Kuiduilla on ratkaiseva rooli eri toimialoilla, tekstiileistä ja autojen elektroniikasta ja tekniikasta. Näistä kuiduista polyamidi ja nylon ovat saaneet merkittävää huomiota niiden ainutlaatuisten ominaisuuksien ja monipuolisuuden vuoksi. Polyamidit ovat polymeerien perhe, jolle on ominaista amidisidosten läsnäolo niiden kemiallisessa rakenteessa, ja nylon on tämän ryhmän tunnettu alajoukko.
Tämän artikkelin tarkoituksena on selventää polyamidin ja nylonin välistä eroa ja yhtäläisyyksiä, mikä parantaa lukijan ymmärrystä näistä tärkeistä materiaaleista. Erottamalla nämä kuitutyypit, voimme paremmin arvioida niiden merkitystä nykyaikaisella teollisuudessa ja tehdä tietoisia päätöksiä tekstiilitekniikassa ja materiaalitieteessä.
Polyamidit ovat kiehtova materiaaliperhe, sekä luonnollisesti esiintyviä että synteettisesti tuotettuja, jotka ovat tunnettuja niiden poikkeuksellisen lujuuden, joustavuuden ja kestävyyden vuoksi. Katsotaanpa polyamidien maailmaan tutkimalla niiden määritelmää, luokitusta, kemiallista rakennetta, ominaisuuksia, tyyppejä ja laajoja sovelluksia toimialojen välillä.
Polyamidit ovat polymeerejä, jotka sisältävät toistuvia amidisidoksia (-co-NH-) niiden molekyylirakenteessa. Nämä monipuoliset materiaalit voidaan luokitella sekä luonnollisiksi että synteettisiksi:
1.Vallisi polyamidit: Uusiutuvista lähteistä johdettuna luonnollisia polyamideja ovat proteiinit, kuten villa, silkki, kollageeni ja keratiini.
2.Synteettiset polyamidit: keinotekoisesti valmistettu, synteettiset polyamidit luokitellaan edelleen:
A.Lifaattiset polyamidit (esim. Nylon 6, nylon 6/6)
B.Aromaattiset polyamidit tai aramidit (esim. Nomex®, Kevlar®)
C.Semi-aromaattiset polyamidit tai polyftalamidit (esim. Zytel®, Rislan®)
Polyamidien selkäranka koostuu toistuvista amidiryhmistä (-NH-Co-), joka on kytketty kovalenttisilla sidoksilla. Vety sidosten läsnäolo näiden amidiryhmien välillä myötävaikuttaa materiaalin kiteisyyteen, lämpövastueseen ja kemialliseen kestävyyteen.
Polyamidien keskeisiä ominaisuuksia ovat:
● Suuri vetolujuus ja iskunkestävyys
● Erinomainen kestävyys ja hankausvastus
● Joustavuus ja joustavuus
● KESKIMUKSET KEMIALLISET, PYSYVÄT JA ALUTTIMET
● Lämmönkestävyys (vaihtelee tyypin mukaan)
Polyamidit voidaan luokitella kolmeen pääluokkaan:
1. Alifaattiset polyamidit: Näihin kuuluvat monet nylon -arvosanat, kuten nylon 6 ja nylon 6/6. Ne tunnetaan suuresta lujuudestaan, kestävyydestään ja kulutuksenkestävyydestä.
2.Aromaattiset polyamidit (aramidit): Esimerkkejä ovat Nomex® ja Kevlar®. Näillä polyamideilla on erinomainen lämpöstabiilisuus ja korkea vetolujuus, mikä tekee niistä sopivat vaativiin sovelluksiin.
3.SEMI-aromaattiset polyamidit (polyftalamidit): Nämä korkean suorituskyvyn tekniikan polymeerit, kuten ZYTEL® ja RISLAN®, tarjoavat erinomaisia korkean lämpötilan ominaisuuksia ja kemiallista resistenssiä.
Polyamidit löytävät sovelluksia lukuisilla toimialoilla niiden ainutlaatuisten ominaisuuksien ja monipuolisuuden vuoksi:
● Automoottori: Polyamideja käytetään moottorikomponenttien, polttoainejärjestelmien ja sisäosien tuotannossa.
● Ilmailutila: Aramidit käytetään komposiittimateriaalien valmistuksessa lentokoneiden komponentteihin.
● Tekstiilit: Nylonia käytetään laajasti vaatteissa, urheiluvaatteissa ja teollisissa kankissa.
● Elektroniikka: Puoliaromaattisia polyamideja käytetään liittimissä, kytkimissä ja katkaisijoissa.
● Kulutustavarat: Alifaattisia polyamideja löytyy tuotteista, kuten hammasharjoista, kammoista ja ruokapakkauselokuvista.
1.Automotive:
A.Nylon 6: ta ja nylon 6/6 käytetään hammaspyörien, laakereiden ja turvatyynyastioiden tuotannossa.
B.Polyphthalamideja (PPA) käytetään polttoainejärjestelmän komponenttien ja moottorin kansien valmistuksessa.
C.Aramideja, kuten Kevlar®, käytetään renkaiden vahvistamiseen ja letkuihin.
2.Aerospace:
A.Nomex®: ää käytetään palonkestävien lentokoneiden sisätilojen ja suojeluvaatteiden tuotannossa lentäjille ja miehistölle.
B.Kevlar® käytetään kevyiden, erittäin lujan komposiittimateriaalien valmistuksessa lentokoneiden rakenteille.
C.nylonia käytetään laskuvarjojen ja lastin verkkojen tuotannossa.
3.Tekstiilit:
A.Nylon 6 ja Nylon 6/6 käytetään laajasti vaatteiden, uimapukujen ja urheiluvaatteiden tuotannossa.
B.Kevlar®: ta käytetään suojavaateisten, kuten luodinkestävien liivien ja leikkauskestävien käsineiden valmistuksessa.
C.Nomex®: ää käytetään palonkestävien työvaatteiden ja teollisuuskankaiden tuotannossa.
Polyamidit voidaan tuottaa erilaisilla menetelmillä, mukaan lukien:
● Polykondensaatio: Reagoivat diamineja dikarboksyylihappojen tai diaidikloridien kanssa
● Renkaan avautuva polymerointi: Polymeroivat laktaamit, kuten kaprolaktaami (nylon 6)
● Pintapuolinen polymerointi: Polyamidikalvon muodostaminen kahden sekoittumattoman liuottimen rajapinnalla
Tuotantomenetelmän valinta riippuu halutusta polyamidityypistä, ominaisuuksista ja loppukäyttösovelluksesta.
Nylon, uraauurtava synteettinen kuitu, on mullistanut teollisuutta poikkeuksellisilla ominaisuuksillaan ja monipuolisilla sovelluksilla. Tässä osassa syventämme nylonmaailmaa tutkimalla sen määritelmää, kemiallista koostumusta, synteesiä, ominaisuuksia, tyyppejä ja laaja-alaisia käyttötarkoituksia.
Nylon on synteettinen kestomuovinen polymeeri, joka kuuluu polyamidiperheeseen. Sen kehittivät ensimmäisen kerran Wallace Carothers ja hänen tiiminsä Dupontissa 1930 -luvulla vaihtoehtona silkkille. Nylon on johdettu öljypohjaisista kemikaaleista, tyypillisesti diamineista ja dikarboksyylihapoista, jotka läpi kondensaatiopolymeroinnin muodostavat pitkiä, toistuvia monomeeriketjuja.
Nylonin yleinen kemiallinen kaava on:
[-NH- (CH2) X-NH-CO- (CH2) Y-Co-] N
Jossa:
● X ja Y edustavat vastaavasti diamiinin ja dikarboksyylihapon hiiliatomien lukumäärää
● N edustaa polymeroinnin astetta
Nylonin ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät siitä suositun materiaalin erilaisissa sovelluksissa:
1. Korkea vetolujuus ja kestävyys
2. Sekventti hankaus- ja kulutuskestävyys
3.Antsanoton imeytyminen ja nopeasti kuivuminen
4.Kemikaalien, öljyjen ja liuottimien arviointi
5.Lasastiikka ja venytettävyys
6. Lämpökestävyys ja lämmönvakaus
7. Huomattavuus ja helppo käsittely
Nämä ominaisuudet antavat nylonille kestää ankarat olosuhteet, säilyttävät sen muodon ja tarjoamaan luotettavan suorituskyvyn vaativissa ympäristöissä.
Erityyppisiä nylontyyppejä on olemassa, jokaisella on erityiset ominaisuudet ja käyttötarkoitukset:
Tyyppi | Koostumus | Ominaisuudet ja käytöt |
Nylon 6 | Polykaprolaktaami | Vahva, kova ja vastustuskykyinen hankaukselle; Käytetään tekstiileissä, autojen osissa ja kulutustavaroissa |
Nylon 6,6 | Heksametyleenidiamiini + adipiinihappo | Korkea sulamispiste, jäykkyys ja lujuus; Käytetään teollisissa sovelluksissa, köysissä ja renkailla |
Nylon 11 | 11-aminoundekanoiinihappo | Matala kosteuden imeytyminen ja korkea kemiallinen vastus; Käytetään autojen polttoainelinjoissa ja urheiluvälineissä |
Nylon 12 | Laurolaktaami | Erinomainen iskunvahvuus ja säävastus; Käytetään auto- ja teollisuussovelluksissa |
Nylonia käytetään monissa päivittäisissä tuotteissa ja teollisissa sovelluksissa, mukaan lukien:
1. Liike: Urheiluvaatteet, uimapuvut, sukka ja alusvaatteet
2.Carpets ja verhoilu
3.Roppit, narut ja hihnat
4. Kalastusviivat ja verkot
5.Harjat ja kammat
6.Parachutes ja sotilasvarusteet
7.Guitar -jouset ja tennismailajonot
8.3d tulostusfilamentit
1.Tekstiilit: Nylonin lujuus, joustavuus ja kosteutta kiinnostavat ominaisuudet tekevät siitä ihanteellisen vaatteisiin, etenkin urheilullisissa kulumisissa ja ulkovarusteissa. Sen kestävyys ja hankausvastus tekevät siitä sopivan myös mattoihin ja verhoiluun.
2.Automotive: Nylonia käytetään erilaisten autoosien, kuten:
A.Tires (Vahvistus)
B.Airbags
C.Fuel -viivat ja letku
D.Wears ja laakerit
3.Pakaaminen: Nylon -kalvoja käytetään elintarvikepakkauksissa niiden erinomaisten esteominaisuuksien vuoksi, jotka auttavat säilyttämään tuoreutta ja pidentämään säilyvyyttä. Nylonia käytetään myös pullojen ja astioiden tuotannossa.
4.Electronics: Nylonin eristävät ominaisuudet ja lämmönkestävyys tekevät siitä sopivan käytettäväksi sähkökomponenteissa, kuten liittimissä ja kytkimissä.
5.tekniikka: Nylonin vahvuus ja kestävyys ovat arvokkaita teollisissa sovelluksissa, kuten kuljetinhihnat, vaihteet ja laakerit.
1.Aerospace: Nylonkomposiiteja käytetään lentokoneiden kevyiden, erittäin lujuuden komponenttien, kuten sisäpaneelien ja kanavien, tuotannossa.
2.MEDICAL: Nylonin biologinen yhteensopivuus ja lujuus tekevät siitä sopivan käytettäväksi lääketieteellisissä sovelluksissa, kuten kirurgiset ompeleet ja ortopediset implantit.
3.Additiivinen valmistus: Nylonjauheita ja filamentteja käytetään yhä enemmän 3D-tulostuksessa, mikä mahdollistaa vahvojen, joustavien ja kestävien osien luomisen prototyyppien ja loppukäyttösovelluksiin.
4.Sports-laitteet: Nylonin korkea lujuus-paino-suhde ja iskunkestävyys tekevät siitä ihanteellisen käytettäväksi urheilulaitteissa, kuten kypärät, suojavarusteet ja mailajonot.
Sektori | Sovellukset |
Tekstiilit | Vaatteet, urheiluvaatteet, sukkahousut, matot, verhoilu |
Autoteollisuus | Renkaat, turvatyynyt, polttoaineviivat, vaihteet, laakerit |
Pakkaus | Ruokapakkauselokuvat, pullot, astiat |
Elektroniikka | Liittimet, kytkimet, eristys |
Teollisuus- | Kuljetinhihnat, vaihteet, laakerit, köydet, verkot |
Nylonin monimuotoiset sovellukset osoittavat sen sopeutumiskyvyn ja merkityksen eri toimialoilla. Tutkimuksen ja kehityksen jatkuessa voimme odottaa näkevänsä entistä innovatiivisempia käyttötarkoituksia tälle merkitykselliselle materiaalille työntäen materiaalitieteen ja tekniikan rajat.
Nylon tuotetaan tyypillisesti seuraavien prosessien kautta:
1.polymerointi: Monomeerit, kuten kaprolaktaami (nylon 6) tai heksametyleenidiamiini ja adipiinihappo (nylon 6,6), polymeroidaan muodostamaan pitkiä polymeeriketjuja.
2.Pinning: Sulan nylonpolymeeri suulakepuristetaan kehruuten läpi kuitujen muodostamiseksi, jotka sitten venytetään ja vedetään polymeeriketjujen kohdistamiseksi ja lujuuden lisäämiseksi.
3.Post-prosessointi: Nylonkuidut tai hartsit voivat käydä läpi lisäkäsittelyjä, kuten lämmön asettamista, värjäystä tai yhdistämistä lisäaineiden kanssa haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi.
Nylontuotannon edistysaskeleet, kuten kierrätys ja biopohjaiset raaka-aineet, pyrkivät parantamaan kestävyyttä ja vähentämään ympäristövaikutuksia.
Vaikka polyamidia ja nylonia käytetään usein keskenään, näiden kahden materiaalin välillä on merkittäviä eroja. Tässä osassa suoritamme vertailevan analyysin polyamidista ja nylonista, tutkimalla niiden kemiallisia rakenteita, ominaisuuksia, sovelluksia, etuja, kestävyyttä ja kustannustehokkuutta.
- Molemmat kuidut ovat polymeerejä
- Molemmat ovat hengittäviä kuituja
- Molemmat kuidut voivat olla synteettisiä
- Molemmat kuidut ovat kestäviä
- Molemmilla kuiduilla on suuri lujuus
- Molempia kuituja käytetään kuluttajatuotteissa
Polyamidit ovat laaja polymeerien perhe, joille on ominaista amidisidosten (-CO-NH-) läsnäolo niiden molekyylirakenteessa. Nylon puolestaan on erityinen synteettinen polyamidi. Niiden kemiallisten rakenteiden keskeiset erot ovat:
● Nylonilla on symmetrisempi ja polaarinen rakenne verrattuna muihin polyamideihin
● Amidiryhmien järjestely nailonissa johtaa voimakkaampaan vedyn sitoutumiseen, mikä edistää sen ylempää lujuutta ja kestävyyttä
Nämä rakenneerot vaikuttavat suoraan nylonin ja muiden polyamidien fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin.
Omaisuus | Nylon | Polyamidi |
Vahvuus ja kestävyys | Suurempi vetolujuus ja hankausvastus | Vaihtelee tietyn tyyppisestä polyamidityypistä riippuen |
Kosteuden imeytyminen | Alhaisempi kosteuden imeytyminen, nopeasti kuivuminen | Suurempi kosteuden imeytyminen nailoniin verrattuna |
Sulamispiste ja lämmönvakaus | Korkeampi sulamispiste ja parempi lämmönkestävyys | Vaihtelee tietyn tyyppisestä polyamidityypistä riippuen |
Hieronkestävyys | Erinomainen hankauskestävyys | Yleensä hyvä, mutta ei niin korkea kuin nylon |
Nylonin ylivoimainen vahvuus, kestävyys ja kosteuden ja hankauksenkestävyys tekevät siitä suositun valinnan vaativille teollisuussovelluksille.
Polyamidit ja nylon löytävät sovelluksia eri toimialoilla, mutta niiden erityiset käyttötapaukset eroavat toisistaan:
1.Polyamidisovellukset:
A.Automotive Injektiomuovaus : Polttoainelinjat, ilmanotto -jakotukit, moottorin kannet
B.Electrical & Electronics: Liittimet, kytkimet, katkaisijat
C.Olthustrial: Kemialliset prosessointilaitteet, öljy- ja kaasuputket
2.Nylon -sovellukset:
A.Tekstiilit: Vaatteet, urheiluvaatteet, sukkahousut, matot
B.Automotive: Vaihteet, laakerit, turvatyynyt, rengasvahvistus
C.Consumer -tavarat: hammasharjat, kammat, ruokapakkauselokuvat
Nylonin poikkeuksellinen lujuus ja kestävyys tekevät siitä ihanteellisen korkean suorituskyvyn sovelluksiin, kun taas polyamidit tarjoavat laajemman valikoiman ominaisuuksia, jotka sopivat tiettyyn teollisuuskäyttöön.
Materiaali | Edut | Haitat |
Nylon | - Korkea lujuus ja kestävyys - Erinomainen hankausvastus - Matala kosteuden imeytyminen - Hyvä lämmönkestävyys | - Korkeammat kustannukset verrattuna joihinkin polyamideihin - Rajoitettu kemiallinen resistenssi vahvoille hapoille ja emäksille |
Polyamidi | - Laaja ominaisuusvalikoima tyypistä riippuen - Hyvä kemiallinen kestävyys - Sopii erilaisiin teollisuussovelluksiin | - Pienempi lujuus ja kestävyys verrattuna nyloniin - Suurempi kosteuden imeytyminen - Joillakin tyypeillä voi olla pienempi lämmönkestävyys |
Valinta nylonin ja polyamidin välillä riippuu erityisistä sovellusvaatimuksista ja ympäristöolosuhteista.
Sekä nylon että polyamidit ovat peräisin uusiutumattomista öljypohjaisista resursseista, mikä herättää huolta niiden ekologisesta jalanjäljestä. Niiden kestävyyttä pyritään kuitenkin parantamaan:
● Biopohjaiset nylonit ja polyamidit kehitetään käyttämällä uusiutuvia raaka-aineita, kuten risiiniöljyä
● Kierrätystekniikat etenevät jätteiden vähentämiseksi ja tuotannon ja hävittämisen ympäristövaikutusten minimoimiseksi
Nylonin ja polyamidin valinta kestävän kehityksen näkökulmasta riippuu tekijöistä, kuten erityisistä valmistusprosesseista, elämän lopun hallinnasta ja ympäristöystävällisten vaihtoehtojen saatavuudesta.
Nylonin vs. polyamidin käytön kustannusvaikutukset vaihtelevat sovelluksen ja valmistusprosessin mukaan:
● Nylonilla on yleensä korkeammat kustannukset verrattuna joihinkin polyamideihin sen paremman suorituskyvyn ominaisuuksien vuoksi
● Nylonin kestävyys ja pitkä käyttöikä voivat kuitenkin korvata alkuperäiset kustannukset pitkällä tähtäimellä
● Polyamidit tarjoavat laajemman valikoiman kustannusvaihtoehtoja tietyn tyyppisestä ja luokasta riippuen
Valmistajien on suoritettava perusteellinen kustannus-hyötyanalyysi ottaen huomioon tekijät, kuten materiaalien ominaisuudet, sovellusvaatimukset ja tuotantomäärät, jotta voidaan määrittää kustannustehokkain valinta nylonin ja polyamidin välillä.
Polyamidi ja nylon ovat osoittautuneet arvokkaiksi materiaaleiksi eri toimialoilla ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ja monipuolisuuden ansiosta. Tässä osassa tutkimme reaalimaailman sovelluksia ja tapaustutkimuksia, joissa esitetään, kuinka nämä materiaalit ovat mullistaneet auto-, tekstiili-, elektroniikka- ja tekniikkasektorit.
Autoteollisuus on omaksunut laajasti polyamidia ja nylonia niiden kestävyyden, voimakkuuden ja lämpö- ja kemikaalien kestävyyden saavuttamiseksi. Tässä on joitain keskeisiä sovelluksia:
1. Engine -komponentit: Polyamideja käytetään ilman imusarjojen, venttiilien kansien ja öljypankkien tuotannossa niiden erinomaisen lämmönkestävyyden ja mitta -stabiilisuuden ansiosta.
2. Polttoainelääkkeet: Nylon on suosittu valinta polttoainelinjoista, polttoainesäiliöistä ja nopeasta liittimistä sen kemiallisen vastuskyvyn ja hiilivetyjen alhaisen läpäisevyyden vuoksi.
3.KUKAISET OSAT: Polyamideja ja nylonia käytetään peilikoteloiden, pyöränpeitteiden ja jäähdyttimen grillien valmistuksessa, mikä tarjoaa iskunkestävyyttä ja säätävyyttä.
4. Väliaikaiset komponentit: Nylon löytää levityksen turvavyöt, turvatyynyastissa ja matot, lujuuden, turvallisuuden ja kestävyyden tarjoaminen.
Nylon on muuttanut tekstiiliteollisuuden ainutlaatuisilla ominaisuuksillaan ja monipuolisuudellaan. Joitakin merkittäviä innovaatioita ovat:
1.High-suorituskyvyn urheiluvaatteet: Nylonin kosteuskiinnitys, nopeasti kuivuvat ja venytettävät ominaisuudet tekevät siitä ihanteellisen urheiluvaatteiden, uimapukujen ja ulkovarusteiden kanssa.
2.Käyttävät kankaat: Nylonin korkea vetolujuus ja hankausvastus mahdollistaa pitkäaikaisten tekstiilien tuotannon verhoilun, matkalaukkujen ja teollisten sovellusten suhteen.
3.Sitämättömät innovaatiot: Biopohjaiset nylonit, jotka on johdettu uusiutuvista resursseista, kuten Castor Oil, ovat saaneet vetovoimaa tekstiiliteollisuuden ympäristöystävällisinä vaihtoehtoina.
Polyamidit ovat löytäneet laajaa käyttöä elektroniikan ja tekniikan aloilla niiden sähköeristysominaisuuksien, lämmönkestävyyden ja mekaanisen lujuuden vuoksi.
1. Shectrical Components: Polyamideja käytetään liittimien, kytkimien ja katkaisijoiden tuotannossa, mikä tarjoaa luotettavan eristyksen ja kestävyyden.
2.johto ja kaapelien eristys: Nylonin erinomaiset dielektriset ominaisuudet ja hankausvastus tekevät siitä sopivan langan ja kaapelin eristykseen erilaisissa teollisissa sovelluksissa.
3.3D-tulostus: Polyamideista, erityisesti nylon 12: sta, on tullut suosittuja lisäaineiden valmistusmateriaaleja, mikä mahdollistaa vahvojen, joustavien ja toiminnallisten osien luomisen prototyyppien ja loppukäyttösovelluksiin.
4.Varvot ja laakerit: Nylonin itsevoitelevat ominaisuudet ja kulumiskestävyys tekevät siitä ihanteellisen materiaalin vaihteille, laakereille ja muille liikkuville komponenteille koneissa ja laitteissa.
Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, kuinka polyamidi ja nylon ovat muuttaneet toimialoja ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ja innovatiivisten sovellusten avulla. Tutkimuksen ja kehityksen jatkuessa voimme odottaa tulevaisuudessa vielä enemmän uraauurtavia käyttötarkoituksia näille monipuolisille materiaaleille.
K: Mitkä ovat tärkeimmät erot polyamidin ja nylonin välillä?
V: Polyamidit voivat olla luonnollisia tai synteettisiä, kun taas nylon on aina synteettinen. Nylonilla on parempi kosteusvastus ja polaarisempi, symmetrinen rakenne. Polyamidiominaisuudet riippuvat molekyylijärjestelystä, mutta nylonilla on jatkuvasti korkea lujuus ja kestävyys.
K: Voidaanko polyamidia ja nylonia käyttää vaihdettavissa?
V: Kaikki polyamidit eivät ole nailonia, vaikka nylon on eräänlainen polyamidi. Valinta riippuu sovellusvaatimuksista ja halutuista ominaisuuksista. Nylon on usein edullinen kohtuuhintaisuuteen, helppoon käsittelyyn ja tasapainotetuihin ominaisuuksiin.
K: Kuinka tunnistat polyamidi- ja nylontuotteet?
V: Polyamidi- ja nylontuotteiden tunnistaminen ilman testausta on haastavaa. Visuaalinen tunnistaminen on vaikeaa johtuen erottuvien ominaisuuksien puutteesta. Laboratoriotestaus- tai konsultointituotteiden tietotapaukset ovat luotettavia tunnistusmenetelmiä.
K: Ovatko polyamidi- ja nylon kierrätettäviä? Voidaanko molemmat materiaalit kierrättää?
V: Kyllä, polyamidi ja nylon ovat kierrätettäviä sulattamalla ja uudistamalla. Kierrätys vähentää jätteitä ja säästää resursseja. Menestyvä kierrätys riippuu oikeasta keräys-, lajittelusta ja infrastruktuurista.
K: Onko luonnollisia polyamideja?
V: Kyllä, luonnollisiin polyamideihin kuuluu proteiineja, kuten villa, silkki, kollageeni ja keratiini. Ne ovat peräisin uusiutuvista lähteistä, joilla on ainutlaatuiset ominaisuudet. Nylon ja monet polyamidit syntetisoidaan öljypohjaisista kemikaaleista.
K: Mikä materiaali sopii paremmin ulkokäyttöön?
V: Nylon sopii paremmin ulkokäyttöön muihin polyamideihin verrattuna. Sillä on erinomainen kosteusvastus, korkea lujuus, kestävyys ja UV -vastus. Nämä ominaisuudet tekevät nylonista ihanteellisen ulkovarusteen ja laitteiden kanssa.
K: Onko nylon kestävämpi kuin muut polyamidit?
V: Kyllä, nylon tunnetaan poikkeuksellisesta kestävyydestä verrattuna moniin polyamideihin. Sen voimakkaat molekyylien väliset voimat ja korkea kiteisyys vaikuttavat erinomaiseen lujuuteen, kulutuskestävyyteen ja joustavuuteen. Nylon on edullinen sovelluksille, jotka vaativat pitkäaikaisen suorituskyvyn.
Team MFG on nopea valmistusyritys, joka on erikoistunut ODM: ään ja OEM: ään alkaa vuonna 2015.