物性:
PA46是由丁二胺和己二酸缩聚而成的脂肪族聚酰胺,虽然有尼龙66相似的分子结构,但Stanyl PA46的每个给定长度的链上的酰胺组数更多,链结构更对称;而高度对称的链结构致使其结晶度高(约为70%),而且结晶速度快,因而熔点更高(295℃),热变形温度也高,而长期使用温度(CUT 5000hours)可达163℃。这些特性使Stanyl PA46比其它工程塑料如PA6、PA66、PPA和聚酯在耐热、高温下的机械强度、耐磨等方面具有技术优势,并且成型周期短,加工更经济。
Stanyl高性能聚酰胺46在 汽车和电子 应用领域具有无以比拟的性能和价值,可提供高 温条件下的优异 机械性能、卓越的 耐磨性和低摩擦以及优异的 流动性 ,使得加工处理更为方便,特殊设计更为灵活。Stanyl的性能超越了PPA、PA6T、PA9T,同时在需要高温的工作条件下通常优于PPS和LCP材料
特性
Stanyl的优异特性使其在降低成本、延长使用寿命和可靠性等方面具有重要的优势。在易于加工设计方面,Stanyl具有与高温树脂,如LCP,PPS和PEEK具有相同的性能。
模具商和终端用户可获得的优势包括:
· 耐高温性能,可在机罩下长期使用,无铅焊接加工。
· 优异的耐化学性,可延长部件使用寿命 。
· 由于其低蠕变性、优异的抗疲劳性能和低磨损性可延长使用寿命,性能更加可靠。
· 优异的机械性能,减少壁厚度,从而降低重量和部件价格 。
· 仅周期时间缩短即可提高制模设备30%生产效率(由于高流动性可通过增加模腔数量提高生产效率) 。
· 由于其优异的机械性能和良好的模流行为,提供了更大的设计自由度 。
· 能够均匀填充壁厚度极薄的产品,从而可轻松注塑最先进的产品。
· 再研磨使用率可达到25-50%,而且性能无明显下降(获取经济效益的同时保持了产品的性能可靠) 。
· 采用80°C(175°F)水热注模,可实现经济、安全和便捷的加工 。
· 无飞边现象,因此无需后处理 。
· 如果高温应用要求具有更高耐热性能的材料,可直接使用与PA6,PA66或聚脂相同的模具,无需更换。
PA46(尼龙 46) TS250F8/荷兰DSM
产品说明
特性:40%玻纤增强。 添加剂:热稳定剂,阻燃性。
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总体描述 | |
---|---|
材料状态 | 流通,正常 |
特性 | 热稳定;阻燃 |
加工方法 | 注塑 |
物性数据来源 | 暂无来源 |
形态 | 粒子 |
供货地区 | 北美洲;拉丁美洲;亚太地区;非洲和中东;欧洲 |
参考资料 | TS250F8 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 干燥 | g/cm3 | ISO 1183 | |
收缩性 | 干燥,横向流量 | % | ISO 294-4 | |
收缩性 | 干燥,流量 | % | ISO 294-4 | |
吸水率 | 干燥,平衡,23℃,50%RH | % | ISO 62 | |
粘数 | 干燥 | cm3/g | ISO 307 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 干燥 | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸模量 | 调节后的 | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸模量 | 干燥,120℃ | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸模量 | 干燥,160℃ | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸应力 | 干燥,断裂 | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸应力 | 调节后的,断裂 | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸应力 | 干燥,断裂,120℃ | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸应力 | 干燥,断裂,160℃ | MPa | ISO 527-2 | |
拉伸断裂应变 | 干燥 | % | ISO 527-2 | |
拉伸断裂应变 | 调节后的 | % | ISO 527-2 | |
拉伸断裂应变 | 干燥,120℃ | % | ISO 527-2 | |
拉伸断裂应变 | 干燥,160℃ | % | ISO 527-2 | |
弯曲模量 | 干燥 | MPa | ISO 178 | |
弯曲模量 | 调节后的 | MPa | ISO 178 | |
弯曲模量 | 干燥,120℃ | MPa | ISO 178 | |
弯曲模量 | 干燥,160℃ | MPa | ISO 178 |
电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | 干燥 | ohms·m | IEC 60093 | |
体积电阻率 | 调节后的 | ohms·m | IEC 60093 | |
介电强度 | 干燥 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
介电强度 | 调节后的 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
相对电容率 | 干燥,100HZ | 无 | IEC 60250 | |
相对电容率 | 调节后的,100HZ | 无 | IEC 60250 | |
相对电容率 | 干燥,1MHZ | 无 | IEC 60250 | |
相对电容率 | 调节后的,1MHZ | 无 | IEC 60250 | |
相对电容率 | 干燥,1.00GHZ | 无 | IEC 60250 | |
相对电容率 | 调节后的, 1.00GHZ | 无 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 干燥 | V | IEC 60112 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 干燥,0.45MPa,未退火 | °C | ISO 75-2/B | |
热变形温度 | 干燥,1.8MPa,未退火 | °C | ISO 75-2/A | |
熔融温度 | 干燥 | °C | ISO 11357-3 | |
线性热膨胀系数 | 干燥,流动 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
线性热膨胀系数 | 干燥,横向 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
RTI Elec | 干燥,0.75mm | °C | UL 746 | |
Thermal Index | 干燥,5000hr | °C | IEC 60216 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 干燥,-30℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
简支梁缺口冲击强度 | 调节后的,-30℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
简支梁缺口冲击强度 | 干燥,23℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
简支梁缺口冲击强度 | 调节后的,23℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 干燥,-40℃ | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 调节后的,-40℃ | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 干燥,23℃ | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 调节后的,23℃ | kJ/m2 | ISO 180/1A |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | 干燥,0.75mm | 无 | IEC 60695-11-10, -20 | |
UL 阻燃等级 | 干燥,1.5mm | 无 |