液晶树脂的耐热性分类(低、中和高耐热型) a、低耐热 <177 日本宝理 A430、 Rodrun®LC3000 b、中耐热 177~243 美国杜邦 6330、日本宝理A130、日本三菱E335G30、日本住友E7000、Rodrun®LC5000、UenoLCP®1000 c、 高耐热 >243 Xydar® -930、杜邦;6130日本宝理C130、Ueno LCP®2000、Titan LCP® LG431、日本三菱E345G30
LCP塑胶原料的成型温度高,因其品种不同,熔融温度在300~425℃范围内。LCP熔体粘度低,流动性好,与烯烃塑料近似。LCP具有极小的线膨胀系数,尺寸稳定性好。成型加工条件参考为:成型温度300~390℃;模具温度100~260℃;成型压力7~100MPa,压缩比2.5~4,成型收缩率0.1~0.6。
一般热致性液晶聚合物具有较好派的流动性,易加工成型。其成型产品具有液晶聚合物特有的皮芯结构,树脂本身具有纤维性质,在熔融状态下有高度的取向,故可起到纤维增强的效果。这也是液晶聚合物Zui引人注目的特点。
缩醛树脂是高度结晶的,典型的结晶度是75%,熔点星180℃。与聚乙烯(PE)相比.由于C—O键更短分子链堆积得更紧密,其结果是聚合物的熔点更高。高的结晶度赋予缩醛聚合物以很好的抗溶剂性。聚合物主要是线型.其分子量在20000到110000之间。
绝缘稳定性:具有良好的电绝缘性能,并保持到很高的温度范围。其介电损耗在高频情况下也很小。
电子电气是LCP的主要市场:电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求(能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接);
POM不耐强碱和氧化剂,对烯酸及弱酸有一定的稳定性。POM的耐溶剂性良好,可耐烃类、醇类、醛类、醚类、汽油、润滑油及弱碱等,并可在高温下保持相当的化学稳定性。吸水性小,尺寸稳定性好。
炭黑一般是有各种有机烃类以不完全燃烧的方法或热分解的方法制成的,为不溶不熔的微球状粒子,其表面除孤对电子和芳香环外,还有醌式羰基及酚式羟基等极性官能团。导电性炭黑的添加量一般为0.5%-20%,若炭黑的导电性较好,则POM的表面电阻率或体积电阻率均可降低至1×102数量等级。但由于炭黑表面上级性官能团的作用,往往会造成POM热稳定性下降,进而造成物理力学性能的降低。为克服此缺点,可采取导电性炭黑和亲水性高分子化合物(如PEG)并用的方法,以减少炭黑的使用量,也可以采用添加以甲醛捕捉剂为主的热稳定剂方法,改进体系热稳定性。
耐腐蚀性:除浓硫酸外,PEEK不溶于任何溶剂和强酸、强碱,耐水解,具有很高的化学稳定性。
具有非常出色的难燃性(极限氧指数 95Vol%,UL94V-0)。
LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高,耐电弧性良好。在连续使用温度200-300℃,其电性能不受影响。间断使用温度可达316℃左右。
高纯度等级的PFA-SH系列,氟离子和颗粒物析出较少,多用于半导体制造生产线
液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性,对大多数塑料存在的蠕变特点,且耐磨、减磨性均优异。
又称聚氧亚甲基。结构为,英文缩写为POM。通常甲醛聚合所得之聚合物,聚合度不高,且易受热解聚。1955年前后杜邦公司由甲醛聚合得到甲醛的均聚物。聚甲醛很易结晶,结晶度70%以上。均聚甲醛的熔融温度为180℃左右。
超低温使用:能在-80℃的环境下长期使用UHMW-PE是一种另人惊异的工程塑料。具有可与聚四氟乙烯(PTFE)相匹敌的特性,被称为超耐磨的热塑性树脂。
液晶又可分为溶致液晶聚合物和热致液晶聚合物。前者在溶剂中呈液晶态,后者因温度变化而呈液晶态。
半透明粒料,注塑、挤出成型。成型温度350-400度,475度以上容易引起变色或发生气泡。并注意脱模会较困难。
熔化温度:均聚物材料为190~230℃;共聚物材料为190~210℃。
食品级硅胶是一种无毒,无味,高透明度和不黄变的; 柔软,有弹性,抗扭结和不可变形; 无开裂,使用寿命长,耐寒耐高温;其撕裂强度和优异的电气性能; 它具有透明度高,无味,不黄变,无结霜等优点。
主要应用在印刷电路板、人造卫星电子零件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面。
冲击能吸收性:冲击能吸收值在所有塑料中Zui高,噪声阻尼性很好;
LCP液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性,对大多数塑料存在的蠕变缺点,液晶材料可忽略不计,耐磨、减磨性均优异。
极低的饱和吸水率:0.01%
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