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    德國巴斯夫PA66 66H2G35-V0 授權代理
    發布者:梁經理 15862606957  發布時間:2016-01-27 13:21:04
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    發展趨勢:
    <改性PA產品的最新發展>
    前面提到,玻璃纖維增強PA在20世紀50年代就有研究,但形成產業化是20世紀70年代,自1976年美國杜邦公司開發出超韌PA66后,各國大公司紛紛開發新的改性PA產品,美國、西歐、日本、荷蘭、意大利等大力開發增強PA、阻燃PA、填充PA,大量的改性PA投放市場。
    20世紀80年代,相容劑技術開發成功,推動了PA合金的發展,世界各國相繼開發出PA/PE、PA/PP、PA/ABS、PA/PC、PA/PBT、PA/PET、PA/PPO、PA/PPS、PA/I.CP(液晶高分子)、PA/PA等上千種合金,廣泛用于汽車、機車、電子、電氣械、紡織、體育用品、辦公用品、家電部件等行業。
    20世紀90年代,改性尼龍新品種不斷增加,這個時期改性尼龍走向商品化,形成了新的產業,并得到了迅速發展,20世紀90年代末,世界尼龍合金產量達110萬噸/年。
    在產品開發方面,主要以高性能尼龍PPO/PA6,PPS/PA66、增韌尼龍、納米尼龍、無鹵阻燃尼龍為主導方向;在應用方面,汽車部件、電器部件開發取得了重大進展,如汽車進氣歧管用高流動改性尼龍已經商品化,這種結構復雜的部件的塑料化,除在應用方面具有重大意義外,更重要的是延長了部件的壽命,促進了工程塑料加工技術的發展。
    <改性尼龍發展的趨勢>
    尼龍作為工程塑料中最大最重要的品種,具有很強的生命力,主要在于它改性后實現高性能化,其次是汽車、電器、通訊、電子、機械等產業自身對產品高性能的要求越來越強烈,相關產業的飛速發展,促進了工程塑料高性能化的進程,改性尼龍未來發展趨勢如下。
    ①高強度高剛性尼龍的市場需求量越來越大,新的增強材料如無機晶須增強、碳纖維增強PA將成為重要的品種,主要是用于汽車發動機部件,機械部件以及航空設備部件。
    ②尼龍合金化將成為改性工程塑料發展的主流。尼龍合金化是實現尼龍高性能的重要途徑

    德國巴斯夫PA66生產方法:
    尼龍66 由己二酸和己二胺縮聚而成。它的生產工藝主要有單體合成、尼龍66鹽的制備和縮聚三個工序。
    <1>己二酸的制備主要有苯酚法、環己烷法和丙烯腈二聚法。
    苯酚法是以苯酚為原料,用雷尼鎳作催化劑,在140到150℃和2到3MPa壓力下,加氫生成環己醇,然后用60%到65%濃度的硝酸,在銅或釩催化劑存在下,在55到60℃氧化成己二酸。
    環己烷法是以環己烷為原料,在環烷酸鉆或硼酸催化劑存在下,通入空氣加壓液相氧化,生成環己酮和環己醇的混合物,再用60%濃度的硝酸在45到60℃氧化成己二酸。反應式如下:
    丙烯腈二聚法是以丙烯腈為原料,用電解還原法二聚生成己二腈,然后在稀硫酸水溶液中加熱水解得到己二酸。
    <2>己二胺的制備主要有己二酸法和丁二烯法。
    己二酸法是以己二酸為原料,在磷酸三丁酯等脫水催化劑存在下,于280到300℃溫度下氨化脫水,得到己二腈,再在雷尼鎳催化劑存在下,在90℃和2.8MPa壓力下,于乙酸中加氫得到己二胺。反應式如下:
    丁二烯法是先使丁二烯氯化生成二氯丁烯異構體混合物,再在酸性水溶液中氰化成丁烯二氰異構體,然后用氫氧化鈉處理,使異構體全部轉化成1,4-二氰基丁烯-2,精制后用鈀炭作催化劑,在300℃下氫化成己二胺。
    <3>尼龍66鹽的制備
    由二元酸和二元胺制取尼龍時,需要嚴格控制原料配比為等摩爾比,才能得到分子量較高的聚合物,因此,在生產中必須先把己二酸和己二胺混合制成尼龍66鹽。尼龍66鹽的制備是分別把己二胺的乙醇溶液與己二酸的乙醇溶液在60℃以上的溫度下攪拌混合,中和成鹽后析出,經過濾、醇洗、干燥,最后配制成63%左右的水溶液,供縮聚使用。反應式如下:
    <4>縮聚
    尼龍66鹽的縮聚需在高溫下進行,伴隨著水的脫除,生成線型高分子量尼龍66。反應式如下:
    生產工藝分間歇法和連續法兩種。

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