Page 106 - 《橡塑技术与装备》2025年9期
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橡塑技术与装备
            HINA R&P  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT



             响,将所有拉伸、冲击样条放置于 50  ℃烘箱中烘干                        降  [8~10] 。氙灯老化试验模拟全太阳光谱,包含红外线、
             72 h。                                             紫外线和可见光,相比于紫外光老化试验光谱范围更
                (2)样条烘干后对其进行拉伸试验和冲击试验,                         广,在上述试验条件下,紫外线含量少于紫外光老化
             所测数据作为材料的原始力学性能并记录。                               试验,故在老化速率和老化程度上相对较弱。
                (3)将余下所有样条分别置于氙灯老化试验箱和
             紫外光老化试验箱中,按标准进行老化试验,每 7 天                         5 结论
             从试验箱取出各类样条 5 根,立即进行力学性能检测,                           (1)PA66 标准样条,经 672h 的氙灯老化和紫外
             重复此步骤直至试验结束,试验结果图 4、图 5 所示。                       光老化试验后拉伸强度分别降低了 6.87% 和 8.61%,
                                                               冲击强度分别降低了 10.45% 和 14.55%,相同老化时
                                                               间内,紫外光老化试验对 PA66 材料的影响更大,老
                                                               化速率更快。
                                                                  (2)如需模拟全日光光谱下的耐光照老化性能应
                                                               当选择合适的氙灯老化试验 ;如需对比材料的耐紫外
                                                               老化特性,紫外光老化试验效果更好,效率更高                    [11] 。
                                                                  (3)PA66 以其优异的理化特性应用于各行各业,
                                                               但光照老化对材料性能的影响往往被忽视,通过以上
                                                               试验证明了光照老化对材料力学性能的影响,由于试
                                                               验光源对样品的穿透能力有限,对于更薄的样件影响
                  图 4 PA66 光照老化后的拉伸性能变化情况
                                                               可 能 更 大, 因 此 PA66 在 工 作 环 境 下 应 当 避 免 日 光、
                                                               紫外线的直射,必要时可在产品表面涂覆耐紫外线的
                                                               涂料以防止材料性能下降。

                                                               参考文献 :
                                                               [1]   陈光伟,张强 . 良外观耐高静压玻纤增强 PA66 复合材料制备
                                                                   及性能 [J]. 工程塑料应用,2020,48(6):27-31.
                                                               [2]   唐帅 . 低磨耗高性能玻璃纤维增强 PA66 复合材料的制备及性
                                                                   能研究 [J]. 上海塑料,2020,48 (1):18-25.
                                                               [3]   冯德才,黄牧,叶坤豪,等 . 不同条件下尼龙材料光老化行为
                                                                   的研究 [J]. 塑料工业,2021,49 (3):91-148.
                                                               [4]   张永刚,陆军 . 中压开关设备用环保型尼龙绝缘材料改性研究
                  图 5 PA66 光照老化后的冲击性能变化情况                          [J]. 高压电器,2020,56 (11)27-33.
                                                               [5]   李丹,吴振亚,董玉军 .  玻璃纤维增强 PA6 热老化冲击性能
                (4)李晖、张霞等人认为 PA66 在光加速老化试                          的断裂机理研究 [J]. 中国石油和化工标准与质量,2020,  40
             验中力学性能变化的原因是分子链的断裂、分子量降                               (18):170-175.
                                                               [6]   孔伟,秦凡,陈超 . 耐紫外无卤阻燃增韧增强 PA66 制备及性
             低、结晶区域遭到严重破坏,通过观察 PA66 的 FTIR
                                                                   能 [J]. 工程塑料应用,2021, 49 (7):60-64.
             谱图发现了 N—H 伸缩振动吸收峰的变化规律,经氙                         [7]   李晖,张霞,付建农 ,  等 .  尼龙 66 人工光老化性能研究 [C].
             灯老化试验后,吸收峰向低波数端偏移,且波峰大小                               浙江 : 中国工程塑料工业协会,2011:79-82.
                                                               [8]   李亚峰,李崇明,黑艳伟,等 . 太阳辐照对芳纶纤维及其复合
             随老化时间的增强而增加,这代表着化学键键能的减
                                                                   材料的性能影响 [J]. 材料工程,2009, 47 (4):39-46.
             弱,从而证明了光照老化致使 PA66 中部分 N-H 化学                     [9]   魏枫,裴勇勇,徐海兵 ,  等 . 芳香族聚酰胺纤维抗紫外老化的
             键的断裂,从而导致材料力学性能下降                [7] 。                研究进展 [J]. 复合材料科学与工程,2022, (6):115-121.
                                                               [10]  梁晶晶,张慧茹,孙晋良,等 . 芳香族聚酰胺织物抗紫外老化
                (5)魏枫、裴勇勇等人对聚酰胺纤维的紫外光勄
                                                                   的研究 [J]. 合成纤维,2011, 40 (3):1-4.
             特性做了更深研究,研究发现,聚酰胺纤维中的不饱
                                                               [11]  闫宁波,梁启彬,何利蓉,等 . 荧光紫外灯与氙灯光老化试验
             和生色基团对紫外线具有强烈的吸收作用,当吸收的                               的对比和分析 [J]. 可靠性与环境试验技术及评价,2019,  37
                                                                   (5):39-43.
             能量大于键能时便会使化学键断裂,导致材料强度下

                                                                                                         9
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