PA46具有耐高温属性,比PA66耐温要高50度以上。PA46兼顾相当好的韧性,在高耐温的情况下仍能保持高韧性,这个特点其它类似的塑料很难做到。比如PA66PA6T等是高钢度,高耐温,但是韧性不知。高韧性这个特点使PA46用在更***的领域:轴承保持架、绝缘线材保护层、各种外套保护层。目前国际主流的PA46生产商有:荷兰DSM一般售价70元左右一公斤。国内POLYLMSJ保力美是国内企业,大概于2015年才合成的PA46在耐温和高韧性上能接近DSM的PA46,价位在50元一公斤,但是产能不足。目前全球还是荷兰DSM在主导PA46的供应。下面是PA46和普尼龙对比:PA46熔点是310度,普通PA66熔点240度PA46(纯树脂)最高使用温度250度,普通PA66(纯树脂)的最高使用温度是180度PA46的耐磨度优于PA66PA46的韧性优于PA66高温尼龙可取代金属达到轻薄设计,优异的耐高温性和尺寸稳定性使其在笔电的风扇、接口广泛应用。PA46

PA46,全称聚己内酰胺46,是一种具有**度、高韧性、低吸湿性等优点的工程塑料。由于其综合性能优良,被广泛应用于汽车、电子、电气、纺织等产业领域。众所周知尼龙具有吸湿性,PA46吸水率是指在一定条件下,PA46材料吸收水分的能力。吸水率是衡量PA46材料耐水性能的一个重要指标,对于材料的加工、使用及产品性能有着重要影响。PA46吸水率的测试方法通常采用重量法。具体操作步骤如下:1.将PA46样品放入干燥器中,在100℃下干燥至恒重。2.将干燥后的样品放入温度为23℃、湿度为50±10%的环境中,平衡24小时。3.在样品达到平衡状态后,称取质量,计算吸水率DSMPA46TE251F7Stanyl®PA46的密度只有钢铁的七分之一。

PA46是高温尼龙中比较特殊的存在,这是一种脂肪族尼龙,由丁二胺和己二酸缩聚合成。目前市面上除了DSM生产和销售PA46,牌号为Stanyl®,也有其他家陆续推出PA46产品。虽然PA46和PA66的分子结构非常相似,但PA46的链结构更为对称,这也使得其结晶度和结晶速度都更高,从而赋予材料更高的熔点。这种材料的熔点一般为295℃,且长期使用温度可高达163℃。此外,PA46在耐热、耐磨等方面相比传统的单6和双6更具优势,且成型周期短。据悉,目前DSM的Stanyl®已用于全球2亿多辆汽车的执行器中,诸如电子节气门控制、废气再循环系统、涡轮、可变进气系统等。
PA46具有较好的短期和长期耐热性,非增强型PA46的热变形温度HDT为160℃,增强型PA46的HDT为290℃;而长期使用温度CUT为163℃。PA46在高温下能保持高刚度,由于结晶度高,Stanyl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、PA66和PCT相比,安全系数更高。PPA和PPS在室温下刚性模量很高,但在高温(100℃以上)时,其硬度会***下降。PA46具有高抗蠕变力,特别是在高温下,性能比较好和寿命**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StanylPA46的高结晶度使其在高温下(100℃以上)能极好地保持其刚度,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。PA46 (纯树脂)的最高工作温度为250度,普通PA66 (纯树脂)的最高工作温度为180度。

PA46不仅在通常环境温度下,有高的机械强度与刚性、耐疲劳性、突出的耐蠕变性,并且在高温环境中能保持这些特性。与此同时,PA46又不失塑料的其它各种优点,如耐腐蚀、轻量化、减震、消音、电绝缘、易成型加工等。这些特征使PA46与PA6、PA66等其它工程塑料相比,有很大的技术优势。它在通用工程塑料与特种工程塑料(如LCP、PPS、PEEK等)之间架起了桥梁。事实上,PA46通常被用来替代特种工程塑料。由于PA46的高耐热性、高温下的高刚性、低蠕变性,使其在价格/性能比方面,可与PPS、PEI、PES、LCP等特种工程塑料相媲美。由于PA46的高耐热性,使其能耐受高达280℃的回流焊接温度,并保持尺寸稳定性。这对于新的无铅焊接技术的特别重要的。而LCP通常被指定用来成型经受此场合的部件,但LCP的成本远远大于PA46。像所有的聚酰胺一样,PA46可逆地从环境中吸收水分,直至达到平衡。未经玻璃纤维增强的PA46在23℃/50%RH条件下平衡吸湿量为3.7%,而经玻璃纤维增强的PA46在23℃/50%RH条件下平衡吸湿量为2.6%。由于吸湿,制品尺寸会发生变化。这在模具设计时应予考虑。PA46所制造的齿轮,可在高转速高温环境下工作。上海DSMPA46
Stanyl® PA46应用于电机中可替代涂覆材料,降低成本的同时,使壁厚从0.5mm降到了0.2mm。PA46
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PA46中,每个酰胺键都伴随有4个CH2成分。这种特殊的分子结构使得PA46具有许多独特的性质和优势。首先,这种有规律的分子链结构使得PA46具有较高的快速结晶度。相比于其他常见的聚合物材料如PA66和PA6,PA46的快速结晶度约为70%,而PA66和PA6只有约50%。快速结晶度的提高意味着PA46的生产周期时间可以缩短,从而提高生产效率。此外,快速结晶也导致了PA46材料的特殊微观结构。它呈现出精细的球粒结构,这使得材料具有更高的冲击值。PA46的冲击值约为10k/m2,而PA6/66成型干燥时的冲击值只有5~7k/m2。这意味着PA46在受到冲击时更能够抵抗断裂,具有更好的耐冲击性能...