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나일론은 용융 상태에서 중간 정도의 점도가 있으며 85 ° C에서 직물 간격 또는 섬유 갭에 균등하게 침투 할 수 있습니다. 냉각 후, "고정 효과"를 형성하여 결합 층의 전체 강도를 향상시킨다. 대조적으로, 폴리 프로필렌 (PP)의 용융 유동성은 열악하고, 깊은 침투보다는 표면 결합을 형성하기 쉽고, 특히 다층 복합 재료에서 결합 강도가 낮다.
나일론 자체는 강인성이 높기 때문에 굽힘 및 스트레칭과 같은 동적 응력에 따라 결합 층이 균열이 쉬워 지므로 신발 및 운동복과 같은 빈번한 변형이 필요한 제품에 특히 적합합니다. 대조적으로, 에틸렌-비닐 아세테이트 (EVA)는 탄성이 좋지만 크리프 저항성이 좋지 않으며 장기 사용 후에 데본 또는 실패 할 수 있습니다.
나일론은 여전히 습한 환경에서 높은 결합 강도를 유지할 수있는 반면, 폴리 에스테르 (PET) 저 멜팅 포인트 섬유는 가수 분해로 인해 분자 사슬 파손이 발생하기 쉽기 때문에 결합 층의 장기 안정성에 영향을 미칩니다. 이 기능은 나일론 저 멜팅 포인트 원사가 수영복 및 실외 장비와 같이 오랫동안 습한 환경에 노출 될 수있는 제품에 특히 적합합니다.
나일론은 유리 전이 온도가 높으며 실온 범위에서 85 ° C로 안정적인 성능을 유지할 수 있습니다. 대조적으로, 폴리에틸렌 (PE)은 60 ℃ 이상 연화되어 결합 층이지지하거나지지 할 수있다. 또한, 폴리 카프로 락톤 (PCL)과 같은 저 멜팅 포인트 물질은 일반적으로 약 60 ° C의 용융점을 가지며 고온 환경에서는 부드러워지기 쉽고, 고온 응용 시나리오에서의 사용을 제한합니다.
나일론 자체는 UV 저항성이 좋습니다. 항 -UV 첨가제가 추가로 추가되면 실외 환경에서의 서비스 수명을 크게 확장 할 수 있습니다. 대조적으로, 폴리에틸렌 (PE) 및 폴리 프로필렌 (PP)은 장기 햇빛 하에서 손잡이 및 분말로 향하여 결합 층의 성능을 감소시킨다. 이 기능은 나일론 저 멜팅 포인트 원사가 실외 직물 (예 : 텐트, 차양 등)에서 더 유리하게 만듭니다.
순수한 나일론 저 용융 원실의 결합 강도는 PE 및 PP의 결합 강도보다 상당히 높으며, 특히 신발, 자동차 인테리어 등과 같은 높은 껍질 강도가 필요한 응용 분야에서도 PET보다 유리합니다. 나일론은 습한 온도 또는 고온 환경에서 PET 및 PE보다 안정적이며 수영 및 실외 스포츠 장비와 같은 물이나 땀에 접촉 할 수있는 제품에 적합합니다. 저온 환경에서 PE와 PP가 더 나은 성능을 발휘하지만 나일론은 기존의 저온 조건에서도 여전히 좋은 성능을 유지할 수 있습니다 .
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