PA M5T
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Información general poliamida M5T
La poli (2-metilpentametilen tereftalamida) (Nylon M5T) es una nueva poliamida aromática de alta temperatura. En este papel, se estudiaron las propiedades térmicas de los chips de Nylon M5T, así como las fibras como hiladas y estiradas, mediante DSC, DMA, microscopía de etapa caliente y WAXS. La Tg del Nylon M5T completamente amorfo es 143°C cuando se mide por DSC; La Tg aumenta con la cristalinidad a 151°C. También se ha determinado la dependencia de la temperatura de las capacidades caloríficas específicas del sólido y de la masa fundida. Se observaron tres transiciones secundarias mediante DMA además de la transición vítrea. Estos corresponden a una relajación de modo local de los grupos metileno a -120°C, inicio de la rotación de los grupos amida a -65°C y el inicio de la rotación de los grupos fenileno (a 63°C). La cristalinidad del Nylon M5T depende en gran medida de la velocidad de enfriamiento de la masa fundida. Los datos de cristalización isotérmica dependen de la temperatura de fusión: la cristalización bidimensional tiene lugar cuando las muestras se cristalizan a partir de temperaturas de fusión más altas y esta fase cambia a una estructura esferulítica durante el enfriamiento a temperatura ambiente. La cristalización esferulítica se produce cuando se utilizan temperaturas de fusión más bajas. Este polímero tiene tres formas cristalinas como lo indican los datos de DSC, DMA y WAXS. Las transiciones de cristal a cristal son claramente visibles cuando las muestras amorfas se calientan en el DSC, o se registran las curvas DMA de las fibras recién hiladas. Se ha demostrado experimentalmente que tiene lugar una fusión considerable de las formas cristalinas de temperatura más baja durante las transiciones de cristal a cristal. Se ha determinado que el punto de fusión de equilibrio medido por el método de Hoffman-Weeks es 339°C. Originalmente, este polímero fue desarrollado para aplicaciones de cordones de neumáticos, así como para aplicaciones para las que la estabilidad hidrolítica del PET es inadecuada. El nailon M5T también puede encontrar aplicación en la preparación de monofilamentos para filtros de pulpa y tambores de secado utilizados por la industria del papel debido a su buena estabilidad hidrolítica a altas temperaturas. También tiene algunas ventajas en comparación con otros Nylons (como 6,6) debido a su mayor temperatura de transición vítrea. Sin embargo, como se verá a partir de los resultados presentados aquí, la estabilidad termooxidativa de este polímero es pobre y esto puede limitar sus aplicaciones industriales. Se dispone de información muy limitada sobre las propiedades de este polímero [1-3], y solo hay un artículo sobre sus propiedades térmicas.
El nailon M5T es un polímero semicristalino. Es muy difícil cristalizar Nylon M5T enfriando desde la masa fundida, velocidades de enfriamiento tan bajas como 10 min - enfrían este polímero a un estado completamente amorfo. Cuando se calienta el polímero amorfo, se observan múltiples transiciones exotérmicas-endotérmicas, en función de la velocidad de calentamiento (2, 5, 10, 20 y 40 ~ min- *). Es probable que este comportamiento se deba a la existencia de varias formas cristalinas. Cuando estas formas cristalinas se designan con A, B y C, entonces la primera exotermia corresponde a la transición de fusión a cristal A (es decir, cristalización en frío), y depende en gran medida de la velocidad de calentamiento. Esta exotermia se puede encontrar para velocidades de calentamiento de 2, 5 y 10 ~ min -1. La temperatura de transición vítrea del nailon amorfo M5T es de 143°C y aumenta con la cristalinidad a 151°C. Además de la relajación primaria a 150-185°C (T =), DMA identificó tres transiciones secundarias:
- Tbeta = 63 ~ (inicio del movimiento de los grupos aromáticos)
- Tgamma = - 61 ~ (inicio del movimiento de los grupos amida)
- Trho ~ = -120 ~ (relajación en modo local de los grupos metileno)
- Se identifican tres formas cristalinas
- La cristalinidad y las formas cristalinas obtenidas dependen en gran medida de la velocidad de enfriamiento de la masa fundida o del carácter isotérmico o no isotérmico de la cristalización.
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