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LCP美國杜邦16105
LCP的簡介
LCP間的一種中介態它是介于液體和晶體之,液晶現象是1888年奧地利植物學家F.Reintizer在研究膽甾醇苯甲酯時首先發現的。研究表明,液晶是介于液體和晶體之間的一種特殊的熱力學穩定相態,它既具有晶體的各相異性,又有液態的流動性。小分子液晶的這種神奇狀態引起了人們濃厚興趣,現已發現多種液晶材料。這些主要是一些有機材料,LCP形成液晶的物質通常具有剛性的分子結構,分子的長寬比例大于一,呈棒狀構象,同時還具有在液相下維持分子某種排序所必需的凝聚力。LCP這種凝聚力通常是由結構中的強極性基團,高度可極化基團或氫鍵提供,1937年Bawden和Pirie在研究煙草花葉病病毒時,發現其懸浮液具有液晶的特性。這是人們第一次發現生物高分子的LCP液晶特性...
工藝
LCP在加工過程中,大多數剛性棒狀大分子鏈沿流動方形排列,因此順流動方向的強度和模量很大,可達一般工程塑料加入30%玻纖的水平,垂直于注射方向的強度僅為流動方向的1/3,成型收縮率和線脹系數約為流動方向的2~3倍,LCP雖為方向結構但熔體粘度不高,僅為一般聚合物的幾分之一,但是LCP保持了優良的性能,又降低了成型溫度,流動性好,易于成型,用較低的成型壓力就可成型薄壁制件和形狀復雜的制件,且越是薄壁制件其強度越高,這是由于分子高度定向所致。固化快、周期短、不易產生飛邊LCP流動性較大,固化速度快,因此成型周期短,生產效率高,且很少出現溢邊現象。LCP在成型過程中僅發生部分相變而無結晶引起的體積收縮,因此收縮率小,線脹系數很低,接近金屬,是一種良好的低線脹系數和低收縮率材料... 美國杜邦LCP
1000的成型工藝
LCP在加工過程中,大多數剛性棒狀大分子鏈沿流動方形排列,因此順流動方向的強度和模量很大,可達一般工程塑料加入30%玻纖的水平,垂直于注射方向的強度僅為流動方向的1/3,成型收縮率和線脹系數約為流動方向的2~3倍,LCP雖為方向結構但熔體粘度不高,僅為一般聚合物的幾分之一,但是LCP保持了優良的性能,又降低了成型溫度,流動性好,易于成型,用較低的成型壓力就可成型薄壁制件和形狀復雜的制件,且越是薄壁制件其強度越高,這是由于分子高度定向所致。固化快、周期短、不易產生飛邊LCP流動性較大,固化速度快,因此成型周期短,生產效率高,且很少出現溢邊現象。LCP在成型過程中僅發生部分相變而無結晶引起的體積收縮,因此收縮率小,線脹系數很低,接近金屬,是一種良好的低線脹系數和低收縮率材料...
應用
LCP用于微波爐容器,可以耐高低溫。LCP還可以做印刷電路板、人造衛星電子部件、噴氣發動機零件;用于電子電氣和汽車機械零件或部件;還可以用于醫療方面。 LCP加入高填充劑作為集成電路封裝材料,以代替環氧樹脂作線圈骨架的封裝材料;作光纖電纜接頭護套和高強度元件;代替陶瓷作化工用分離塔中的填充材料等。
LCP與聚砜、PBT、聚酰胺等塑料共混制成合金,制件成型后其機械強度高,用以代替玻璃纖維增強的聚砜等塑料,既可提高機械強度性能,又可提高使用強度及化學穩定性等。目前正在研究將LCP用于宇航器外部的面板、汽車外裝的制動系統等。