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海角社区 免费视频 环境温湿度变化对PA6-GF15韧性影响 Investigation on Environmental Change to PA6-GF15 Toughness Property

发布日期:2024-10-07 22:06    点击次数:118

海角社区 免费视频 环境温湿度变化对PA6-GF15韧性影响 Investigation on Environmental Change to PA6-GF15 Toughness Property

Changchun Faway-Adient Automotive Systems CO., LTD.海角社区 免费视频, Changchun Jilin

Received: Mar. 29th, 2020; accepted: Apr. 14th, 2020; published: Apr. 21st, 2020

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ABSTRACT

PA composite always used by seats and interior parts, in which toughness property is a significant difference between the condition of dry and humid. In this paper, we studied the environmental temperature and humidity changes effect to PA6-GF15 samples performance such as water absorption and notched impact. The results show that water content of PA6-GF15 samples gradually reduced in the dry environment and increased in humid environment; at low temperature, notch impact strength was not obviously affected by water absorption but obviously at room temperature.

Keywords:Nylon PA6, Water Absorption, Environmental Temperature/Humidity, Notch Impact Strength

环境温湿度变化对PA6-GF15韧性影响

李淑莹,丁慧敏,国鸽,高华春,张丽丽

长春富维安说念拓汽车饰件系统有限公司,吉林 长春

收稿日历:2020年3月29日;托福日历:2020年4月14日;发布日历:2020年4月21日

摘 要

汽车座椅及内饰居品中一些零件常用到PA复合材料,其干态与湿态条目下的韧性各异很大。本文相干了PA6-GF15样条的含水率受环境温湿度的变化规定及对缺口冲击强度的影响,放置标明随时代的变化,在干燥的环境中含水率冉冉镌汰,在湿润的环境中含水率会缓慢飞腾;样条含水率发生变化后,低温缺口冲击强度变化不大,室温下的缺口冲击强度会随含水率的变化而发生显耀变化。

关键词 :尼龙PA6,含水率,环境温度/湿度,缺口冲击强度

Copyright © 2020 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).海角社区 免费视频

1. 序文

尼龙(PA, polyamides)是工程塑料中树立最早、产量最大的品种之一,与其他功能塑料比拟,尼龙的力学强度高、耐磨、自润滑性好、耐油、耐腐蚀、加工流动性好,具有优良的空洞性能,现在已被平凡应用于机械、化工、样子、汽车等限度 [1] [2]。无机填料对于镌汰尼龙成品的吸水率具有一定的成果,它既可保捏尼龙基体的优点,又可诓骗其复合效应显耀培育复合材料的性能,镌汰材料的老本 [3]。汽车座椅及内饰居品中一些零件常用的PA复合材料为PA6(6)-GF15 (20, 25, 30),PA成品在干态与湿态条目下的韧性各异很大,在进行功能性测验时,随契机发生断裂失效,多数原因是PA成品含水率较低,导致韧性变差,不可满足功能测验要求。

本文以PA6-GF15材料为相干对象,检测经调湿贬责后的制件,恒久流露在空气中,随环境温度和湿度的变化规定,并相干其含水率与制件韧性(缺口冲击强度)的相关,进而对批量坐褥的尼龙成品进行监控,保证居品性量。

2. 本质部分

2.1. 湿贬责及吸水率

按照VW50127中对PA制件的调湿贬责要领,将本质样条在70℃沸水中煮1小时,浸泡3.5小时后达到吸湿均衡,取出试样用滤纸擦干名义,称量制件吸水后的质地,精准到0.1 mg。再将成品放在饱读风干燥箱中(50 ± 2)℃干燥24 h,然后冷却称重,不异精准到0.1 mg,按照式(1)计算吸水率。

W p = ( m 2 − m 1 ) / m 1 x 100 % (1)

式中:Wp为试样的吸水率(%);m2为试样吸水后的质地(g);m1为试样吸水前的质地(g)。

2.2. 检测式样

将水煮后的样条当然流露在空气中,每15根样条为一份,共16组。按本质贪图周期送检:将待检测的样条用铝箔纸密封好,驻扎待检本领水分变化。

监控环境温度和湿度:1~15周对应冬季(2018年12月~2019年4月),19~38周对应春夏日(2019年4月~8月)。送检周期见图1,数字代表水煮后流露在空气中的周数,比如:“0”代表水煮后未在空气中流露,立即送检,“7”代表水煮后流露在空气中7周后送检。

图1. PA6-GF15样条检测时代表

对0~38号成品的缺口冲击强度(室温)、缺口冲击强度(−30℃)进行检测,如表1。

表1. 测验式样及检测门径

3. 放置与权略

3.1. 旨趣分析

对于填料改性尼龙成品的吸水率镌汰机理主要包括以下三种,图2为PA6分子结构默示图。

1) 极性屏蔽作用:填料的极性或非极性基团与尼龙的极性基团相互作用加强,减轻了水与尼龙的作用 [4];

2) 结晶屏蔽作用:尼龙6是半结晶性材料,水分子只插足尼龙6的非晶区,因而尼龙吸水主要取决于非晶部分聚酰胺结构上的极强性酰胺基、端氨基和羧基;填料的加入则培育了材料的结晶度和结晶速率,而结晶度的培育将镌汰非晶区的吸水几率 [5];

3) 结构屏蔽作用:尼龙为麇集相、填料为踱步相,其相界面赓续较强,而填料的非极性长链起到了阻水作用,从而箝制了水的浸透,起到结构屏蔽的作用 [5]。

图2. PA6分子结构默示图

3.2. 含水率随环境温湿度变化相干

图3是对PA6-GF15样条环境温湿度的监控情况,1~15号对应冬季(2018年12月~2019年4月),19~38号对应春夏日(2019年4月~8月)。由图表中的检测值不错看出,冬季环境相对湿度在20%以下,比较干燥;夏日环境湿度在40%以上,比较湿润。图4为成品在不同环境温湿度下的含水率变化情况。赓续图3和图4,凭证式(1)计算放置,PA6-GF15样条的含水率受环境的相对湿度影响显耀,跟着流露的时代增长,在干燥的环境中含水率冉冉镌汰,在湿润的环境中,含水率冉冉飞腾。PA6-GF15样条从干态到达到吸水充足,含水率增多到5倍,当环境湿度在20%以下时,PA6-GF15样条的含水率在领先的两周内以0.3%的速率镌汰,随后的5周内均以0.1%的速率镌汰,接下来的一个月内,含水率基本放心在领先达到吸水充足时的含水率的一半。当环境湿度升高到40%以上后,PA6-GF15的含水率基本以每个月4%的速率升高,直至真实达到领先吸水充足时的含水率。

图3. 样条环境温湿度监控表

图4. PA6-GF15样条不同环境温度湿度条目下含水率变化

3.3. 缺口冲击强度(常温、低温−30℃)随环境温湿度变化

图5为PA6-GF15样条不同环境温度湿度条目下缺口冲击强度变化。从图中不错看出,PA6-GF15样条低温缺口冲击强度(−30℃)随环境温湿度变化不光显,测量值均在5~6 KJ/m2之间,这是因为水分子在低温时会失去增韧作用。而在常温情景下,缺口冲击强度测量值受环境温湿度的影响变化很大,在第27周~30周时,缺口冲击强度达到了16 KJ/m2,与最低值未水煮情景下缺口冲击强度检测值6.2 KJ/m2差值为9.8 KJ/m2,这是因为当样条在湿气环境中达到吸湿均衡后,PA材料酰胺基赓续了大王人的水分子,同期也体现了环境温湿度的变化对缺口冲击强度的影响极大,这对制件的质地影响很大。提倡制件时材料要充分干燥,制件名义质地满足要求,制件后需调湿贬责,使材料的韧性满足功能性要求。

图5. PA6-GF15样条不同环境温度湿度条目下缺口冲击强度变化

4. 论断

本文相干了PA6-GF15样条含水率随环境温湿度的变化,放置标明跟着样品在环境中流露的时代增长,在干燥的环境中含水量冉冉镌汰,在湿润的环境中含水率缓慢飞腾;由于水分子在低温时失去增韧作用,PA6-GF15样条吸水后低温缺口冲击强度随环境温湿度的变化较小;当样条在湿气环境中缓慢吸水后,由于酰胺基赓续了大王人的水分子,韧性会显耀增强,PA6-GF15样条吸水后对室温下缺口冲击强度影响较大。

著作援用

李淑莹,丁慧敏,国 鸽,高华春,张丽丽. 环境温湿度变化对PA6-GF15韧性影响 Investigation on Environmental Change to PA6-GF15 Toughness Property[J]. 应用物理, 2020, 10(04): 257-261. https://doi.org/10.12677/APP.2020.104032

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