PENTAMID AHT PA46 H1 schwarz 热稳定 耐高温材料 尼龙46
PENTAMID AHT H1 schwarz
聚酰胺 46
PENTAC Polymer GmbH
产品说明:
Polyamide 4.6, high heat stabilizedPENTAMID AHT H1 schwarz 物性表
基本信息 |
|
添加剂 |
· 热稳定剂 |
特性 |
· 热稳定性 |
机构评级 |
· EC 1907/2006 (REACH) |
外观 |
· 黑色 |
形式 |
· 粒子 |
物理性能 |
干燥 |
调节后的 |
单位制 |
测试方法 |
密度 |
1.18 |
-- |
g/cm3 |
ISO 1183 |
收缩率 |
|
|
|
ISO 294-4 |
垂直流动方向 |
2.3 |
-- |
% |
ISO 294-4 |
流动方向 |
2.2 |
-- |
% |
ISO 294-4 |
吸水率 |
|
|
|
ISO 62 |
饱和, 23°C |
10 |
-- |
% |
ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH |
3.6 |
-- |
% |
ISO 62 |
粘数 |
160 |
-- |
cm3/g |
ISO 307 |
硬度 |
干燥 |
调节后的 |
单位制 |
测试方法 |
球压硬度 (H 358/30) |
170 |
-- |
MPa |
ISO 2039-1 |
机械性能 |
干燥 |
调节后的 |
单位制 |
测试方法 |
拉伸模量 |
3200 |
1000 |
MPa |
ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (屈服) |
100 |
55.0 |
MPa |
ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) |
8.0 |
25 |
% |
ISO 527-2 |
弯曲模量 |
3250 |
-- |
MPa |
ISO 178 |
弯曲应力 |
125 |
-- |
MPa |
ISO 178 |
冲击性能 |
干燥 |
调节后的 |
单位制 |
测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C) |
10 |
35 |
kJ/m2 |
ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) |
无断裂 |
无断裂 |
|
ISO 179/1eU |
热性能 |
干燥 |
调节后的 |
单位制 |
测试方法 |
热变形温度 |
|
|
|
|
0.45 MPa, 未退火 |
285 |
-- |
°C |
ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 |
160 |
-- |
°C |
ISO 75-2/A |
熔融温度 |
295 |
-- |
°C |
ISO 11357-3 |
电气性能 |
干燥 |
调节后的 |
单位制 |
测试方法 |
介电强度 (1.00 mm) |
25 |
-- |
kV/mm |
IEC 60243-1 |
相对电容率 (1 MHz) |
3.50 |
-- |
|
IEC 60250 |
漏电起痕指数 |
450 |
-- |
V |
IEC 60112 |
可燃性 |
干燥 |
调节后的 |
单位制 |
测试方法 |
UL 阻燃等级 |
|
|
|
UL 94 |
1.60 mm |
HB |
-- |
|
UL 94 |
3.20 mm |
HB |
-- |
|
UL 94 |
补充信息 |
干燥 |
调节后的 |
|
测试方法 |
ISO Type |
PA46, MHRC, 16-030 N |
PA46, MHRC, 16-030 N |
|
ISO 1874 |
注射 |
干燥 |
单位制 |
|
干燥温度 |
90.0 |
°C |
|
干燥时间 |
4.0 |
hr |
|
建议的最大水分含量 |
0.17 |
% |
|
建议的最大回制料比例 |
20 |
% |
|
料筒后部温度 |
290 到 315 |
°C |
|
料筒中部温度 |
305 到 320 |
°C |
|
料筒前部温度 |
305 到 315 |
°C |
|
加工(熔体)温度 |
310 |
°C |
|
模具温度 |
100 |
°C |
|
注塑压力 |
65.0 |
MPa |
|
保压 |
35.8 |
MPa |
|
螺杆长径比 |
20.0:1.0 |
|
|
螺杆压缩比 |
2.2:1.0 to 2.8:1.0 |
|
|
PA46属于耐高温尼龙,是指可长期在150 ℃以上使用的尼龙工程塑料。耐高温尼龙具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性,还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。目前已经工业化的品种有PA46 、PA6T、PA9T 等。尼龙具有很广阔的应用前景,主要在于它改性后实现高性能化,其次就是汽车、电器、通讯、机械等产业自身对产品高性能的要求越来越强烈,相关产业的飞速发展,促进了工程塑料高性能化的进程。,尤其是对半芳香尼龙的共聚改性以及新型的半芳香尼龙的合成,是目前高温尼龙的研究热点。
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