Le PA6 résiste bien aux huiles minérales, graisses, carburants et solvants aliphatiques. Sensible aux acides forts et bases concentrées. L'absorption d'eau modifie ses propriétés mécaniques (plastification). Incompatible avec les oxydants forts.
PA (Polyamide) 6
Trade Name : Ultramid, Durethan, Badamid,Technyl
✓ This material meets the criteria ~ Specialized grades may meet this criteria
| Density | 1.05 to 1.20 g/cm³ ISO 1183 |
|---|---|
| Charpy notched impact | 0.90 to 11 kJ/m2 |
| Flexural modulus | 2600 MPa |
| Flexural resistance | 90 MPa |
| Tensile modulus | 3000 MPa |
| Tensile resistance | 75 MPa |
| Tensile strain | 30 % |
Le PA6 résiste bien aux huiles minérales, graisses, carburants et solvants aliphatiques. Sensible aux acides forts et bases concentrées. L'absorption d'eau modifie ses propriétés mécaniques (plastification). Incompatible avec les oxydants forts.
Injection entre 230–270 °C, moule à 60–100 °C. Pré-séchage obligatoire : 4–6 h à 80 °C. Très hygroscopique, stockage sous vide recommandé. Retrait variable selon humidité (0,8–2,5 %). Bon remplissage des moules complexes.
Le PA6 est recyclable (code 7). La dépolymérisation permet de récupérer le caprolactame. Le recyclage mécanique est largement pratiqué dans l'industrie automobile et textile.
Des grades PA6 sont approuvés contact alimentaire (FDA, règlement UE). Éviter le contact avec des aliments très acides ou alcoolisés. Vérifier le grade spécifique.
The plastique PA, ou Polyamide, est un matériau incontournable dans le secteur de l’ingénierie. Particulièrement polyvalent, le PA6 (Nylon 6) se distingue par sa grande résistance aux chocs et à l’usure. Ce thermoplastique technique est aujourd’hui une solution de choix pour de nombreuses applications mécaniques exigeantes.
The plastique PA6 est un matériau semi-cristallin obtenu par la polymérisation de l’ε-caprolactame. Sa structure lui confère une ténacité exceptionnelle et une capacité d’amortissement remarquable, même lorsqu’il est exposé à de basses températures.
Ce type de polyamide est reconnu pour sa résistance mécanique élevée. Il supporte parfaitement l’abrasion, notamment lors de contacts répétés avec des surfaces rugueuses. Toutefois, il est important de noter que le procédé d’extrusion utilisé pour sa fabrication augmente sa sensibilité à l’humidité, ce qui peut influencer sa stabilité dimensionnelle.
Le succès du plastique PA repose sur des propriétés physiques équilibrées :
Résistance aux chocs : Excellente performance, y compris en environnement froid.
Ténacité : Matériau adapté aux pièces soumises à des efforts cycliques et répétés.
Comportement thermique : Faible dégradation observée sur une plage allant de 100°C à 320°C.
Rigidité : Bonne tenue générale, bien que fluctuante selon le taux d’humidité absorbé.
The plastique PA offre une protection efficace contre de nombreux agents agressifs.
Il résiste durablement aux hydrocarbures, aux graisses, aux huiles, aux carburants ainsi qu’aux substances alcalines (bases). De plus, il présente de très bonnes aptitudes au collage avec certaines résines spécifiques.
Le polyamide est cependant vulnérable face aux acides minéraux, à certains acides organiques, aux halogènes et aux agents oxydants puissants.
Grâce à ses propriétés, le plastique PA remplace avantageusement des métaux comme l’aluminium ou le bronze dans de nombreux secteurs :
Construction mécanique : Galets, douilles, pièces de glissement.
Secteur automobile : Poulies, dispositifs de levage, boîtiers techniques.
Industrie Offshore : Tambours de câbles et treuils.
Agroalimentaire : Vis de transport, étoiles de convoyage.
Électronique : Raccords et boîtiers isolants.
Malgré ses atouts, l’utilisation du plastique PA extrudé nécessite quelques précautions :
Gestion de l’humidité : Son taux d’absorption d’eau élevé peut modifier les cotes de vos pièces.
Précision dimensionnelle : il demande une étude précise des tolérances en phase de conception.
Tests en conditions réelles : Pour toute application critique, il est fortement recommandé de réaliser des essais pratiques pour valider le comportement du matériau dans son environnement final.
En résumé, le plastique PA naturel demeure le polyamide le plus utilisé. Il offre un compromis idéal entre robustesse, résistance chimique et capacité d’amortissement, s’imposant comme une référence pour les composants industriels standards.