聚酰胺的吸水量由材料的极性(亲水趋向)和结晶度决定。PA46为高极性材料;另外,PA46的高结晶度也降低了吸水量,因为吸水过程只在材料的非晶相状态下发生。然而,尽管具有上述两个优点,PA46仍显示出较高的吸水程度。PA46材料的吸水量更高,原因在于其非晶相状态下有相对较低的密度。冷却导致结晶和相对较高自由体积的非晶相链构象,易于吸水。PA46经退火处理后,可建立一种紧凑的非晶相状态,从而大幅降低材料的吸水量,从而减少了由于吸水引起的相关尺寸和机械变化。PA46具备冲击韧性高、摩擦阻力低,自润湿性、吸震性和静音性好,耐高温、耐化学品性好,无毒无臭等优势。PA46TW272F6

聚酰胺(PA,俗称尼龙)是美国DuPont公司较早开发用于纤维的树脂,于1939年实现工业化。20世纪50年代开始开发和生产注塑制品,以取代金属满足下游工业制品轻量化、降低成本的要求。PA具有良好的综合性能,包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性,且摩擦系数低,有一定的阻燃性,易于加工,适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性,提高性能和扩大应用范围。PA的品种繁多,有PA6、PA66、PAll、PAl2、PA46、PA610、PA612、PAl010等,以及近几年开发的半芳香族尼龙PA6T和特种尼龙等很多新品种。PA46TW272F6PA46在高温和干摩擦中,与PPA、PEEK、PA66等高性能材料相比,可减少高达50%的磨损。

Stanyl®是一种具有出众耐久性的塑料材料。它具有出色的耐磨性和低摩擦系数,使其非常适合用于制造运动零件。耐磨性是指材料在与其他表面接触时能够抵抗磨损的能力。对于运动零件来说,耐磨性是一个非常重要的特性,因为这些零件通常会在高速、高摩擦力的环境中运动,容易受到磨损。Stanyl®材料的耐磨性使其能够在长时间的使用中保持其原始性能。它能够抵御摩擦、刮擦和磨损,延长零件的使用寿命。无论是在机械设备还是汽车工业中,Stanyl®都可以提供可靠的耐磨性。此外,Stanyl®还具有低摩擦系数的特性。摩擦系数是指材料表面与其他表面接触时所产生的摩擦力。低摩擦系数意味着Stanyl®材料在与其他表面接触时能够减少摩擦力的产生,从而降低能量损失和磨损。这使得Stanyl®材料非常适合用于制造高速运动部件,例如轴承、齿轮和滑动元件。
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其突出的特点是具有高结晶度,耐高温、强度高,刚性好。

Stanyl®PA46可提供***的磨损磨耗性能,特别是在高温和干摩擦中,与PPA、PEEK、PA66等高性能材料相比,可减少高达50%的磨损,因此极大地提高了齿轮的耐用性。当用在电机管理执行器的齿轮中时,可将齿轮的使用寿命延长到标准(4千万个负载周期)的三倍。高转速或高环境温度的工况,对齿轮材料提出了极高的耐温要求。在长期温度高于100℃或短期温度高于140℃时,POM材料是无法胜任的。与POM相比,Stanyl®PA46的耐温性更好,特别适用于中冷集成电子节气门等高温应用。PA46耐腐蚀性能优于PA66,且抗氧化性好,使用安全。DSMPA46TS350
PA46具有高刚度保持性能,同时表现出良好的高温抗蠕变性。PA46TW272F6
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UnderwriterLaboratories(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。PA46TW272F6
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...