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荷兰帝斯曼PA46 TE250F6加30玻纤阻燃耐高温

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    深圳市龙岗区广丰全塑胶原料经营部
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    1.00
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    25kg
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    康小姐 (请说在中科商务网上看到)
  • 产品编号:
    177735800
  • 更新时间:
    2024-04-14
  • 发布者IP:
    27.44.242.129
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详细说明

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  PA46加工性能

  在PA46的加工过程中必须使用带有止逆阀的三段式螺杆。加料性能和材料颗粒的塑化在很大程度上取决于螺杆的几何形状。由于PA46有很高的熔化焓,是一种低粘度材料,所以其熔化速度比许多其他材料(例如PE,PP)要慢。过于短的螺杆,其熔化能力和均匀能力会不足,这将造成压缩区产生极高的压力,造成过度磨损,剪切和螺杆停转。 由于PA46的熔点高达295℃,故加工温度较高。注射成型时,对标准级,熔体温度控制在305-320℃,模具温度控制在80-120℃。了优化加工条件,必须注意加工PA46时温度的上下限与停留时间限制.PA46材料在注塑时除了保压和保压时间之外,冷却阶段的另两个因素,冷却时间和模具温度,也是极重要的。由于PA46凝固速度极快,所以其冷却的时间也极短。由于PA46结晶速度快、结晶温度低、流动性好、加工性能好,与其他工程塑料相比,可以显着地缩短成型周期,提高生产效率,如DSM公司的PA46产品成型周期比PPA缩短30%-45%、比PPS缩短30%-50%、比聚酯缩短30%-45%。由于刚度高,可节省原材料,制备薄壁制品。玻璃纤维增强PA46可生产薄壁制品,比其他工程塑料制品薄10%-15%,特别适用于汽车和机械工业。PA46作为一种半结晶热塑性塑料,比不定形材料表现出更高的收缩率。与各向异性共同作用,收缩率越高导致变形越大。可以在标准往复式螺杆的注射成型设备上进行加工。为取得优秀结果,料筒容积应该在大一次注射量的50%至80%之间。加热器的容量应足够大,以保证传递给料筒足够的热量。

  PA46主要应用

  聚酰胺PA46与金属材料相比,虽然刚性尚逊于金属,但比强度高于金属材料,与金属材料不同的是,聚酰胺作为高分子材料,它在使用温度范围内,抗张强度随温度和吸水率的变化而变化。聚酰胺PA46的疲劳强度为抗张强度的20%-30%,比镍钢、碳钢等要低,但与铸铁和铝合金等金属材料相近。如在电气及电子领域主要用于表面贴装器(SMD)元件、接插件、断路器、绕线元件、电动马达部件和电器元件等,在机械加工领域用于齿轮、轴承和轴承罩;在汽车工业用于传感器和连接器、电动机控制系统、进气设备、电缆紧固件、交流发电机和启动机部件,以及排气控制和辅助供气系统的泵壳。PA46非常容易以填充物、纤维,内部润滑剂和耐冲击改质剂改质。在汽车市场,PA46材料将能够在引擎罩下的应用为汽车电气系统,空气,燃料和动力总成零部件,以支持新的发展。PA46的应用还包括如记忆卡连接器,CPU插座,高温线轴,开关或笔记本电脑的内存模块连接。聚酰胺PA46含有活性的氨基和羧基,很容易通过改性来改善产品性能,如尼龙与玻璃纤维亲和性好,可用玻璃纤维增强降低树脂吸水率。因此聚酰胺材料广泛应用于各种机械、交通运输、电子电气、薄膜以及工业零部件等,在取代金属、节约能源、劳动保护和提高工效等方面,日益显示出聚酰胺PA46工程材料的优越性。

  PA46的自我介绍

  PA46是由丁二胺和己二酸缩聚而成的脂肪族聚酰胺,虽然有尼龙66相似的分子结构,但Stanyl PA46的每个给定长度的链上的酰胺组数更多,链结构更对称;而高度对称的链结构致使其结晶度高(约为70%),而且结晶速度快,因而熔点更高(295℃),热变形温度也高,而长期使用温度(CUT 5000hours)可达163℃。这些特性使Stanyl PA46比其它工程塑料如PA6、PA66、PPA和聚酯在耐热、高温下的机械强度、耐磨等方面具有技术优势,并且成型周期短,加工更经济。荷兰皇家企业DSM(帝斯曼)工程塑料公司在世界上最早成功地确立了工业上生产PA46的方法,商品名称Stanyl,并在全球推广的耐热及耐磨型的世界级领先的聚酰胺46品牌号。

  PA46的特点

  具有卓越的抗拉强度、良好的绝热性能,高刚度保持性能,同时表现出良好的高温抗蠕变性。具有易加工性和卓越的流动性能。阻燃、可电镀、经热稳处理的、耐热的。刚度和蠕变模量由于相同玻璃增强程度的PPS、PEI和PES 。PA46的优异特性使其在降低成本、延长使用寿命和可靠性等方面具有重要的优势。在易于加工设计方面,Stanyl具有与高温树脂,如LCP,PPS和PEEK具有相同的性能。模具商和终端用户可获得的优势包括: 耐高温性能,可在机罩下长期使用,无铅焊接加工 优异的耐化学性,可延长部件使用寿命 。 由于其低蠕变性、优异的抗疲劳性能和低磨损性可延长使用寿命,性能更加可靠。 优异的机械性能,减少壁厚度,从而降低重量和部件价格 。 仅周期时间缩短即可提高制模设备30%生产效率(由于高流动性可通过增加模腔数量提高生产效率) 。

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