聚酰胺46,又称聚己二酰丁二胺或尼龙46,英文名:polytetramethyleneadipamide或polyamide46,缩写为PA46,是荷兰DSM公司开发成功的一种新型聚酰胺,它是是由1,4-二氨基丁烷(又名丁二胺,英文缩写DAB)和己二酸缩聚而得的一种高分子材料。聚酰胺46分子结构高度对称,具有结晶度高、刚性强、强度大以及耐高温等特性。其熔点达300℃左右,比聚酰胺6高40℃,比聚酰胺66高80℃,是所有尼龙树脂中熔点比较高的一个品种。其综合性能超越绝大多数的竞争产品,如聚酰胺6和聚酰胺66、聚邻苯二甲酰胺及聚苯硫醚(PPS)等,其耐磨损性能甚至可达聚酰胺66的7倍。PA46的性能指标:PA46具有耐高温性,比PA66耐温高50度;PA46具有良好的韧性,即使在高温下也可以保持高韧性。PA46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。DSMPA46HFX31S B-MB

Envalior是齿轮和驱动系统用先进热塑性材料设计、工程和测试的全球***。汽车制造商和其他全球制造商信赖EnvaliorEngineeringMaterials来提高复杂汽车应用、电器、消费品和工业应用的性能。事实上,Stanyl®每年用于1亿个汽车驱动系统中的近4000万个齿轮中,使其成为世界上很受欢迎的热塑性齿轮材料之一。用于齿轮的高性能聚酰胺材料的***产品组合•Stanyl®PA46牌号始终证明其性能优于PA66和POM•Stanyl®提供相当但更便宜的性能,这要归功于PEEK•高性能Stanyl®牌号可实现更紧凑的设计和轻量化机会•先进的生物基EcoPaXX®PA410牌号也可用于性能和可持续性的完美结合。DSMPA46HFX31S B-MBPA46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。

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。
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。PA46的刚度和蠕变模量优于相同玻璃增强程度的PPS、PEI和PES 。

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。PA46在高温下展现出良好的机械性能、耐磨性和摩擦性能,适用于需在高扭矩和高温下工作的齿轮应用。DSMPA46HFX31S B-MB
PA46具有非常好的短期和长期耐热性。DSMPA46HFX31S B-MB
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业的材料选择和设计支持,确保齿轮能够在各种工作条件下稳定运行,提高产品的质量和可靠性。恩骅力的专业技术团队将持续不断地进行材料研发和创新,为齿轮制造商提供更具竞争力的材料方案和技术支持。DSMPA46HFX31S B-MB
聚己二酰丁二胺又名聚酰胺46,简称PA46。聚酰胺46由荷兰DSM公司在1984年首先实现工业化发展。早在20世纪30年代,杜邦公司就对聚酰胺46的合成进行了研究,并制得了低分子量的聚酰胺46。1979年,固相缩聚法成功用于聚酰胺46的合成,制得了高分子量的聚酰胺46。但直到DSM公司提出以丙烯腈和**氢为原料生产1,4-丁二胺的方法,才使聚酰胺46合成向工业化生产迈进。至1990年,DSM公司建立了年产2万吨的工业生产装置。聚酰胺46的生产主要由DSM公司控制,但通过与DSM合作,日本JSR公司、帝人公司和尤尼契卡公司也具备了开发和生产聚酰胺46的能力。PA46具有高刚度保持性能,同时表现出...