液晶高分子的加工工艺
作为各向异性的聚合物材料,LCP具有加工流动性好、成型压力低等加工优势,可兼容传统的注塑、挤出、拉丝等成型工艺,制备的产品具有拉伸强度高、韧性好等优异性能。
液晶高分子纤维分为溶致LCP纤维、热致LCP纤维两大类。溶致型LCP纤维具有耐化学腐蚀、耐气候老化、耐辐射等优异性能,在、宇航、民用等领域应用广泛,如杜邦公司1972年工业化的芳香族聚酰胺(Kevlar)、Toyobo公司1998年工业化的聚对苯撑苯并双噁唑纤维(Zylon)。lcp纯膜
热致型LCP材料的玻璃化转变温度非常不明显,雨花台lcp纯膜,且结晶极快,冷却后的结晶度高,可认为是完全结晶聚合物,因此其无传统PET(聚合树脂)或PA6(尼龙6)采用常规的双向拉伸加工方法,同时LCP材料的横向和纵向强度差异明显,横向极易撕裂,lcp纯膜批发,需对拉伸工艺和设备进行大幅度改进。对LCP的双向拉伸需在熔融状态下进行,因此需要使用支撑膜以保证LCP发生熔融后的强度,而PTFE(聚四氟乙烯)本身可进行双向拉伸,可带动LCP分子进行同步取向,终由于PTFE分子表面张力小,lcp纯膜厂商,可轻易剥离。可行的双向拉伸法LCP薄膜加工工艺如图2所示。lcp纯膜
液晶聚合物(LCP)在熔融和固相状态下都表现出高度有序的结构。LCP可以取代陶瓷、金属、复合材料和其他塑料等材料,因为它在温度下具有优异的强度,lcp纯膜定做,而且几乎可以抵抗所有化学物质、风化、辐射和燃烧。
目前LCP薄膜生产方法主要是吹膜法、流延法以及溶液法等,不同的成膜工艺对树脂要求也不同。
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