Audelonylonyteflon

Páginas: 12 (2892 palabras) Publicado: 8 de octubre de 2015
NAYLON (PA)


CARACTERISTICAS:
Características principales:
Alta resistencia mecánica, rigidez, dureza y tenacidad.
Buena resistencia a la fatiga.
Alto poder amortiguador.
Buenas propiedades de deslizamiento.
Resistencia sobresaliente al desgaste.
Densidad: 1.14- 1.15g/cm3
Higroscopicidad:
Ø Filamento 5.75%
Ø Fibra 6.25%
Comportamiento térmico:
Ø Se amarillece a 150 °
Ø Se ablanda a 175 °CØ Se derrite a 215- 218 °C
Absorción a la humedad: 8- 8.5%
Nombres comerciales: Amilan., Caprolan, Dederon, Grilon, Kapron, Lilion, Nylcor, Silon, Perlon L.
Características de nylon 6,6:
Densidad: 1.14g/cm3
Higroscopicidad:
Ø Filamento 5.75%
Ø Fibra 6.25%
Comportamiento térmico:
Ø Se ablanda a 235 °C
Ø Se amarillece a 156 °C
Ø Se derrite a 245 °C
Absorción a la humedad: 3- 4.5%
Nombrescomerciales: Bri- Nylon, Luron, Nylon, Nygon, Perlon T
Características del nylon 11:
Densidad: 1.04g/cm3
Higroscopicidad:
Ø Filamentos 3.50%
Ø Fibras 3.50%
Comportamiento térmico:
Ø Se ablanda a 150 °C
Ø Se derrite a 186 °C
Absorción a la humedad: 1.2%
Nombre comercial: Rilsan.

TIPOS DE NAYLON:
Nylon 6,6: Es un polímero del ácido hexametilendiamina y el ácido adeptico. Los números queaparecen después de la palabra nylon indican el número de carbonos en las materias primas. Por ejemplo el Nylon 6,6 tienen 6 átomos de carbono en las hexametilendiamina y 6 átomos de carbono en el acido adeptico. Este Nylon es conocido comercialmente como “Perlón T”.

Nylon 11: es un polímero del ácido de ácido aminoundecanoico, conocido comercialmente como “Rizal”. 

Nylon 6,10: Es un polímerofabricado por condensación de ácido hexametilendiamida y el ácido sebasico.

Nylon 12: Se elabora a partir de polilaurilamida, que tiene 12 átomos de carbono.



PROPIEDADES:
Mecánicas:
Densidad lineal: Tex es el peso en gramos de 1000 m. de hilado. Denier es el peso en gramos de 9000 m de hilado.
Tenacidad: Es la resistencia a la tensión en la rotura. Se expresa como fuerza por unidad de densidadlineal, por ejemplo, N/tex o gf/den.
Tenacidad de la ligadura: Es la resistencia a la tensión requerida para la rotura de una hebra simple de hilado en la cual se ata un nudo entre las mordazas de prueba. Se expresa como fuerza por unidad de densidad lineal y es una medida aproximada de la fragilidad del hilado.
Resistencia a la rotura: Es la carga máxima en gramos requerida para la rotura de una fibra.Es el máximo esfuerzo por unidad de área expresado en kPa o MPa. Se calcula como:
Resistencia a la tensión (MPa) = Tenacidad (N/tex) x Gravedad específica x 1005
Elongación en la rotura: Es el incremento en longitud durante una prueba de tensión. Se expresa como porcentaje de la longitud original.
Módulo de elasticidad: Es la carga requerida para estirar una muestra de una unidad de área desección transversal por unidad de cantidad. Se expresa como el cociente incremental de la carga en la porción recta inicial de la curva tensión - elongación extrapolada al 100 % de elongación de la muestra. El creep primario y secundario, el grado de cristalinidad y orientación, las condiciones de producci6n y proceso, temperatura y humedad tienen una influencia notoria en el módulo de elasticidad.Módulo de estiramiento: Se calcula como: Módulo de estiramiento = Módulo de elasticidad /100
Trabajo para la rotura: Es el trabajo requerido para la rotura del material. Es proporcional al área total bajo la curva de tensión - elongación.
Tenacidad de rotura: Es el trabajo requerido por unidad de densidad lineal para la rotura del material, Se calcula dividiendo el trabajo para la rotura por tex(denier).
Limite elástico: Es el punto sobre la curva de tensión - elongación donde la carga y la elongación dejan de ser directamente proporcionales.
Creep: Es el cambio en la forma del material sujeto a esfuerzo y depende del tiempo. El creep primario es la componente recuperable, y el creep secundario es la componente irrecuperable.
Elasticidad: Es la capacidad del material de recuperar su...
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