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这是因为偶数个碳原子的尼龙在结晶时堆砌得比较好[11Q]。尼龙的性能也受到结晶程度的影响,而结晶程度可以由加工时的环境来控制。慢冷时结晶部分(50%?60%)要远大于快冷时产生的结晶部分(大约只用10%)tm尺不仅结晶程度可以控制,我们还可以控制结晶部分的尺寸。慢冷生成结晶部分的尺寸将远大于快冷生成的结晶部分的尺寸。在注射成型中,当表面急冷时,结晶部分将一直从表面延伸到内部[112]。在某些应用中,我们可以加人一些成核剂以产生小球粒,它能使材料具有较高的拉伸屈服强度和硬度,但是伸长率和冲击强度却很低[1131。尼龙的结晶程度还会影响它对水分的吸收,结晶程度较低的尼龙将更易于吸收水分[114]。脂肪族酰胺的玻璃化转变温度是影响它的结晶-溶化行为的第二重要因素。
干燥尼龙的玻璃化转变温度将近50°C,然而吸收水分的尼龙的玻璃化转变温度却在〇°C左右[ua。玻璃化转变温度会影响尼龙的结晶行为,例如,尼龙66的玻璃化转变温度在室温以上,这使得它在室温以下时的结晶速率非常慢,从而产生了模压收缩;但是对尼龙6的影响却不显著[11?。尼龙的加工方法有挤出法、注射模压法、吹塑法、旋转模塑法以及其他方法。尼龙的高熔点和低黏度对于注射模压法非常有利,但是却不利于挤出和吹塑成型。对于挤出成型来说,我们希望有一个非常宽的分子量分布(MWD)以及能在出口处获得较高熔体黏度的较低温度[117]。在注压法成型中,尼龙因为熔体黏度较低而易于流动,不过可以设计一种专门的喷嘴来解决这一问题[118]。
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