엔지니어링 머티리얼즈에 의한 전기 자동차의 성장 촉진
소비자의 전기 자동차 사용이 지속적으로 증가함에 따라 고급 소재 솔루션에 대한 필요도 등등하게 증가하고 있습니다. DSM은 이런 다양한 요구를 다루는 광범위한 범위의 제품 포트폴리오를 제공합니다.
Stanyl은 295°C의 용융 온도를 나타내는 고성능 지방족 폴리아미드로, 높은 결정도와 빠른 결정화 속도로 인해 세 가지 핵심 강점을 갖습니다.
Stanyl은 최초의 고온 폴리아미드이자 동급 종류 중에서 유일한 지방족 폴리아미드입니다. 이 소재는 30년 전에 소재의 종류를 규정했고, 오늘날에도 여전히 가장 널리 사용되는 폴리머의 기본입니다. 46 구조의 대칭성은 폴리머가 여러 방식으로 결정체에 딱 맞도록 보장하기 때문에 높은 결정화 속도와 고결정성이 나타납니다. 이 조합은 유동 및 유동 역학 균형이 매우 소중한 분야에 마모와 마찰 특성 뿐만 아니라 우수한 역학으로 인하여 고온 어플리케이션에 이상적인 소재입니다.
Stanyl은 고온 분야에서 성능을 나타내는 유일한 반결정성 지방족 폴리아미드이기 때문에, PPS처럼 다른 종류의 소재나 PPA로 불리는 반방향족 폴리아미드와 주로 비교됩니다. 명확한 이해를 돕기 위해, 우리는 다른 지방족 폴리아미드와의 차이를 보여주기 위해 PA66 기반 소재를 비교했을때 Stanyl이 유례없는 소재로 자리잡고 있음을 보여줍니다. 제시된 모든 데이터는 30% 유리 섬유 충전 소재를 기반으로 합니다.
동적 기계 분석
이 그래프의 왼쪽에는 세 가지 소재의 손실 탄성률이 표시되어 있습니다. 인장 모드에서 동적 기계 열 분석에서 결정된 대로, 각각 PA66(청색)과 상이한 두 가지 PPA(녹색 및 보라색), PPS(적색) 및 Stanyl(주황색)입니다. DMTA는 유리전이온도보다 낮은 유리 평탄 영역과 유리전이온도보다 높은 온도에서 고무 평탄 영역으로 나눌 수 있습니다. 유리 안정 영역에서 폴리머들이 1~1.5GPa로 모두 유사한 모듈러스를 갖기 때문에 Stanyl의 실제 강도는 유리전이온도보다 높은 온도에서 시작한다는 것이 분명합니다. 여기서, 이 그래프에 표시된 폴리머의 종류에 상관없이, Stanyl의 탄성률은 모든 폴리머들 중 가장 높습니다.
인장 이미지
단기 역학 시험
또한 단기 역학 시험에서도 이와 유사한 효과를 볼 수 있습니다(이 경우 인장 성능). 실온의 차이가 크지 않은 경우, 120°C에서 PPS와 PA66, Stanyl 간의 데이터를 비교하면 Stanly이 여러 다른 소재들 중 최고의 강도와 파단 연신율을 보유한다는 것이 이미 명확합니다. PPA2 소재는 유리전이온도 미만이기 때문에 제외됩니다. 그러나, 온도가 200°C로 증가하면 Stanyl은 이 그래프에 표시된 다른 모든 소재를 능가하며 이들 소재 중 최고 강도와 파단 연신율을 보여줍니다.
PA66 및 Stanyl PA46에 대한 마모 깊이를 판단하였습니다. 이 경우, 사이클 횟수에 따른 마모 정도가 연구되는 기어 어플리케이션에서의 마모를 판단하게 되었습니다. PA66 소재의 마모가 Stanyl 소재보다 훨씬 더 큰 것으로 파악됐습니다. 이러한 강도를 나타낼 수 있는 주된 요소는 PA66 기반 소재들과 비교 시 Stanyl의 크리프와 피로 성능입니다. 두가지 특성 모두에서 Stanyl은 결정도가 보다 높기 때문에 강성과 강도 수준이 더 높기 때문에 다른 지방족 폴리아미드를 능가합니다.
Stanyl의 화학 구조로 인해 빠른 결정화 속도와 높은 결정도가 나타나고, 이는 다른 지방족 폴리아미드보다 수분 흡수도를 높입니다. 자연스럽게 이러한 수분 흡수는 Stanyl 소재의 치수 안정성에 부정적인 영향을 미치며, 특히 폴리머가 가장 많이 함유된 미충전 소재에서 두드러집니다. 결과적으로, 높은 유리 섬유 또는 탄소 섬유가 부하된 고 충진 소재의 경우 수분 흡수가 훨씬 낮고 치수 안정성에 미치는 영향이 미미합니다.
모든 폴리아미드에 있어 수분이 갖는 두 번째 영향은 유리전이온도(Tg)의 저하입니다. Stanyl의 수분 흡수는 가장 높고 일시적인 유리전이온도도 높은 편이지만 Stanyl은 PA66보다 15°C 더 높은 Tg로 시작합니다. 일부 어플리케이션에 있어 이는 문제가 됩니다. 그러나, 어플리케이션이 습하고 중간 온도(40~100°C)에서 사용되는 경우에 Stanyl의 높은 결정도가 주는 이점이 나타나기 시작합니다. 이 영역에서 Stanyl의 기계적 성능은 PA66보다 높습니다.
Stanyl은 100% 물에서 완전히 포화됐을 때 흡수하는 수분 중량이 최대 13%입니다.
다양한 유형의 첨가제를 사용함으로써, 우수한 전기적 특성과 높은 기계적 성능이 열 전도성 소재에 결합될 수 있습니다.
"Stanyl® TW200F6 is a high heat polyamide that offers excellent creep resistance, strength, stiffness and fatigue resistance, not only at ambient temperatures but especially at high temperatures, while at the same time providing cycle-time advantages and excellent flow."
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"Stanyl® TW341 is a V2 UL-rated, non-reinforced high heat polyamide that offers excellent wear & friction properties in combination with outstanding creep resistance, strength, stiffness and fatigue resistance especially at high temperatures in combination with cycle-time advantages and excellent flow."
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"Stanyl® TE250F6 is an electro-friendly & flame-retarded high heat polyamide that offers excellent creep resistance, strength, stiffness and fatigue resistance especially at high temperatures in combination with cycle-time advantages and excellent flow."
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"Stanyl® TW371 is a friction-modified high heat polyamide that offers excellent wear & friction properties in combination with outstanding creep resistance, strength, stiffness and fatigue resistance especially at high temperatures in combination with cycle-time advantages and excellent flow."
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"Stanyl® TW241F10 is a high heat polyamide that offers excellent creep resistance, strength, stiffness and fatigue resistance especially at high temperatures in combination with cycle-time advantages and excellent flow. TW241F10 has an excellent track-record in gear applications and structural parts"
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"Stanyl® Diablo HDT2700 is a high heat polyamide that offers excellent heat-resistance up to 230C continuous use temperature next to high creep resistance, strength, stiffness and fatigue resistance. Diablo HDT2700 is specifically designed for high-demanding automotive under-the-hood applications."
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Stanyl의 첫 상용화는 30년 전에 이뤄졌습니다. 현재 고성능 폴리아미드 환경에서 사용되는 최대의 단일 폴리머입니다. 화학 구조의 대칭은 높은 결정도와 빠른 결정화 속도를 위한 기반을 제공하므로 성공의 기초 요소가 됩니다. 이 두 가지 특성은 고온에서의 우수한 고온 역학과 탁월한 마모 및 마찰 성능 및 우수한 흐름이라는 Stanyl의 세 가지 핵심 강점의 기반이 됩니다. 이러한 강점들은 Stanyl 사업을 주도하는 원동력입니다. 이러한 특징들로 인해 이 소재는 유리 전이를 통과한 후에도 이례적인 기계적 성질을 유지하여 고온 성능을 가능하게 합니다.
소비자의 전기 자동차 사용이 지속적으로 증가함에 따라 고급 소재 솔루션에 대한 필요도 등등하게 증가하고 있습니다. DSM은 이런 다양한 요구를 다루는 광범위한 범위의 제품 포트폴리오를 제공합니다.