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随后卡罗瑟斯又对一系列的聚酯和聚酰胺类化合物进行了深入的研究。经过多方对比,尼龙板标准,选定他在1935年2月28日由己二胺和己二酸合成出的聚酰胺66(6表示二胺中的碳原子数,6表示二酸中的碳原子数)。这种聚酰胺不溶于普通溶剂,熔点为263℃,高于通常使用的熨烫温度,拉制的纤维具有丝的外观和光泽,门头沟尼龙板,在结构和性质上也接近天然丝,其耐磨性和强度超过当时任何一种纤维。从其性质和制造成本综合考虑,在已知聚酰胺中它是好的选择。接着,杜邦公司又解决了生产聚酰胺66原料的工业来源问题。
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良好的机械性能:它的表面硬度大,并具有较高的抗张性,抗弯曲强度和冲击强度及较高的延性,它的抗压强度与金属不相上下,它的疲劳强度与铸铁和铝合金等金属材料同等水平。
优异的化学稳定性:它对化学物无论是弱碱、醇、酯、铜、碳氢化合物油脂均不受影响。
广泛的耐寒耐热性:它在-60°C情况下能保持一定的机械强度,耐热温度在80-100°C.
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1939年实现工业化后定名为耐纶(Nylon),尼龙板密度,是最早实现工业化的合成纤维品种。
尼龙的合成奠定了合成纤维工业的基础,高温尼龙板,尼龙的出现使纺织品的面貌焕然一新。用这种纤维织成的尼龙丝袜既透明又比丝袜耐穿。另外,尼龙合金也被专家们普遍的认为将会成为改性工程中塑料发展的主流,尼龙合金化将是实现尼龙高性能的一个重要途径。我们可以通过在尼龙里面掺入不同的高聚物来改变尼龙的一些性能,使其更好的满足我们的需求。
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