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- 25-100¥45 /千克
- ≥100¥44.9 /千克
- 品牌:聚酰胺 46
- 货号:02
- 发布日期: 2024-05-16
- 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 | HGR1 |
型号 | HGR1 |
品名 | PA46 |
外形尺寸 | 颗粒 25KG包 |
生产企业 | DSM Engineering |
是否进口 | 是 |
HGR1 PA46热稳定
PA66材料介绍
聚已二酰己二胺,俗称尼龙-66,是一种热塑性树脂,一般是由己二酸和已二胺缩聚制的。不溶于一般溶剂,仅溶于间苯甲酚等。
机械强度和硬度很高,刚性很大。可用作工程塑料,机械附件如齿轮润滑轴承,代替有色金属材料做机器外壳、汽车发动机叶片等,也可用于制合成纤维。
1、良好的耐热性:非增强型PA46的热变形温度HDT为160°C,增强型PA46的HDT为290°C2、高温下能保持高刚度:由于结品度高,PA46在接近其熔点时仍能保持高刚度,这样在要求较高的场合,与其它材料如PA6和PA66相比安全系数更高。
3、高抗蠕变力,特别是在高温下:性能和寿命长的工程塑料在长期负荷情况下必须有较高的抗蠕变力(即在负荷下塑料变形低)。而PA46的高结晶度使其在高温下(100℃以上)能很好地保持其刚度,因此也使得其抗蠕变力增加,比多数工程塑料和耐热材料的抗蠕变力更强。4、的韧性:PA46结晶率高,形成许多小型晶体球粒,这就是PA46比其它工程塑料韧性更好的原因。PA46即使在较低的温度下(0°C以下),缺口冲击强度值仍保持高水平。
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