原材料的吸湿会对PA46的成型加工造成严重影响。在高温或长时间停留情况下,湿物料会引起水解降解,导致分子量下降,故物料在贮存时要防潮,成型前要进行预干燥,将水分含量降至0.05%以下。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℃。为了优化加工条件,必须注意加工PA46时温度的上下限与停留时间限制。PA46具有一下特性:--优点:高耐热,在高温状态下保持良好的机械性能、自润滑、耐化学耐油耐油脂、可改性阻燃。--缺点:易被强酸腐蚀、吸收极性溶剂(如水、乙醇、甘油、丙二醇等)。PA46各种温度:S熔点:295℃S热变性温度(1.8MPa):190℃(纯料)290℃(30%GF增强)S玻璃化转变温度:75℃S长期使用温度:Elec150℃,Imp115℃,Str130℃(纯料)Elec140℃,Imp140℃,Str140℃(30%GF增强)通常认为可以达到160℃S注塑温度:300~320℃S模具温度:80~120℃S预干燥:除湿干燥机(**值-30℃~-40℃)80℃*4~8hrs。PA46的结晶度大约为70%,远大于PA66的结晶度(50%),分子链间更加密集的氢键网络,使其有很高的热变形温度。DSMPA46

聚酰胺PA46为透明色或奶白色晶形环氧树脂,做为工程塑料用的聚酰胺具备冲击韧性高、摩擦阻力低,自润湿性、吸震性和消除噪音性好,耐高温、耐化学品性好,无毒性、无臭等优势,缺陷是吸水能力大,对温度湿度比较敏感,并危害规格可靠性和电性能。PA46高晶粒大小和对称性的链构造使其具备高溶点、高烧容,因而PA46在聚酰胺中耐温性不错,PA46的溶点、玻璃化温度及熔化焓都比PA6,PA66原材料高,尤其是聚酰胺PA46的溶点(295℃)比聚酰胺66、聚酰胺6各自高于33℃和72℃,其热形变温度也达到190℃,而长期性应用温度可以达到163℃,非提高的PA46能耐160℃高溫,30%提高耐高温温度做到290℃,其热形变温度比玻纤提高的聚苯醚还高30%。PA46的全脂环族构造使它具备质量的柔韧度、延展性和滚动性,并且较高的晶粒大小,使其具备优良的耐温性与在高溫下不错的强度和抗应力松弛性能,且耐磨擦和**耗性不错。DSMPA46PA46具有高刚度保持性能,同时表现出良好的高温抗蠕变性。

聚酰胺的吸水量由材料的极性(亲水趋向)和结晶度决定。PA46为高极性材料;另外,PA46的高结晶度也降低了吸水量,因为吸水过程只在材料的非晶相状态下发生。然而,尽管具有上述两个优点,PA46仍显示出较高的吸水程度。PA46材料更高的吸水量,原因在于其非晶相状态下有相对较低的密度。冷却导致结晶和相对较高自由体积的非晶相链构象,易于吸水。PA46经退火处理后,可建立一种紧凑的非晶相状态,从而大幅降低材料的吸水量。PA46材料经退火处理后吸水量降低,从而减少了由于吸水引起的相关尺寸和机械变化。重要的是,在退火处理后,高温下工作的部件,其尺寸变化遵循线性热膨胀(CLTE)系数而不是吸水量,因此变化是可以预计的。
聚酰胺46是一种热塑性的高分子材料,与聚酰胺6(PA6)和聚酰胺66(PA66)相比,聚酰胺46的分子链结构对称性高,酰胺基的密度也高,分子链有较好的规整性。这种高度规整的分子链结构使聚酰胺46具有很好的力学性能和热稳定性。聚酰胺46具有高熔点,意味着它可以在相对较高温度下保持稳定的固态形态。这使得聚酰胺46在高温环境下具有较好的耐热性能,并能保持优良的力学性能。聚酰胺46的中等强度和弯曲模量也较高,使其在应用中能够承受较大的力和变形而不容易失效。聚酰胺46具有较小的蠕变变形,即在长期受力下,其形状和尺寸变化较小。这是因为聚酰胺46的结晶度高,结晶速度快,分子链排列有序,从而增强了材料的稳定性。聚酰胺46的吸水性也较大,这意味着它可以吸收周围环境中的水分。尽管这可能导致尺寸的微小变化,但对某些应用来说,这种吸水性可能是有益的,例如在某些密封件中,可以通过吸水来达到更好的密封效果。聚酰胺46具有良好的耐药品性和染色性能,这使得它在医疗、汽车、电子等领域的应用较广。同时,聚酰胺46可以很容易地进行加工成型,这使得生产制品变得简单和高效。PA46 具有优异的耐化学性,可延长部件使用寿命。

加工性能好:与其它工程塑料相比,Stanyl可以明显的缩短成型周期时间,因为它的结晶速率很快;试验表明,用Stany1加工可以比PPA缩短30~45%的成型周期时间,比PCT缩短25~40%的成型周期时间,比PPS缩短30~50%的成型周期时间,比聚酯缩短30~45%的成型周期时间。Stany1熔化时的流动性非常好,没有任何溢料。再加之在高温时的高硬度,这些都简化了薄壁制品的设计和生产。这意味着从用各种材料制成的成熟制品的造价来看,壁薄和成型周期短的优势使Stany1成为特别经济的加工材料。另外由于Stany1的结品温度低,因此加工不需高模温(80℃即可)。PA46 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)。DSMPA46
PA46在涡轮增压器中的应用增压涡轮在保证能量输出不减少的情况下,使发动机的尺寸得以缩小。DSMPA46
Stanyl®是Envalior公司生产的聚酰胺品牌,它是同类产品中较早出现的高温聚酰胺,也是市面上独一份的脂肪族聚酰胺。三十年前,它定义了这类材料,现在它仍然是使用率非常高的聚合物基础。Stanyl®的熔点达到295°C,热变形温度达170°C,而玻纤增强的Stanyl®的热变形温度达290°C。46结构的对称性确保了聚合物以多种方式配合晶体,从而产生高结晶速度和高结晶度,它具有出色的机械性能以及磨损和摩擦性能,其中流动和流动力学平衡都是独一份的。这些特性使Stanyl®比其他的工程塑料在耐热性、高温下的机械性能摩擦及磨损等方面性能上更优异,同时,成型周期短,加工更经济。Stanyl®主要应用在汽车和电气工业上的高要求部件,己经被所有的主要汽车制造商认可。它能承受较高的强度和负载、耐高温和在恶劣环境下工作,因此非常适合于发动机周边区域的应用。DSMPA46
活跃于健康、营养和材料领域的全球科学公司荷兰皇家帝斯曼集团,其Stanyl®PA46打造的耐高温、低磨损塑料齿轮,已用于全球2亿多辆汽车的执行器中,如电子节气门控制(ETC)执行器、废气再循环系统(EGR)、涡轮、通用执行器(GPA)执行器和可变进气系统,并成功证明了其可靠的性能和成本效益。齿轮的材料选择与设计是密不可分的。帝斯曼的专业技术团队,不仅拥有扎实的材料经验,也积累了丰富的齿轮设计实践经验,在为齿轮制造商提供创新材料方案的同时,还可在齿轮的结构设计、模具设计、生产工艺优化等方面提供***的技术支持。除Stanyl®PA46外,帝斯曼还拥有***的材料选择,可为齿轮的摩擦副提供整体材料...