現貨LCP 日本寶理 E130I 加纖30% 耐腐蝕 耐高溫
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液晶聚合物(LCP)是一種由剛性分子鏈構成的,在一定物理條件下能出現既有液體的流動性又有
晶體的物理性能各向異性狀態(此狀態稱為液晶態)的高分子物質。液晶聚合物有溶致性液晶聚合
物(LLCP)、熱致性液晶聚合物(TLCP)和壓致性液晶聚合物三大類。顧名思義,溶致性液晶聚合
物的液晶態是在溶液中形成,熱致性液晶聚合物的液晶態是在熔體中或玻璃化溫度以上形成,壓致
性液晶聚合物的液晶態是在壓力下形成(此類液晶高分子品種極少)。LLCP用來生產纖維,TLCP可
注塑、擠出成型等。本文內容介紹的是熱致性液晶聚合物。
熱致性液晶聚合物是1976年美國Eastman Kodak公司首次發現PET改性對羥基苯甲酸(PHB/PET)顯
示熱致性液晶之后才開始研究開發的,直到上世紀80年代中后期才進入實用階段。美國Dartco公司
首先將“Xydar”的液晶聚合物投放市場,之后美國、日本等數家公司也相繼研究出液晶聚合物。由
于液晶聚合物在熱、電、機械、化學方面優良的綜合性能越來越受到各國的重視,其產品被引入到
各個高技術領域的應用中,被譽為超級工程塑料。
1 熱致性液晶聚合物的主要品種和結構
熱致性液晶聚合物在實驗室被開發的品種已達幾十例,但真正實現工業化的并不多,表1列舉了已
成功商業化的幾種主要TLCP的商品名、化學組成等。
表1 已商業化的TLCP
商品名 化學組成 專利所有者 生產廠商
Xydar PHBA/PPBP/TPA Dartco CO.(美國),1984年 Amoco(美國),1984年
Ekonol PHBA/PPBP/TPA Carborundum(美國),1984年 住友(日本),1989年
Vectra PHBA/HNA Celanese(美國),1985年 Hoechet Celanese(德國),1989年
X7G/Rodrun PHBA/PET Eastman Kodak(美國),1976年 Unitika(日本),1989年
美國是TLCP的主要生產國,其產量約占世界總產量的80%,其次是日本、西歐和俄羅斯等國。
2 熱致性液晶聚合物的性能
LCP與其它有機高分子材料相比,具有較為獨特的分子結構和熱行為,它的分子由剛性棒狀大分子
鏈組成,受熱熔融或被溶劑溶解后形成一種兼有固體和液體部分性質的液晶態。LCP的這種特殊相態
結構,導致其具有如下特征:具有自增強效果;線膨脹系數?。荒蜔嵝詢灹?;具有自阻燃性;熔體
粘度低,流動性好;成型收縮率??;耐化學藥品性好等。
LCP產品因化學結構和改性方法不同,性能差異甚大,但仍有許多如下共同的優異特性。
2.1 高強度、高模量及其它優良機械性能
由于LCP具有自增強特性,未經增強即可到達甚至超過普通工程塑料用百分之幾十玻纖增強后的機
械強度和彈性模量水平,而玻纖或碳纖維增強后更超過后者,到達異常高的水平。LCP還有優良的摩
擦、磨耗性能,蠕變性可忽略不計。
2.2 突出的耐熱性
Xydar的熔點421℃,在空氣中560℃、在氮氣中567℃才開始分解,其熱變形溫度高達
355℃,Ekonol熱變形溫度為293℃。Xydar可在-50~240℃連續使用,仍有優良的沖擊韌性和尺寸穩
定性,Xydar不受錫焊合金熔化的影響,Ekonol耐320℃焊錫浸漬5分鐘,玻纖增強級Vectra也可耐
260~280℃焊錫完全浸漬10秒。根據其耐熱性的高低,LCP可以分成三類,見表2。
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