saj in drugi dodatki, ki absorbirajo ultravijolične žarke. vendar se poleg črnih izdelkov naravni ali svetlo obarvani najlon pri uporabi na prostem pogosto sooča s težavami pri staranju, predvsem zaradi porumenelosti delov.

Uporaba najlona z različnimi deleži vlaken
1.High-strength izdelki, ojačeni s steklenimi vlakni.
Ojačan najlonski material z deležem steklenih vlaken 40-50% je v glavnem primeren za izdelavo zobnikov visoke trdnosti in delov profesionalne opreme visoke trdnosti.

Različni precizni zobniki
2. Srednje trdni izdelki, ojačeni s steklenimi vlakni.



Uporaba4: Kuhinjska posoda:
Visoka temperaturna odpornost, prehrambeni razred, visoka tekočnost, izboljšana, PA66+30%GF.

Uporaba 5: Polje za igrače
Za držala pištol za igrače, propelerje dronov in nosilce motorjev se običajno uporabljajo srednje in visoko trdne modificirane plastike, PA66+30% GF in PA66+30% ogljikova vlakna.
3. Izdelki z nizko trdnostjo, ojačeni s steklenimi vlakni
Ojačan najlonski material z razmerjem dodajanja steklenih vlaken 10-20% je primeren predvsem za izdelavo priključkov, stikal na dotik, medicinske opreme in drugih delov v elektronskih in električnih izdelkih.
