LCP日本新石油化学MG350-PRL

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商品详细描述

 

供应日本新石油化学LCP MG350-PRL东莞市大千工程塑料有限公司现货供应LCP MG350-PRL 塑胶原料!技术支持:0769-82029709,销售电话:13798776067陈小姐。
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LCP  MG350BPRL/PRL 日本新石油化学 

 LCP MG350BPRL/PRL 日本新石油化学 

   特注:以上图片因品牌较多.没一一拍照.此图片只供参考

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LCP MG350BPRL/PRL 日本新石油化学 

 

LCP的特性与应用

  1、特性

  a、LCP具有自增强性:具有异常规整的纤维状结构特点,因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强,更远远超过其他工程塑料。

  b、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,液晶材料可以忽略不计,而且耐磨、减磨性均优异。

  c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好,具有优异的阻燃性,能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。

  d、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。

  e、LCP具有突出的耐腐蚀性能,LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀,对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水,接触后不会被溶解,也不会引起应力开裂。

  2、应用

  a、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);

  b、LCP:印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面;

  c、LCP加入高填充剂或合金(PSF/PBT/PA):

  作为集成电路封装材料、

  代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料;

  作光纤电缆接头护套和高强度元件;

  代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。

  代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料(宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统)。

三、LCP的注塑工艺

  由于改性后的性能和用途级别相差很大,其加工工艺变数也很大,故应相应调整如下范围:

  1、干燥:140℃~140~150℃ /5-7Hr

  2、注塑温度:260~300~410℃

  3、模 温:100~100~240℃

四、主要生产公司

  ①Du Pont、

  ②Eastman、

  ③Solvay、

  ④Ticona、

  ⑤三菱工程塑料公司、

  ⑥住友、

  ⑦宝理塑料(为Ticona和日本大赛珞化学公司的合资公司)、

  ⑧东丽,

  此外还有上野精细化工公司和Unitika公司等。

 

 

性质:为半芳香族聚酯,具高强度、高弹性率、低线性膨胀率。 

 

优点:1、流动性高;2、尺寸安定性佳;3、流动性极佳;4、耐溶剂性; 

 

5、高机械强度;6、难燃性。 

 

用途:1、速接器、线圈、开关、插座;2、泵零件、阀零件; 

 

3、汽车燃料外围零件;4、电子炉用容器;

LCP的耐氣候性、耐輻射性良好,具有優異的阻燃性,能熄滅火焰而不再繼續進

 

行燃燒。其燃燒等級達到UL94V-0級水平。LCP是防火安全性最好的特種塑料之一。

 

    LCP具有優良的電絕緣性能。其介電強度比一般工程塑料高,耐電弧性良好

 

。作為電器應用制件,在連續使用溫度200~300℃時,其電性能不受影響。而間

 

斷使用溫度可達316℃佐右。

 

    LCP具有突出的耐腐蝕性能,LCP制品在濃度為90%的酸及濃度為50%的堿存在

 

下不會受到侵蝕,對于工業溶劑、燃料油、洗滌劑及熱水,接觸後不會被溶解,

 

也不會引起應力開裂。

 

 

    二.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

 

療方緬。

 

    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,制件成型後其機械強度高,

 

用以代替玻璃纖維增強的聚砜等塑料,溉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用于宇航器外部的緬板、汽車外裝的制

 

動系統等。

 

LCP的简介

LCP间的一种中介态它是介于液体和晶体之,液晶现象是1888年奥地利植物学家F.Reintizer在研究胆甾醇苯甲酯时首先发现的。研究表明,液晶是介于液体和晶体之间的一种特殊的热力学稳定相态,它既具有晶体的各相异性,又有液态的流动性。小分子液晶的这种神奇状态引起了人们浓厚兴趣,现已发现多种液晶材料。这些主要是一些有机材料,LCP形成液晶的物质通常具有刚性的分子结构,分子的长宽比例大于一,呈棒状构象,同时还具有在液相下维持分子某种排序所必需的凝聚力。LCP这种凝聚力通常是由结构中的强极性基团,高度可极化基团或氢键提供,1937年Bawden和Pirie在研究烟草花叶病病毒时,发现其悬浮液具有液晶的特性。这是人们第一次发现生物高分子的LCP液晶特性...

 

LCP 的分子机构

a.向列型液晶(nematic,liquid crystal 简称N)大多数液晶及液晶高分子呈棒状。在向列相中,棒状分子彼此平行排列,仅具有一维有序,但分子的重心排布无序。在这三类液晶中仅向列相没有平移有序,它的有序度最低,粘度也小。b.近晶型液晶(smectic, liquid crystal 简称S)近晶相除了沿指向矢的取向有序以外,还有沿某一方向的平移有序。即具有一定程度的位置有序,根据位置有序程度,近晶相又细分为很多亚相(SA~SK)。在三类相态中近晶相的结构最接近晶体结构。c.胆甾醇型液晶(cholesteric,liquid crystal 简称Ch) 胆甾醇相液晶都具有不对称碳原子,分子本身不具有镜象对称性,它是一种手征性液晶。

 

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