




历史研究
lcp的研究历史,要远远晚于液晶的研究。
1.液晶在1888年由奥地利植物学家friedrich reinitzer (1857-1927)观察------胆甾醇酯时发现的;
2.直到1941年kargin才提出液晶态是聚合物体系的一种普遍存才状态,才开始对液晶聚合物(lcp)开展研究;
3.1966年美国杜邦公司使用相列态聚合物溶液制备出高强度、高模量的纤维fiber b;
4.1972年,又成功开发出溶致液晶kevlar纤维,高分子液晶逐步走向市场,引起人们的---兴趣。
lcp外观:米黄色(也有呈白色的不透明的固体粉末)。
无论是哪一种类型的lcp,其分子主链上都拥有大量的刚性---环结构,这决定了其特殊的物化特征和加工性质。lcp由于分子链保持着高度的规整性,lcp超细粉末定制,所以加热到晶化温度以后,只要稍微给一点剪切力,lcp溶体的流动性便会变得像水一样,这一特性使得lcp更容易成型薄壁小型化的一些连接器制件。
lcp超细粉末是指通过特定加工技术将液晶聚合物(liquid crystal polymer,简称lcp)材料细化至超微粒度的粉末状物质。以下是关于lcp超细粉末的详细介绍:材料特性粒度特性:lcp超细粉末的粒度非常小,一般可以达到微米(μm)甚至纳米(nm)级别,这为其在多个领域的应用提供了可能。化学稳定性:lcp超细粉末继承了lcp材料本身的优良化学稳定性,能够耐酸、溶剂和烃类等化学品。热稳定性:lcp超细粉末具有---的耐高温性能,热变形温度可---300℃以上。电气性能:具有低介电常数和低介电损耗,适用于高频通信和微波器件。应用领域电子信息产业:在电子封装材料、电子浆料、多层陶瓷电容器等方面有广泛应用,能够提高电子产品的性能和---性。生物医学领域:由于其---的生物相容性和化学稳定性,lcp超细粉末便宜,lcp超细粉末可用于制造人工关节、血管等器件。航空航天领域:lcp超细粉末具有轻质、高强度、耐高温等特性,可用于制造航空航天领域的零部件和结构件,提高---的性能和安全性。
lcp塑胶原料特性
:lcp塑胶原料密度为1.4~1.7g/cm3。液晶聚合物具有高强度,高模量的力学性能,由于其结构特点而具有自增强性;如果用玻璃纤维、碳纤维等增强,lcp超细粉末厂在哪,更远---过其他工程塑料。lcp的耐气候性、耐辐射性---。lcp塑胶原料是防火安全性的特种塑料之一。热致液晶聚合物还可与多种塑料制成聚合物共混材料,这些共混材料中液晶聚合物起到玻纤增强的作用,可以---提高材料的强度、刚性及耐热性等。lcp塑胶原料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---。作为电器应用制件,余姚lcp超细粉末,在连续使用温度200~300℃时,其电性能不受影响。而间断使用温度可达316℃左右。
液晶高分子(lcp)是指在一定条件下能以液晶相存在的高分子,其特点为分子具有 较高的分子量又具有取向有序。lcp 在以液晶相存在时粘度较低,且高度取向,而将其冷 却,固化后,它的形态又可以稳定地保持,因此 lcp 材料具有的机械性能。此外, lcp 材料还由于具有低吸湿性、耐化学腐蚀性、耐候性、耐热性、阻燃性以及低介电常数 和介电损耗因数等特点。 lcp塑胶原料还可以与聚砜、pbt、聚---等塑料共混制成合金,制件成型后其机械强度高,用以代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料,既可提高机械强度性能,又可提高使用强度及化学稳定性等。目前正在研究将lcp用于宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统等。
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