Stanyl®的高结晶度和良好的晶状结构赋予了它较好的抗疲劳强度和耐磨性,这使得它在工程塑料和耐热塑料中表现出色,优于PPA、PPS和PA66等材料。对于一些需要经受长时间使用和不断重复运动的零件,如齿轮和拉链器来说,抗疲劳强度至关重要。Stanyl®PA46在这方面表现出色。此外,Stanyl®还具有出色的耐磨性。虽然Stanyl®与PA66、POM等材料的摩擦系数相似,但是由于Stanyl®具有较高的PV额定值,因此它可以承受更高的压力或更高的速度。这意味着在高压或高速运动环境下,Stanyl®能够提供持久的耐磨性能,不易磨损或损坏。总的来说,Stanyl®因其较好的抗疲劳强度和耐磨性,在许多需要承受高负荷和频繁运动的应用中表现出色。它是一个可靠且耐久的塑料材料选择,适用于各种领域,如汽车工业、电子设备、机械工程等。PA46具有良好的加工性能和染色性能,可以通过注塑、挤出等方式加工成各种要求的产品,广泛应用于各种领域。PA46TS272A1

聚己二酰丁二胺又名聚酰胺46,俗称尼龙46,简称PA46。聚酰胺46由荷兰DSM公司在1984年首先实现工业化发展。早在20世纪30年代,杜邦公司就对聚酰胺46的合成进行了研究,并制得了低分子量的聚酰胺46。1979年,固相缩聚法成功用于聚酰胺46的合成,制得了高分子量的聚酰胺46。但直到DSM公司提出以丙烯腈和**氢为原料生产1,4-丁二胺的方法,才使聚酰胺46合成向工业化生产迈进。至1990年,DSM公司建立了年产2万吨的工业生产装置。聚酰胺46的生产主要由DSM公司控制,但通过与DSM合作,日本JSR公司、帝人公司和尤尼契卡公司也具备了开发和生产聚酰胺46的能力。PA4646HF4550PA46 无飞边现象,因此无需后处理,它可以用于薄壁部分达到0.1毫米的零件而没有飞边。

在电气及电子应用方面,PA46可用于制造SMD元件、接插件、断路器、绕线元件、电动马达部件和电器元件。这些元件在电子设备中起着重要的作用,PA46材料的使用可以提高它们的性能和可靠性。在机载部件应用中,PA46可用于制造齿轮、轴承和轴承罩。这些部件在飞机和其他航空器中起着关键的作用,PA46材料较高的强度和耐磨损特性使其非常适合这些应用。在汽车应用中,PA46可用于制造传感器和连接器,如马达控制系统、进气设备、电缆紧固件、交流发电机和起动机部件。此外,PA46还可用于制造排气控制和辅助供气系统的泵壳。这些应用对材料的耐热性、耐化学品和机械性能要求较高,PA46的优良特性使其成为理想的选择。由于PA46具有出色的性能和可靠性,越来越多的用户开始认可和接受它,并逐渐将其用于取代其他材料,如PPS、PA-6T、9T、SPS、PCT和LCP。PA46材料的广泛应用范围和优越的性能使其成为众多行业中优先考虑的材料之一。
PA46是一种特殊的工程塑料,相比于普通工程塑料PA66,它具有更高的分子链对称性和规整度。这种结构特点赋予了PA46更高的耐热性、强度、弯曲模量和尺寸稳定性。由于分子链的高度规整排列,PA46具有更高的结晶度。这使得它在成型过程中的结晶速度更快。相比于PA66,PA46可以更快地冷却和凝固,从而提高生产效率。PA46在许多领域都有广泛的应用。在电子行业中,它常用于制造高温电缆保护套管、电子元件的外壳等。由于其优异的耐热性,可以在高温环境下稳定工作,同时还具有良好的电绝缘性能。在航空航天领域,PA46高的强度和良好的尺寸稳定性使其成为制造飞机零部件的理想材料。例如,它可以用于制造飞机座椅的结构件、连接件等。此外,PA46也常用于汽车工业。它可以制造耐高温、对强度要求高的汽车零部件,如发动机零件、制动系统零件等。其优异的物理性能和耐久性能使得汽车在恶劣的工作条件下仍能保持稳定和可靠的工作。PA46具有很高的表面和体积电阻率、绝缘强度和相当好的抗刻划能力。

Stanyl®是一种高性能聚酰胺材料,已经获得了所有主要汽车制造商的认可。它具有出色的性能和特性,使其非常适合在汽车发动机周边区域进行应用。首先,Stanyl®能够承受较高的强度和负载。这意味着它可以在承受大量压力和重负荷的情况下保持其结构完整性,并且不容易发生变形或破裂。这对于发动机周边区域的应用非常重要,因为这些区域通常会受到很大的力和振动。其次,Stanyl®具有耐高温的特性。在发动机运转过程中,会产生高温环境,一般超过150°C。Stanyl®能够在高温下保持其物理和机械性能,不会发生软化或失效。这使得它成为发动机周边区域的理想选择,因为它可以在高温环境下长时间稳定工作。另外,Stanyl®还具有在恶劣环境下工作的能力。汽车发动机周边区域通常会受到各种恶劣条件的影响,如高温、高压、化学物质和振动等。Stanyl®可以抵抗这些不利因素的影响,保持稳定性和性能。这使得它在汽车制造商中得到较高的认可,并被应用于发动机周边区域。PA46在注塑成型这块,技术比较好掌控,在温度不一定要达到时都能够成型出来。河南EnvaliorPA46粒子
改性Stanyl 有更好的耐磨性,Stanyl 表面光滑坚固,加之在高温下的刚性使其成为滑动部件的理想材料。PA46TS272A1
PA46的高耐热性使其能够承受高达280℃的回流焊接温度,并且在该温度下保持尺寸稳定性。这在新的无铅焊接技术中非常重要。无铅焊接技术已经成为电子行业中的主流,因为它不会产生对环境和人体健康有害的铅蒸气。在无铅焊接过程中,传统上会使用LCP(液晶聚合物)来制造承受高温的部件。LCP具有出色的耐热性和化学稳定性,因此在高温条件下能够保持尺寸稳定性,并且不会出现变形或破裂。然而,与PA46相比,LCP的成本要高得多。由于LCP的成本高昂,一些制造商开始寻找替代材料,以在无铅焊接应用中降低成本。PA46是一个可行的选择,因为它具有与LCP相似的高耐热性和尺寸稳定性。此外,PA46还具有良好的电气绝缘性能和机械强度,使其成为制造电子设备的理想材料。尽管PA46的成本较低,但在使用时需要注意其一些限制。PA46的熔点较高,对于一些特定的应用可能需要调整焊接温度和工艺。此外,PA46的机械强度较低,因此在设计和制造过程中需要考虑到材料的强度要求。总而言之,由于PA46具有高耐热性和尺寸稳定性,使其能够满足高温无铅焊接的要求。尽管LCP通常被指定用于这些应用,但由于其高成本,PA46成为了一种可行的替代材料。然而,使用PA46时需要注意其熔点和机械强度等限制。PA46TS272A1
在LED领域,由于PA9T和PA10T吸水率较低且抗黄化较好而被广泛应用。PA9T和PA10T具有较长的碳链,酰胺基浓度较低,所以吸水率也较低,PA9T的吸水率约为0.17%,是PA46的1/10,PA6T的1/3,PA9T和PA10T的熔点没有PA4T和PA6T高,因此不需要共聚也可以进行工业化生产,目前PA9T和PA10T被***应用于LED领域,如LED反射器、LED支架、LED照明、LED光源反射板、液晶电视等,由于酰胺键容易被热氧化断裂分解生成带色的过氧化物,普通尼龙在长期的高温环境下容易变黄,会影响反射架的反射率,而PA9T和PA10T的酰胺键浓度低,抗黄化较好,且经过多次回流焊后...