Stanyl®是一种高性能工程塑料,具有出色的耐热性、设计刚度、摩擦磨耗等特性,因此在多个领域都能发挥重要作用。Stanyl®在汽车行业中广泛应用。汽车发动机部件需要能够承受极高温度的材料,以确保引擎的正常运行。Stanyl®的耐热性能出色,能够在高温环境下保持稳定的性能,因此被用于制造发动机盖、进气歧管、涡轮增压器等关键部件。此外,Stanyl®在汽车座椅、悬挂系统、传动系统等方面也能提供优异的性能,满足车辆对于刚度、耐磨损和耐用性的要求。Stanyl®在电子电气领域也有广泛应用。电子设备通常会产生较高的温度,因此需要具备优异的耐热性能。Stanyl®能够在高温环境下保持稳定的电气性能,因此适用于制造电子设备外壳、插座、电缆保护套等部件。Stanyl®在齿轮领域也具有重要的应用。齿轮传动系统通常要求材料具备较高的强度、耐磨损和低摩擦系数等特性,以确保传动效率和寿命。Stany®具备出色的摩擦磨耗性能,能够在高负荷和高速运转下保持稳定的性能,因此被广泛应用于齿轮、齿轮箱等部件的制造。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。DSMPA46TS200F10

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。恩骅力 EnvaliorPA46TS250F4DPA46的高耐热性,使其能耐受高达280℃的回流焊接温度,并保持尺寸稳定性,十分利于新的无铅焊接技术。

在PA46中,每个酰胺键都伴随有4个CH2成分。这种特殊的分子结构使得PA46具有许多独特的性质和优势。首先,这种有规律的分子链结构使得PA46具有较高的快速结晶度。相比于其他常见的聚合物材料如PA66和PA6,PA46的快速结晶度约为70%,而PA66和PA6只有约50%。快速结晶度的提高意味着PA46的生产周期时间可以缩短,从而提高生产效率。此外,快速结晶也导致了PA46材料的特殊微观结构。它呈现出精细的球粒结构,这使得材料具有更高的冲击值。PA46的冲击值约为10k/m2,而PA6/66成型干燥时的冲击值只有5~7k/m2。这意味着PA46在受到冲击时更能够抵抗断裂,具有更好的耐冲击性能。此外,PA46在高于玻璃转化温度时也能够保持较好的硬度和强度。玻璃转化温度是聚合物材料在高温下失去固态特性转变为可塑性的温度。在这种温度下,许多聚合物会失去原有的硬度和强度,但是PA46具有较高的热稳定性,能够在高温下保持良好的性能。综上所述,PA46因其特殊的分子结构而具有许多独特的性质和优势。快速结晶度的提高使得PA46具有更高的生产效率和更好的耐冲击性能。同时,它还能够在高温下保持较好的硬度和强度,使其成为一种广泛应用于各个领域的高性能聚合物材料。
电气特性和阻燃性好:Stanyl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。这些性能的具体级别取决于特定品级、温度和水分含量。一般来说,这些性能在高温时仍能保持在较高的水平上,足以满足严格要求的应用场合。这一点,外加上 Stany1的耐高峰值温度性能和高韧性,使其成为需焊接到印刷电路板(PCB)上的元件的比较好选择。另外根据 Underwriter Laboratories(担保人试验室)的 UL94 级别,还研究出了多种阻燃型产品,额定值为V-0(即使在 0.35mm):而与UL1446 相应的H级(180)额定值是 Stany1PA46 玻纤增强级的额定值。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。

良好的耐化学性是聚酰胺材料的一个重要特征。聚酰胺通常被广泛应用于各种领域,其中Stanyl®是一种耐化学腐蚀能力出众的聚酰胺材料。它在许多化学物质的腐蚀作用下表现出良好的稳定性。Stanyl®不仅具备一般聚酰胺的耐化学性,而且在某些情况下具有更强的耐化学性,尤其是在较高温度下。它对油和油脂的耐腐蚀性非常好,这使得它成为汽车工业中引擎顶盖下面部件的理想材料。此外,Stanyl®也是汽车工业中齿轮和轴承的理想材料。在这些应用中,材料需要具备良好的化学稳定性,以应对润滑油和其他润滑剂的腐蚀性。Stanyl®的耐化学性能使其能够在这些环境中长时间稳定地工作,延长了齿轮和轴承的使用寿命。然而,正如其他聚酰胺材料一样,Stanyl®也有一些局限性。它会被强酸所腐蚀,因此在接触强酸的环境中需要注意。此外,Stanyl®还具有吸收极性溶剂的特性。这意味着在接触某些极性溶剂时,Stanyl®可能会吸收这些溶剂,导致其性能发生变化。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。安徽EnvaliorPA46原料
PA46 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。DSMPA46TS200F10
随着5G技术的迅猛发展,5G手机的普及已经成为趋势。5G手机的快充功能和快速无线充电需求也逐渐增加,这使得对USB-C连接器的安全性能提出了更高的要求。USB-C连接器是一种全功能的连接器,可以实现数据传输、充电和视频输出等多种功能。在5G手机中,USB-C连接器被广泛应用于充电和数据传输,因此其耐用性和安全性非常重要。为了满足5G手机快充功能和快速无线充电的需求,USB-C连接器需要具备高效的充电功能。这就要求连接器内部的电路设计和材料选择能够支持更大的电流和更快的充电速度。此外,为了保证连接器的安全性,它还需要具备防过热和过载保护等功能。在制造USB-C连接器时,贴装工艺是一种常见的制程工艺。贴装工艺可以实现高效的连接器生产和安装,提高生产效率和产品质量。然而,由于USB-C连接器具有高速传输的特性,对连接器内部电路的要求也更高,这就需要使用耐高温材料来保证连接器的稳定性和可靠性。在手机USB-C连接器中,聚酰亚胺(PPA)是一种常用的耐高温材料。PPA具有优异的耐高温性能和不变形的特性,可以承受高温环境下的长时间使用。这使得PPA成为手机USB-C连接器中的理想选择。DSMPA46TS200F10
齿轮的材料选择与设计是密不可分的,因为不同的材料可以影响齿轮的性能、寿命和可靠性。在选择材料时,需要考虑到齿轮的用途、工作环境、负荷条件和预期寿命等因素。作为一家先进的材料科技公司,恩骅力拥有专业技术团队,他们具备丰富的材料经验,并在齿轮设计方面积累了丰富的实践经验。这使得恩骅力能够为齿轮制造商提供创新的材料方案,并确保选择的材料能够满足齿轮的性能要求。同时,恩骅力的专业技术团队还可以提供专业的技术支持,包括齿轮的结构设计、模具设计和生产工艺优化等方面。他们可以根据客户的要求和需求,提供针对性的技术建议和解决方案,确保齿轮的设计和生产过程能够达到理想效果。通过与恩骅力合作,齿轮制造商可以获得专...