De morfologische structuur van nylon gemaakt door de smeltspinmethode, waargenomen in de microscoop, heeft een cirkelvormige dwarsdoorsnede en geen speciale longitudinale structuur. De filamenteuze fibrilstructuur kan worden waargenomen onder de elektronenmicroscoop en de fibrilbreedte van nylon 66 is ongeveer 10-15 nm. Als de speciaal gevormde spindop wordt gebruikt, kan deze worden gemaakt tot nylon met verschillende speciale dwarsdoorsnedevormen, zoals veelhoekige, meerbladige, holle en andere speciaal gevormde dwarsdoorsneden. De gerichte staatsstructuur hangt nauw samen met het uitrekken en de warmtebehandeling van het spinproces. De hoofdketens van macromoleculen van verschillende nylons zijn allemaal verbonden door koolstofatomen en stikstofatomen.
Gevormde vezels kunnen de elasticiteit van de vezels veranderen, ervoor zorgen dat de vezels een speciale glans en volume krijgen, en de cohesieprestaties en het dekkingsvermogen van de vezels verbeteren, evenals anti-pilling, waardoor statische elektriciteit en andere eigenschappen worden verminderd. De driehoekige vezel heeft bijvoorbeeld een flitsend effect; de vijflobbige vezel heeft een dikke glans, voelt goed aan en is bestand tegen pilling; de holle vezel heeft een lage dichtheid en houdt de warmte goed vast dankzij de holte aan de binnenkant.
Polyamide (PA, algemeen bekend als nylon) is de eerste hars die door DuPont in de Verenigde Staten voor vezels is ontwikkeld en in 1939 werd geïndustrialiseerd. In de jaren vijftig begon het bedrijf spuitgietproducten te ontwikkelen en te produceren ter vervanging van metaal om aan de eisen te voldoen van downstream industriële producten om het gewicht te verminderen en de kosten te verlagen. De hoofdketen van polyamide bevat veel zich herhalende amidegroepen. Het wordt nylon genoemd als het als kunststof wordt gebruikt, en wij noemen het nylon als het als synthetische vezels wordt gebruikt. Polyamiden kunnen worden gemaakt van diaminen en dibasische zuren, of omega-aminozuren of ringen. Lactam om te synthetiseren. Afhankelijk van het aantal koolstofatomen in diamine en dizuur of aminozuur kunnen veel verschillende polyamiden worden bereid. Er zijn tientallen polyamidevarianten, waarvan polyamide-6, polyamide-66 en polyamide Amide-610 de meest gebruikte zijn.
De schakelstructuren van polyamide-6, polyamide-66 en polyamide-610 zijn respectievelijk [NH(CH2)5CO], [NH(CH2)6NHCO(CH2)4CO] en [NH(CH2)6NHCO(CH2)8CO]. Polyamide-6 en polyamide-66 worden voornamelijk gebruikt voor het spinnen van synthetische vezels, nylon-6 en nylon-66 genoemd. Nylon-610 is een thermoplastische technische kunststof met uitstekende mechanische eigenschappen.
PA heeft goede uitgebreide eigenschappen, waaronder mechanische eigenschappen, hittebestendigheid, slijtvastheid, chemische bestendigheid en zelfsmering, en heeft een lage wrijvingscoëfficiënt, bepaalde vlamvertraging, gemakkelijke verwerking, geschikt voor glasvezel en andere vulstoffen zijn gevuld om de modificatie te verbeteren, te verbeteren prestaties en breidt het toepassingsgebied uit.
Er zijn veel soorten PA, waaronder PA6, PA66, PAll, PA12, PA46, PA610, PA612, PA1010, enz., evenals veel nieuwe soorten semi-aromatisch nylon PA6T en speciaal nylon die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Nylon-6-kunststofproducten kunnen natriummetaal, natriumhydroxide, enz. Als hoofdkatalysator gebruiken, en N-acetylcaprolactam als co-katalysator, zodat δ-caprolactam rechtstreeks in het model kan worden geproduceerd via anionringopeningspolymerisatie. dat heet gegoten nylon. Deze methode vergemakkelijkt de vervaardiging van grote plastic onderdelen.