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- 起订量 (千克)价格
- 25-100¥45 /千克
- ≥100¥44.9 /千克
- 品牌:聚酰胺 46
- 货号:02
- 发布日期: 2024-05-15
- 更新日期: 2025-05-07
品牌 | 聚酰胺 46 |
货号 | 02 |
用途 | 汽车部件,家电部件,电子电器部件 |
牌号 | OCD2305 BM |
型号 | OCD2305 BM |
品名 | PA46 |
外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
生产企业 | DSM Engineering |
是否进口 | 是 |
热稳定PA46 OCD2305 BM
产品说明:
OCD2305 BM 是一种聚酰胺 46(尼龙 46)材料,含有的填充物为25% 玻璃纤维增强材料。 该产品在欧洲有供货,加工方式为:吹塑成型。 OCD2305 BM 的主要特性为:热稳定剂。
1、 耐热性,热变型温度(HDT)高达290℃、符合UL VO规定的的阻燃型UL级
2、具有易加工性和 的流动性能、 的抗拉强度、良好的绝热性能
3、高刚度保持性能,同时表现出良好的高温抗蠕变性高结晶70%,高结晶速率
4、可电镀;经热稳处理的、耐热的
5、 的耐化学性
6、加工周期短可以用于薄壁部分达到 0.1毫米的零件而没有飞边
应用:
电气及电子应用:SMD元件,接插件,断路器,绕线元件,电动马达部件和电器元件;机载部件应用:齿轮、轴承和轴承罩汽车应用: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;以及排气控制和辅助供气系统的泵壳.
电气特性
Stanyl 具有出色的电气特性,并且符合所有安全规范。事实上,我们开发了一系列产品(包括几个高流动性牌号),兼具适合电子电气应用的出色性能和 的长期性能。
将 Stanyl 用于电子电气应用时,其中一个主要功能是电气绝缘。热塑性材料的绝缘性能可通过几个方面表现出来:
-
该材料可通过整体或表面均匀导电。相关特性:体积电阻率和介电强度;
-
材料绝缘被击穿并且在整体中形成导电路径。相关特性:击穿电压和介电强度;
-
表面被电场逐渐分解,产生电弧和/或污染,从而在表面形成导电路径。相关特性:耐电弧性、高压漏电起痕率以及相对漏电起痕指数;
-
而且,上述现象(或其它电源)产生的热量还可能点燃该材料。相关特性:带电电线引燃性和高电流电弧引燃性;
-
金属、绝缘材料、湿气和污染物混合在一起可能导致特殊的化学和物理老化过程。相关特性:电解腐蚀;
-
交流电的影响是极性化(电流损失和电信号噪声),这与介电常数和能量损耗(温度升高)有关,也与损耗因子或损耗指数有关。
上面提到的电气特性的准确级别取决于特定牌号、温度以及水分含量。但是,Stanyl 通常能将这些特性保持在足够高的水平上,成为适合关键应用的切实可行的材料。
介电常数
Stanyl 在高频下具有较低且稳定的介电常数值,这对设计当今的 IT 连接器至关重要。吸湿性可能会增大介电常数,但是这通常只在低频时才会发生,在目前或未来的 IT 设备中常见的高频环境下不会如此(见下图)。
Stanyl 在高频时较低且稳定的介电常数
电气特性
Stanyl 具有出色的电气特性,并且符合所有安全规范。事实上,我们开发了一系列产品(包括几个高流动性牌号),兼具适合电子电气应用的出色性能和 的长期性能。
将 Stanyl 用于电子电气应用时,其中一个主要功能是电气绝缘。热塑性材料的绝缘性能可通过几个方面表现出来:
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该材料可通过整体或表面均匀导电。相关特性:体积电阻率和介电强度;
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材料绝缘被击穿并且在整体中形成导电路径。相关特性:击穿电压和介电强度;
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表面被电场逐渐分解,产生电弧和/或污染,从而在表面形成导电路径。相关特性:耐电弧性、高压漏电起痕率以及相对漏电起痕指数;
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而且,上述现象(或其它电源)产生的热量还可能点燃该材料。相关特性:带电电线引燃性和高电流电弧引燃性;
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金属、绝缘材料、湿气和污染物混合在一起可能导致特殊的化学和物理老化过程。相关特性:电解腐蚀;
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交流电的影响是极性化(电流损失和电信号噪声),这与介电常数和能量损耗(温度升高)有关,也与损耗因子或损耗指数有关。
上面提到的电气特性的准确级别取决于特定牌号、温度以及水分含量。但是,Stanyl 通常能将这些特性保持在足够高的水平上,成为适合关键应用的切实可行的材料。
介电常数
Stanyl 在高频下具有较低且稳定的介电常数值,这对设计当今的 IT 连接器至关重要。吸湿性可能会增大介电常数,但是这通常只在低频时才会发生,在目前或未来的 IT 设备中常见的高频环境下不会如此(见下图)。
Stanyl 在高频时较低且稳定的介电常数
电气特性
Stanyl 具有出色的电气特性,并且符合所有安全规范。事实上,我们开发了一系列产品(包括几个高流动性牌号),兼具适合电子电气应用的出色性能和 的长期性能。
将 Stanyl 用于电子电气应用时,其中一个主要功能是电气绝缘。热塑性材料的绝缘性能可通过几个方面表现出来:
- 该材料可通过整体或表面均匀导电。相关特性:体积电阻率和介电强度;
- 材料绝缘被击穿并且在整体中形成导电路径。相关特性:击穿电压和介电强度;
- 表面被电场逐渐分解,产生电弧和/或污染,从而在表面形成导电路径。相关特性:耐电弧性、高压漏电起痕率以及相对漏电起痕指数;
- 而且,上述现象(或其它电源)产生的热量还可能点燃该材料。相关特性:带电电线引燃性和高电流电弧引燃性;
- 金属、绝缘材料、湿气和污染物混合在一起可能导致特殊的化学和物理老化过程。相关特性:电解腐蚀;
- 交流电的影响是极性化(电流损失和电信号噪声),这与介电常数和能量损耗(温度升高)有关,也与损耗因子或损耗指数有关。
上面提到的电气特性的准确级别取决于特定牌号、温度以及水分含量。但是,Stanyl 通常能将这些特性保持在足够高的水平上,成为适合关键应用的切实可行的材料。

介电常数
Stanyl 在高频下具有较低且稳定的介电常数值,这对设计当今的 IT 连接器至关重要。吸湿性可能会增大介电常数,但是这通常只在低频时才会发生,在目前或未来的 IT 设备中常见的高频环境下不会如此(见下图)。
Stanyl 在高频时较低且稳定的介电常数