บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม
  • ทำไมไนลอน 6 ถึงเรียกอย่างนั้น?

    การตั้งชื่อตระกูลไนลอนนั้นค่อนข้างน่าสนใจ เหมือนกับการตั้งชื่อเด็กๆ มันมักจะสะท้อนถึง "ยีนของครอบครัว" โดยตรง เหตุผลที่ตั้งชื่อ Nylon 6 นั้นง่ายมาก: เหตุผลหลัก: จำนวนอะตอมของคาร์บอน ลักษณะของวัตถุดิบชนิดเดียว: การผลิตไนลอน 6 ต้องการวัตถุดิบเคมีหลักเพียงชนิดเดียวเท่านั้น เรียกว่า "คาโปรแลคตัม" การนับอะตอม: ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างโมเลกุลของวัตถุดิบนี้ประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอน 6 อะตอมพอดี ตรรกะในการตั้งชื่อ: เนื่องจากมีเพียงอะตอมของคาร์บอน 6 อะตอมเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสายโซ่ยาวทั้งหมด เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจดจำ นักวิทยาศาสตร์และผู้ผลิตจึงเรียกมันว่า "ไนลอน 6" โครงสร้างคุณสมบัติ "ไม่ซ้ำใคร" ความแตกต่างระหว่างโมโนเมอร์และไดเมอร์: น...

    อ่านเพิ่มเติม
  • โพลีเอไมด์ (ไนลอน): จะเลือกเกรดที่เหมาะสมได้อย่างไร?

    เมื่อต้องเผชิญกับวัสดุไนลอนที่หลากหลายในท้องตลาด การเลือก "ประเภท" ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญพอๆ กับการเลือกขนาดและวัสดุที่เหมาะสมในการซื้อเสื้อผ้า ตระกูลโพลีเอไมด์มีสมาชิกจำนวนมาก ซึ่งแต่ละตระกูลมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ในการเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคุณสามารถพิจารณาแง่มุมเชิงปฏิบัติต่อไปนี้: ► ขั้นแรก ให้พิจารณาว่าชิ้นส่วนของคุณไวต่อความร้อนหรือไม่ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเป็นเกณฑ์แรกในการเลือกวัสดุ การใช้งานทั่วไปในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมทั่วไป: หากชิ้นส่วนใช้งานได้เฉพาะที่อุณหภูมิห้องหรือในสภาพแวดล้อมที่ไม่รุนแรง ให้เป็นแบบคลาสสิก โพลีเอไมด์ 6 หรือ PA 6.6 ก็เพียงพอแล้ว มีความคุ้มค่าและสามารถรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้เกือบทั้...

    อ่านเพิ่มเติม
  • โมโนเมอร์ของไนลอน 6 และไนลอน 6, 6 คืออะไร

    ชื่อไนลอนนั้นเป็นความลับของวัตถุดิบจริงๆ สิ่งที่เรียกว่า "โมโนเมอร์" เป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างโซ่พลาสติกขนาดยาวเหล่านี้ ● หน่วยการสร้างของ ไนลอน 6 : คาโปรแลคตัม ไนลอน 6 มีความพิเศษเนื่องจากต้องใช้ Building Block เพียงประเภทเดียวในการสร้างตัวมันเอง ชื่อโมโนเมอร์: คาโปรแลคตัม ลักษณะที่ปรากฏ: คุณสามารถจินตนาการได้ว่ามันเป็น "วงแหวน" ที่ปิดสนิท วงแหวนนี้มีคาร์บอน 6 อะตอมพอดี กระบวนการผลิต : ในโรงงานวงแหวนนี้ถูกทำให้ร้อน เมื่อถูกความร้อน วงแหวนจะ "ขาด" ตรงกลางกลายเป็นโซ่สั้นตรง เนื่องจากปลายทั้งสองของโซ่สั้นมีแรงดึงดูดที่แข็งแกร่ง จึงเชื่อมต่อจากต้นถึงปลายจนกลายเป็นโซ่ที่ยาวมากอย่างรวดเร็ว นี่คือไนลอน 6 ทำไมถึงเรียกว่า 6: เนื่องจากวัตถุดิบเพียงชน...

    อ่านเพิ่มเติม
  • อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างโพลีเมอร์ PA 6.6 และ PA 4.6?

    ในตระกูลไนลอน PA 6.6 และ PA 4.6 เปรียบเสมือนพี่น้องสองคนที่มีรูปลักษณ์คล้ายกัน แต่มีบุคลิกและความสามารถที่แตกต่างกัน ทั้งสองอยู่ในตระกูลโพลีเอไมด์ แต่มีประสิทธิภาพแตกต่างกันมากเมื่อต้องรับมือกับอุณหภูมิสูงและการใช้งานที่มีความเครียดสูง นี่คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างพวกเขา: ◾ ทนต่ออุณหภูมิสูง นี่คือจุดที่ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดอยู่ PA 6.6: เป็นพลาสติกวิศวกรรมที่ใช้กันมากที่สุด สามารถจัดการสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงโดยทั่วไปได้โดยไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม ในห้องเครื่องยนต์ที่ร้อนจัดหรืออุปกรณ์อุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูง บางครั้งอาจประสบปัญหาได้ PA 4.6: เป็น "ผู้เชี่ยวชาญด้านการทนความร้อน" อย่างแท้จริง โครงสร้างโมเลกุลมีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น ทำให้สามารถรักษาความแข็งที่อุณหภ...

    อ่านเพิ่มเติม
  • ไนลอน 6,6 เตรียมอย่างไร? (คู่มือการเตรียมตัว)

    ไนลอน 66 หรือที่รู้จักในชื่อโพลีเอไมด์ 66 เป็นหนึ่งในพลาสติกวิศวกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก กระบวนการผลิตก็เหมือนกับการ "ทำซุป" และ "ดึงบะหมี่" ในครัว โดยเน้นสัดส่วนที่แม่นยำและควบคุมความร้อนได้ ขั้นตอนง่ายๆ ในการทำ ไนลอน 66: ขั้นตอนที่ 1: การทำ "เกลือไนลอน" เช่นเดียวกับการเตรียมน้ำเค็ม โรงงานจะผสมวัตถุดิบหลักสองชนิด (กรดอะดิปิกและเฮกซาเมทิลีนไดเอมีน) ลงในน้ำก่อน วัตถุดิบทั้งสองนี้ทำปฏิกิริยาจนเกิดเป็นสารผลึกสีขาว หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "เกลือไนลอน" ทำไมทำเช่นนี้? เนื่องจากวัตถุดิบทั้งสองนี้จะต้องมีอัตราส่วนที่สมบูรณ์แบบ 1:1 เพื่อให้ไนลอนขั้นสุดท้ายมีคุณภาพดี การทำเป็น "เกลือ" จะทำให้อัตราส่วนมีความแม่นยำอย่างแน่นอน ขั้นต...

    อ่านเพิ่มเติม
  • ไนลอน 6,10 ใช้ทำอะไร? มาดูกันสั้นๆ เลย!

    ไนลอน 610 (PA610) เป็นพลาสติกวิศวกรรมประสิทธิภาพสูงพร้อมคุณสมบัติที่สมดุลมาก อยู่ระหว่างไนลอน 6 ทั่วไปกับวัสดุไนลอนระดับไฮเอนด์ และคุณลักษณะเฉพาะทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากในการใช้งานเฉพาะต่างๆ ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดการใช้งานและลักษณะเฉพาะ: 1. “ผู้ช่วยตัวน้อย” ในชีวิตประจำวัน แปรงและเส้นใย: ขนแปรงของแปรงสีฟันและซิปบนเสื้อผ้าของคุณมักทำจากไนลอน 610 เมื่อเปรียบเทียบกับแปรงทั่วไป ไนลอน 6 โดยจะทำงานได้ดีกว่าในสภาพแวดล้อมที่ชื้น มีแนวโน้มการดูดซึมน้ำและการเสียรูปน้อยกว่า และขนแปรงยังคงความยืดหยุ่นแม้ใช้งานเป็นเวลานาน ป้องกันไม่ให้ขนอ่อนนุ่มและอ่อนนุ่ม แปรงอุตสาหกรรม: ยังนิยมใช้กับขนแปรงของเครื่องจักรทำความสะอาดและแปรงทาสีต่างๆ อีกด้วย เนื่องจากมีค...

    อ่านเพิ่มเติม
  • ไนลอน pa6 ถือเป็นเกรดอาหารหรือไม่?

    ไม่ว่า ไนลอน PA6 จะถือเป็นเกรดอาหารหรือไม่นั้นสามารถพิจารณาได้จากประเด็นต่อไปนี้: 1️⃣เกรดเฉพาะและการปฏิบัติตามข้อกำหนด มี PA6 เกรดอาหาร: มีรุ่นหรือเวอร์ชัน "เกรดอาหาร" เฉพาะ Nylon PA6 วัสดุ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน: เฉพาะ PA6 ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษและได้รับการรับรองตามกฎระเบียบที่เข้มงวดของหน่วยงานต่างๆ เช่น US FDA (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) หรือ EU 10/2011 ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสัมผัสกับอาหารเท่านั้นที่สามารถถือเป็นเกรดอาหารได้ PA6 บางประเภทอาจไม่เหมาะ: PA6 มาตรฐานหรือเกรดอุตสาหกรรมมักไม่มีใบรับรองการสัมผัสอาหารเหล่านี้ และไม่สามารถใช้ในการใช้งานกับอาหารได้ 2️⃣ลักษณะของอาหารเกรด PA6 ความบริสุทธิ์ส...

    อ่านเพิ่มเติม
  • ไนลอน 6 เป็นโพลีเมอร์ชนิดใด ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่?

    Analysis of the Polymer Type of Nylon 6 (Polyamide 6) 1. Chemical Nature Repeating Unit Characteristics: The Nylon 6 molecular chain is composed of amide bonds (-CONH-) and 5 methylene groups (-CH₂-) in a repeating cycle, belonging to the linear polyamide family. Polymerization Mechanism: Formed through the ring-opening polymerization of caprolactam (different from the dual-monomer condensation polymerization of Nylon 66 ). 2. Material Category Thermoplastic: Can be heated and molded multiple times (injection molding/extrusion), and waste can be recycled. Semi-crystalline Polymer: During cooling,...

    อ่านเพิ่มเติม
  • ไนลอน 6 ผลิตขึ้นมาได้อย่างไร? คู่มือทางเทคนิค

    ภาพรวมโดยย่อของ ไนลอน 6 (โพลีเอไมด์ 6) กระบวนการผลิต 1. ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ การบำบัดด้วยโมโนเมอร์หลัก: การใช้คาโปรแลคตัม (อนุพันธ์ของปิโตรเลียมซึ่งมีลักษณะเป็นผลึกคล้ายน้ำตาลทรายขาว) ซึ่งจำเป็นต้องทำให้บริสุทธิ์เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่เป็นโลหะ (ไอออนของเหล็กอาจทำให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเปลี่ยนสีได้) 2. กระบวนการปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชัน การเริ่มต้นเปิดวงแหวน: คาโปรแลคตัมผสมกับน้ำปริมาณเล็กน้อยและ "วงแหวนเปิด" (สายโซ่โมเลกุลแตก) ในเครื่องปฏิกรณ์อุณหภูมิสูง 260°C ซึ่งคล้ายกับน้ำแข็งละลายในน้ำ การเชื่อมต่อแบบโซ่: โมเลกุลที่เปิดวงแหวนเชื่อมต่อกันแบบ end-to-end ก่อตัวเป็นโพลีเมอร์สายโซ่ยาว ( ณ จุดนี้เรียกว่าไนลอน 6 ละลาย) 3. ขั้นตอนสำ...

    อ่านเพิ่มเติม
  • โพลีเอไมด์ 6 ทนทานต่อรังสียูวีหรือไม่

    การวิเคราะห์ความต้านทานรังสียูวีของโพลีเอไมด์ 6 (ไนลอน 6) 1. ลักษณะพื้นฐาน จุดอ่อนโดยธรรมชาติ: พันธะเอไมด์ (-CONH-) ในโมเลกุลโพลีเอไมด์ 6 มีความไวต่อรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) การได้รับแสงแดดเป็นเวลานานจะดูดซับพลังงานแสง ทำให้เกิดการแตกหักของสายโซ่โมเลกุล อาการทางสายตา: ไม่ได้รับการรักษา โพลีเอไมด์ 6 หลังจากใช้งานกลางแจ้งจะค่อยๆเป็นสีเหลืองและเปราะ (คล้ายกับเก้าอี้พลาสติกหลังจากโดนแสงแดดเป็นเวลานาน) 2. กระบวนการทำลายรังสียูวี ระยะเวลาที่ได้รับสาร อาการที่มองเห็นได้ ผลที่ตามมาจากการทำงาน ระยะเริ่มต้น (3-6 เดือน) พื้นผิวเหลือง มีผงเล็กน้อย รูปลักษณ์...

    อ่านเพิ่มเติม
  • โพลีเอไมด์ 6 เหมือนกับไนลอน 6 หรือไม่

    Analysis of the Relationship between Polyamide 6 and Nylon 6 1. Identical Chemical Nature • Consistent Core Components: Both are synthetic materials polymerized from caprolactam monomers, with completely identical molecular structures (containing repeating amide groups -CONH-). • Identical Physicochemical Properties: Key properties such as melting point (approximately 220℃), strength, and water absorption are completely identical. 2. Differences in Naming Origins Name | Origin | Use Case Polyamide 6 | International Union of Polyamides (IUPAC) | Technical documents, academic papers, engineering drawings Nylon 6 | Trade name™ r...

    อ่านเพิ่มเติม
  • โพลีเอไมด์ 6 ผลิตได้อย่างไร?

    กระบวนการผลิตของ โพลีเอไมด์ 6 (ไนลอน 6) 1. การเตรียมวัตถุดิบ Core Monomer: Caprolactam (ผลึกใส) ผลิตจากเบนซีนที่สกัดจากปิโตรเลียมโดยผ่านปฏิกิริยาหลายขั้นตอน สารเติมแต่ง: เติมน้ำปริมาณเล็กน้อย (เพื่อเริ่มปฏิกิริยา) และความคงตัว (เพื่อควบคุมน้ำหนักโมเลกุล) 2. ปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชัน ปฏิกิริยาการเปิดวงแหวน: คาโปรแลคตัมทำปฏิกิริยากับน้ำภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง โดย "เปิด" วงแหวนโมเลกุลเพื่อสร้างสายโซ่ที่ทำงานอยู่ การเติบโตของสายโซ่: โมเลกุลที่แอคทีฟยังคงเชื่อมต่อกัน ก่อตัวเป็นโพลีเมอร์สายโซ่ยาว (เช่น โพลีเอไมด์ 6) 3. การประมวลผลภายหลัง การหั่นและการบดเป็นเม็ด: โพลีเมอร...

    อ่านเพิ่มเติม