การเปรียบเทียบข้อมูลการทดสอบ ISO · 3 กันยายน 2026 · ศูนย์วิจัยและพัฒนาจูไฮ
PA6 GF30 เทียบกับ PA66 GF30 — การเปรียบเทียบข้อมูลการทดสอบ ISO แบบเคียงข้างกัน
คุณทราบแล้วว่า PA6 และ PA66 เป็นไนลอนคนละประเภท แต่เมื่อทั้งสองถูกเสริมด้วยใยแก้ว 30% ความแตกต่างเชิงปฏิบัติในด้านความแข็งแรง ความทนความร้อน และต้นทุนสามารถวัดค่าได้ บทความนี้เปรียบเทียบ PA6 BFE01 (GF30) เกรดพรีเมียมของจูไฮ กับ PA66 BFE04 (GF30) โดยใช้ข้อมูลผลการทดสอบจริงตามมาตรฐาน ISO จากห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาของเรา ไม่ใช่การประมาณค่าจากเอกสารข้อมูลทั่วไป แต่เป็นตัวเลขจริงจากเม็ดพลาสติกดิบ
สารบัญ
2. สมรรถนะเชิงกล: ความแข็งแรง ความแข็ง และความต้านทานแรงกระแทก
3. สมรรถนะทางความร้อน: HDT จุดหลอมเหลว และอุณหภูมิการใช้งานต่อเนื่อง
1. ตารางข้อมูลคุณสมบัติแบบเคียงข้างกันฉบับสมบูรณ์
ค่าทั้งหมดด้านล่างได้มาจากการทดสอบภายในของ Juhai Plastics ตามมาตรฐาน ISO ทำการทดสอบกับชุดผลิตภัณฑ์ที่ผสมวัสดุใหม่ PA6 BFE01 (PA6 เกรดพรีเมียม GF30) และ PA66 BFE04 (PA66 เกรดพรีเมียม GF30) เงื่อนไขการทดสอบปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO อย่างเคร่งครัด ไม่ใช่ข้อมูลห้องปฏิบัติการในอุดมคติ
| คุณสมบัติ | มาตรฐานการทดสอบ | PA6 GF30 (BFE01) | PA66 GF30 (BFE04) | ความแตกต่าง |
|---|---|---|---|---|
| ความแข็งแรงดึง | ISO 527 | 162 MPa | 190 MPa | PA66 +17% |
| โมดูลัสการดึง | ISO 527 | 8,500 MPa | 9,200 MPa | PA66 +8% |
| เปอร์เซ็นต์การยืดเมื่อแตก | ISO 527 | 3.2% | 3.0% | PA6 +7% |
| ความแข็งแรงดัด | ISO 178 | 245 MPa | 280 MPa | PA66 +14% |
| โมดูลัสการดัด | ISO 178 | 7,400 MPa | 8,100 MPa | PA66 +9% |
| แรงกระแทกไอซอด มีร่อง 23°C | ISO 180/1A | 17 kJ/m² | 18 kJ/m² | PA66 +6% |
| แรงกระแทกไอซอด ไม่มีร่อง 23°C | ISO 180/1U | 78 kJ/m² | 85 kJ/m² | PA66 +9% |
| ความแข็งร็อคเวลล์ | เกรดมาตรวัด R | R 114 | R 118 | PA66 +4 |
| HDT ที่ 1.82 MPa (คุณสมบัติสำคัญ) | ISO 75/Af | 198°C | 250°C | PA66 +52°C |
| HDT ที่ 0.45 MPa | ISO 75/Bf | 211°C | 265°C | PA66 +54°C |
| อุณหภูมิอ่อนตัววิคาต | B/50 | 215°C | 252°C | PA66 +37°C |
| จุดหลอมเหลว (ค่าสูงสุด DSC) | ISO 3146 | 222°C | 260°C | PA66 +38°C |
| ความหนาแน่น | ISO 1183 | 1.35 g/cm³ | 1.38 g/cm³ | PA66 +2% |
| การหดตัวแม่พิมพ์ — ทิศทางการไหล | ISO 294‑4 | 0.33% | 0.30% | PA6 +0.03% |
| การหดตัวแม่พิมพ์ — ทิศทางตั้งฉากการไหล | ISO 294‑4 | 0.90% | 0.85% | PA6 +0.05% |
| การดูดซึมน้ำ (24 ชั่วโมง) | ISO 62 | 0.95% | 0.60% | PA6 +58% |
| อุณหภูมิการใช้งานต่อเนื่อง | UL 746B | 120°C | 140°C ระยะยาว / 170°C ระยะสั้น | PA66 +20°C |
2. สมรรถนะเชิงกล: ความแข็งแรง ความแข็ง และความต้านทานแรงกระแทก
เมื่อเสริมใยแก้ว 30% PA66 GF30 มีความแข็งแรงและความแข็งสูงกว่าอย่างสม่ำเสมอ 8‑17% เมื่อเทียบกับ PA6 GF30 ในสภาพชิ้นทดสอบแห้งหลังฉีดขึ้นรูป (DAM) ส่วนความแตกต่างของค่าแรงกระแทกไอซอดที่อุณหภูมิห้องมีน้อยมาก ความแตกต่างที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นหลังจากดูดซึมความชื้น PA6 GF30 ดูดซึมน้ำได้มากกว่า ดังนั้นหลังดูดซึมความชื้น ค่าความแข็งแรงและความแข็งจะลดลงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ PA66 GF30 หากชิ้นงานทำงานภายใต้ภาระเชิงกลต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง ควรพิจารณาปัจจัยนี้เมื่อเลือกวัสดุ
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า PA6 GF30 มีสมรรถนะไม่ดี ค่าความแข็งแรงดึง 162 MPa ก็เพียงพอตามความต้องการสำหรับแอปพลิเคชันชิ้นส่วนโครงสร้างรถยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ ไม่ควรเลือกใช้ PA66 GF30 เว้นแต่คุณต้องการค่าความแข็งแรงสำรองเพิ่มเติมอย่างแท้จริง
3. สมรรถนะทางความร้อน: HDT จุดหลอมเหลว และอุณหภูมิการใช้งานต่อเนื่อง
จุดที่มีความแตกต่างมากที่สุดระหว่างวัสดุทั้งสองที่เสริมใยแก้วคือ:
PA6 GF30: จุดหลอมเหลว 222 °C ค่า HDT ที่ 1.82 MPa เท่ากับ 198 °C ค่า RTI (UL 746B) สูงสุดถึง 120 °C
PA66 GF30: จุดหลอมเหลว 260 °C ค่า HDT ที่ 1.82 MPa เท่ากับ 250 °C ค่า RTI ระยะยาวเท่ากับ 140 °C
สำหรับชิ้นส่วนใต้ฝากระโปรงเครื่องยนต์ที่ได้รับความร้อนต่อเนื่อง 130‑140 °C PA6 GF30 เกรดทั่วไปไม่สามารถทนสภาพดังกล่าวได้เป็นเวลานาน แม้ว่าค่า HDT จะสูงก็ตาม ในกรณีนี้จำเป็นต้องใช้ PA6 GF30 ที่เสถียรความร้อนด้วยระบบ CuI/KI หรือเปลี่ยนไปใช้ PA66 GF30 โดยตรง โปรดจำไว้ว่า HDT เป็นการทดสอบระยะสั้น ไม่สามารถใช้เพียงค่า HDT เพื่อประเมินอุณหภูมิการทำงานระยะยาวได้ จำเป็นต้องอ้างอิงค่า RTI ตามมาตรฐาน UL 746B
4. ความเสถียรของขนาด การหดตัวแม่พิมพ์ และความชื้น
วัสดุทั้งสองชนิดมีค่าการหดตัวแม่พิมพ์ต่ำมากเนื่องจากได้รับการเสริมด้วยใยแก้ว การหดตัวตามทิศทางการไหลอยู่ที่ 0.30‑0.33% ส่วนการหดตัวทิศทางตั้งฉากการไหลอยู่ที่ 0.85‑0.90% ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างทั้งสองไม่ทำให้เกิดปัญหาในการออกแบบแม่พิมพ์ สามารถใช้โครงสร้างแม่พิมพ์เดียวกันสำหรับวัสดุทั้งสองได้ โดยปรับค่าการหดตัวเพียงเล็กน้อย
ความแตกต่างที่สำคัญคือการดูดซึมน้ำ PA6 GF30 ดูดซึมน้ำ 0.95% ภายใน 24 ชั่วโมง ในขณะที่ PA66 GF30 มีอัตราการดูดซึมน้ำ 0.60% ความชื้นที่สูงขึ้นใน PA6 จะทำให้ขนาดชิ้นงานเปลี่ยนแปลง และลดค่าความแข็ง แต่จะเพิ่มแรงกระแทก หากแอปพลิเคชันต้องการความเสถียรของขนาดสูงในสภาพแวดล้อมที่ชื้น PA66 GF30 จะมีข้อได้เปรียบอย่างชัดเจน
5. การเปรียบเทียบพารามิเตอร์การฉีดขึ้นรูป
| พารามิเตอร์การประมวลผล | PA6 GF30 | PA66 GF30 |
|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิถังสกรู | 240‑270 °C | 260‑290 °C |
| อุณหภูมิหัวฉีด | 255‑265 °C | 275‑285 °C |
| อุณหภูมิแม่พิมพ์ | 60‑90 °C | 70‑100 °C |
| การอบแห้งเม็ดพลาสติก (อุณหภูมิ / เวลา) | 80 °C / 4‑6 ชั่วโมง | 80‑85 °C / 4‑6 ชั่วโมง |
| ความหนืดหลอมเหลว (MVR) | ดี ไหลง่าย | ความหนืดสูงกว่าเล็กน้อย |
ข้อควรรู้สำคัญสำหรับการประมวลผล:
PA6 GF30 ต้องการอุณหภูมิในการประมวลผลต่ำกว่า PA66 GF30 ประมาณ 20‑30 องศาเซลเซียส ช่วยประหยัดพลังงาน
ไนลอนทั้งสองชนิดไวต่อความชื้นจำเป็นต้องอบแห้งก่อนการฉีดขึ้นรูป เพื่อหลีกเลี่ยงข้อบกพร่อง เช่น ฟองอากาศ และการแตกจากไฮโดรไลซิส
ห้ามผสมเม็ด PA6 GF30 กับ PA66 GF30 ภายในเครื่องฉีด การผสมกันจะทำให้คุณสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑ์ลดลงอย่างมาก
6. การวิเคราะห์ต้นทุนเทียบกับสมรรถนะ
จากมุมมองวัตถุดิบ ราคาของเม็ด PA6 GF30 ถูกกว่า PA66 GF30 ประมาณ 10‑18%
เลือกPA6 GF30 หากอุณหภูมิการทำงานต่ำกว่า 110‑120 °C ไม่ต้องการความแข็งแรงเพิ่มเติมสูง และต้องการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ
เลือกPA66 GF30 เมื่อต้องการความทนความร้อนสูง ความเสถียรของขนาดที่ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมชื้น และคุณสมบัติเชิงกลที่สูงขึ้น
หากอุณหภูมิการทำงานอยู่ที่ 130‑140 °C คุณยังสามารถเลือกPA6 GF30 ที่เสถียรความร้อนระบบ CuI/KI เป็นทางเลือกประหยัดแทน PA66 GF30 โดยสมรรถนะทางความร้อนจะอยู่ระหว่างสองเกรดนี้
7. ข้อแนะนำการใช้งาน: เมื่อใดควรใช้วัสดุแต่ละชนิด
| ชนิดวัสดุ | แอปพลิเคชันที่แนะนำ | แอปพลิเคชันที่ไม่แนะนำ |
|---|---|---|
| PA6 GF30 (BFE01) | ขั้วต่อไฟฟ้า ชิ้นส่วนโครงสร้างทั่วไป ขายึดและชิ้นส่วนภายในรถยนต์ ชิ้นส่วนปั๊มน้ำ อุปกรณ์ใช้ในครัวเรือน | ชิ้นส่วนใต้ฝากระโปรงเครื่องยนต์ที่อุณหภูมิทำงานต่อเนื่องสูงกว่า 120 °C ชิ้นงานภายใต้ภาระถาวรในสภาพชื้นที่ต้องการความเสถียรขนาดสูงมาก |
| PA66 GF30 (BFE04) | ชิ้นส่วนใต้ฝากระโปรงเครื่องยนต์ ขั้วต่อไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูง ชิ้นส่วนรับภาระเชิงกลสูง ชิ้นส่วนปั๊มน้ำ ชิ้นงานทำงานในสภาพแวดล้อมชื้น | แอปพลิเคชันที่ต้นทุนต่ำมากและไม่ต้องการข้อได้เปรียบเฉพาะของ PA66 |
8. คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ถาม: สามารถใช้ PA6 GF30 แทน PA66 GF30 ในแม่พิมพ์เดิมได้โดยตรงหรือไม่?
ตอบ: ในทางเทคนิคสามารถใช้แม่พิมพ์เดิมได้ แต่ต้องปรับค่าการหดตัวเล็กน้อย และตรวจสอบเงื่อนไขการประมวลผล รวมถึงอุณหภูมิการทำงานจริงของชิ้นงาน หากชิ้นงานทำงานที่อุณหภูมิสูง การเปลี่ยนแทนโดยตรงไม่ปลอดภัย
ถาม: การดูดซึมน้ำส่งผลต่อ PA6 GF30 และ PA66 GF30 อย่างไร?
ตอบ: วัสดุทั้งสองดูดซึมความชื้น PA6 GF30 ดูดซึมน้ำมากกว่า ทำให้ความแข็งและความแข็งแรงลดลง แต่แรงกระแทกดีขึ้น PA66 GF30 ดูดซึมน้ำน้อยกว่า จึงรักษาความเสถียรของขนาดและคุณสมบัติเชิงกลได้ดีกว่าในสภาพแวดล้อมที่ชื้น
ถาม: PA6 GF30 ที่เสถียรความร้อนระบบ CuI/KI มีสมรรถนะเท่ากับ PA66 GF30 หรือไม่?
ตอบ: ไม่เท่ากันอย่างสมบูรณ์ ค่า RTI ของ PA6 GF30 ที่เสถียรความร้อนอยู่ที่ประมาณ 130‑135 °C สูงกว่า PA6 GF30 ทั่วไป แต่ยังต่ำกว่า 140 °C ของ PA66 GF30 จึงเป็นทางเลือกกลางระหว่างสมรรถนะและต้นทุน
ถาม: สามารถผสม PA6 GF30 กับ PA66 GF30 ได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่แนะนำอย่างยิ่ง การผสมกันทำให้คุณสมบัติเชิงกลเสื่อมลงอย่างมาก วัสดุจะเปราะและไม่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิศวกรรม จำเป็นต้องทำความสะอาดถังสกรูเครื่องฉีดให้สะอาดหมดเมื่อเปลี่ยนระหว่างสองวัสดุนี้
ถาม: เหตุใดค่า HDT ระหว่าง PA6 GF30 กับ PA66 GF30 จึงแตกต่างกันมาก?
ตอบ: ความแตกต่างของค่า HDT ส่วนใหญ่มาจากจุดหลอมเหลวของเรซินฐาน PA66 มีโครงสร้างผลึกสูงกว่า จุดหลอมเหลว 260 °C จึงรักษาความแข็งได้ที่อุณหภูมิสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ PA6 ที่จุดหลอมเหลว 222 °C
สรุป: ทั้ง PA6 GF30 และ PA66 GF30 เป็นวัสดุเสริมใยแก้วคุณภาพสูง ความแตกต่างสำคัญอยู่ที่สมรรถนะทางความร้อน การดูดซึมความชื้น และต้นทุน PA6 GF30 ให้สมรรถนะเพียงพอสำหรับแอปพลิเคชันทั่วไป พร้อมต้นทุนที่ดีกว่า ในขณะที่ PA66 GF30 มีข้อได้เปรียบในด้านความทนความร้อน ความเสถียรขนาดในสภาพชื้น และคุณสมบัติเชิงกล เมื่อทำการเลือก ควรพิจารณาจากอุณหภูมิการทำงานสูงสุด ภาระเชิงกล และสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง จากนั้นเปรียบเทียบกับข้อมูลการทดสอบจริง ไม่ใช่เพียงข้อมูลจากแคตตาล็อก
ต้องการตัวอย่างทดสอบ PA6 GF30 หรือ PA66 GF30 หรือไม่?
แจ้งความต้องการแอปพลิเคชันของคุณ ได้แก่ อุณหภูมิการทำงาน ภาระเชิงกล สภาพแวดล้อม และข้อจำกัดต้นทุน ทีมวิจัยและพัฒนาจะให้คำแนะนำที่เหมาะสม พร้อมจัดหาตัวอย่างและรายงานข้อมูลการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO
ขอตัวอย่างและคำแนะนำวัสดุ →