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- 起订量 (千克)价格
- 25-500¥68 /千克
- ≥500¥67 /千克
- 英文名称:PA46
- 品牌:RTP
- 型号:25KG/包
- 货号:923
- 发布日期: 2026-07-15
- 更新日期: 2026-08-14
| 品牌 | RTP |
| 货号 | 923 |
| 用途 | 工业应用 |
| 牌号 | 200 G FR HS |
| 型号 | 200 G FR HS |
| 品名 | PA46 |
| 包装规格 | 25KG/包 |
| 外形尺寸 | 无 |
| 厂家 | 美国RTP |
| 是否进口 | 是 |
网页上的价格仅供参考,不做实际价格,请悉知,谢谢
RTP 200 G FR HS材料介绍
RTP 200 G FR HS属于美国RTP(安特普)公司的高端工程塑料,核心基体为尼龙46(PA46),结合玻璃纤维增强(G)、阻燃(FR)和热稳定(HS)改性技术,是一款综合性能优异的高温工程材料。以下是核心信息梳理:
一、型号命名与核心特性
型号解析
200:代表尼龙46(PA46)基体,提供耐高温性能基础;
G:玻璃纤维增强(通常含30%左右玻纤),大幅提升强度、刚性和尺寸稳定性;
FR:阻燃级,满足电子电气产品的安全燃烧标准;
HS:热稳定级,添加抗氧剂等助剂,强化长期高温环境下的性能保持能力,延缓材料热氧化降解。
核心性能优势
耐高温性:热变形温度超280°C,长期使用温度达160°C以上,可适配无铅焊接等高温工艺;
高强度刚性:玻纤增强后抗蠕变、耐疲劳性能突出,能承受高结构负载;
阻燃安全:通过垂直燃烧测试,快速自熄,满足电子电器行业防火要求;
综合适配性:兼具良好电气绝缘性、耐化学腐蚀性和抗紫外线能力,兼顾户外与工业场景需求。
二、典型应用领域
凭借耐高温、高强度、阻燃的综合特性,主要应用于对材料性能要求严苛的场景:
电子电气:汽车电子连接器、发动机周边部件、高压电器外壳;
工业制造:液压系统零件、机械结构件、耐高温齿轮/轴承;
汽车交通:发动机舱部件、轻量化结构件、线束连接器;
高端消费品:户外工具、高性能运动器材、精密仪器外壳。
三、同系列关联型号参考
RTP 200系列包含多种改性牌号,可根据需求灵活选择:若需抗紫外线+阻燃,可选200H UV FR(适配户外长期暴露场景);
若需PA66基体+阻燃,可选200H FR(成本与性能平衡型);
若需更高热稳定性,可参考同系列的205G FR HS(PA46基体,热稳定配方更成熟)。
RTP 200 G FR HS(及同系列RTP 200GB35HS等热稳定改性牌号)凭借耐高温、高强度、阻燃、自润滑、耐磨的综合性能,广泛应用于对材料性能要求严苛的工业场景,以下是具体领域及典型应用:
一、汽车工业(核心应用领域)
适配发动机舱高温、高振动、强腐蚀的复杂环境,承担关键结构件与运动部件:
发动机系统:油泵齿轮、水泵叶轮、传感器外壳、支架(需承受200℃以上连续工作温度,避免热变形导致功能失效);
传动系统:刹车系统部件、传动轴接头、轴承套(利用自润滑特性减少摩擦,降低维护频率);
轻量化结构:线束连接器、轻量化支架(玻纤增强后的高刚性,可替代部分金属件,实现减重降本)。
二、机械制造与工业自动化
适配高负载、连续运转的工况,提升设备可靠性与运行效率:
核心传动部件:滑动轴承、滑块、齿轮(自润滑配方减少对外部润滑油的依赖,避免漏油污染,延长设备寿命);
密封与耐磨件:密封环、耐磨衬套(抗磨损性能优异,可承受长期摩擦冲击,降低更换频率);
自动化设备:机械臂关节部件、传送带滚轮(耐高温、抗蠕变特性,适配长时间连续作业场景)。

三、电子电气行业
适配高温焊接、高电压、强电磁干扰的环境,保障设备安全与稳定性:
结构件与外壳:散热器外壳、绝缘支架、连接器外壳(阻燃等级达UL94 V-0,满足电子电气产品防火安全标准);
耐高温部件:无铅焊接工艺中的电子元件支架、电路板固定件(热变形温度超280℃,可承受260℃以上无铅焊接高温);
绝缘元件:高压电器绝缘子、变压器部件(兼具优异电气绝缘性与耐化学腐蚀性,适配复杂工业环境)。
四、高端消费品与户外装备
适配高耐用性、轻量化、耐候性的消费需求:
运动装备:高性能工具手柄、户外仪器外壳(抗紫外线、耐老化,适配户外长期暴露场景);
耐用消费品:电动工具齿轮、轴承(自润滑特性降低设备噪音,提升使用体验)。
五、工业设备与能源领域
适配高温、高腐蚀、强磨损的 工况:
能源设备:液压系统密封件、耐高温阀门部件(热稳定性优异,适配200℃以上连续工作温度);
化工设备:耐腐蚀泵阀部件、耐磨管道接头(耐化学腐蚀性与抗磨损性结合,延长设备使用寿命)。
总结来说,RTP 200 G FR HS的核心价值在于以工程塑料替代金属/传统塑料,在耐高温、轻量化、低维护、长寿命等方面实现性能升级,是高端制造领域“降本增效”的关键材料选择。






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