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Polyamide - Nylon 6, 6 ( PA 6,6 )

Informations Matériau

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Appellations commerciales communes
Akulon S, Maranyl A, Utramid A, Zytel
 
Description générale :  

Informations générales sur les 'Nylons'.

Famille de thermoplastiques industriels semi-cristallins similaires généralement synthétisés à partir d'aminés et d'acides aliphatiques en chaîne linéaire. Chaque nylon est décrit par un ou deux numéros, comme nylon 6 ou 6,6 sachant que le numéro correspond au nombre d'atomes de carbone dans les monomères d'acide et d'amine. Si un seul numéro est mentionné, cela signifie que le monomère est un aminoacide Alpha (ou son lactame) et que les chaînons amides dans le polymère sont tous "tête à queue". Si deux numéros apparaissent, les monomères sont diamines et diacides et les chaînons amides s'alternent "tête à queue/"queue à tête". Le premier chiffre se reporte au diamine, le second au diacide. Certains nylons utilisent des monomères aromatiques désignés par des lettres, telles que T pour les composants téréphthaliques et I pour les composants isophthaliques.

Les nylons sont généralement résistants, solides (bien que facilement susceptibles d'être entaillés), des polymères assez élastiques ayant de bonnes propriétés de protection, ainsi qu'une haute résistance à l'abrasion et à la fatigue. Ils sont capables toutefois d'absorber une grande quantité d'eau (lents dans les sections épaisses) augmentant alors leurs dimensions jusqu'à 3 % dans des conditions extrêmes. Si les nylons sont très résistants aux huiles, graisses, solvants et alcalis, il en est autrement par rapport aux acides qui ont tendance à les hydrolyser. Les nylons les plus courants sont les nylons 6 et 6,6 et les autres sont décrits par rapport à ceux-ci.

Description générale de Nylon 6,6 : Thermoplastique industriel blanchâtre semi-cristallin qui est le nylon aliphatique non renforcé le plus solide et le plus résistant à l'abrasion avec une meilleure ténacité aux faibles températures que le nylon 6 ou l'acétal. Sa très faible viscosité de fusion peut causer des difficultés de transformation industrielle et son exposition aux intempéries peut entraîner une fragilisation et un changement de couleur à moins qu'il ne soit stabilisé ou protégé. Disponible avec une gamme étendue d'additifs, notamment la fibre de verre permettant une amélioration notable de la rigidité, et des lubrifiants liquides (huile) et solides. Des qualités super-résistantes sont également disponibles, dont les propriétés de résistance aux impacts et la faible propension à l'entaillage sont considérées parmi les meilleures de tous les thermoplastiques industriels.

Utilisations possibles : composants industriels essentiellement, comme engrenages, coussinets, écrous, boulons, rivets, roues, coffres à outils électriques, caches-culbuteurs. Beaucoup utilisé comme monofilament pour les brosses, etc. et fibres, remarquable pour son élasticité et son excellente résistance à l'abrasion, pour l'habillement, les tapis et les utilisations finales industrielles.

   

Caractéristiques mécaniques

Coefficient de frottement 0,2-0,3
Coefficient de Poisson 0,41
Dureté - Rockwell M89
Elongation à la rupture ( % ) 40
Module de tension ( GPa ) 3,3
Résistance à l'abrasion - ASTM D1044 ( mg/1000 cycles ) 3-5
Résistance à la traction ( MPa ) 82
Résistance aux chocs - IZOD ( J m-1 ) 40-110

Caractéristiques physiques

Absorption d'eau ( % ) 8,5
Absorption d'eau - equilibre ( % ) 8
Absorption d'eau - sur 24 heures ( % ) 2,3
Densité ( g cm-3 ) 1,14
Indice de réfraction 1,53
Indice limite d'oxygène ( % ) 23
Inflammabilité HB
Résistance à la radiation Passable
Résistance aux ultra-violets Mauvaise

Caractéristiques thermiques

Chaleur spécifique ( J K-1 kg-1 ) 1670
Coefficient d'expansion thermique ( x10-6 K-1 ) 90
Conductivité thermique à 23C ( W m-1 K-1 ) 0,25
Temp. de déflection à la chaleur - 0,45 MPa ( C ) 200
Temp. de déflection à la chaleur - 1,8 MPa ( C ) 100
Temp. maximale d'exploitation ( C ) 80-180
Temp. minimale d'exploitation ( C ) -30

Caractéristiques électriques

Constantes diélectriques à 1 MHz 3,4
Facteur de dissipation à 1 kHz 0,2
Résistance diélectrique ( kV mm-1 ) 25
Résistivité de surface ( Ohm/carré ) 1011
Résistivité volumique ( Ohmcm ) 1013

Résistances chimiques

Acides - concentrés Mauvaise
Acides - dilués Mauvaise
Alcalins Bonne-Passable
Alcools Bonne
Cétones Bonne
Graisses et huiles Bonne
Halogènes Mauvaise
Hydro-carbones halogènes Bonne-Mauvaise
Hydrocarbures aromatiques Bonne

Les propriétés du Polyamide - Nylon 6, 6 Fibre

Caractéristique valeur
Matériau moyen haute ténacité
Densité g cm-3 1,14 1,14
Extension à la rupture % 37 14-22
Rétrécissement à 100C % 9 9-11
Ténacité spécifique cN/tex 43 60-80

Les propriétés du Polyamide - Nylon 6, 6 Fibre Coupée

Caractéristique valeur
Matériau moyen haute ténacité
Densité g cm-3 1,14 1,14
Extension à la rupture % 37 14-22
Rétrécissement à 100C % 9 9-11
Ténacité spécifique cN/tex 43 60-80

Les propriétés du Polyamide - Nylon 6, 6 Film

Caractéristique valeur
Constante diélectrique à 1 MHz 2,3
Elongation à la rupture % 200
Facteur de dissipation à 1 MHz 0,004
Perméabilité à l'eau à 38C x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 1200
Perméabilité à l'oxygène à 25C x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 0,004
Perméabilité au dioxyde de carbone à 25C x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 0,06
Résistance diélectrique à 25 µm kV mm-1 34
Température de soudure C 245

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