Vectra A950侧链型液晶聚合物物用什么溶解用什么溶解

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E488i 液晶聚合物 VECTRA LCP 塑胶原料 价格 多少 粒子
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价格:电议库存数量:99999关键词:LCP POM PP PC,PEEK PEI PMMA PBT,ABS ASA SAN,PS PET PA66 PA11
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LCP日本宝理E130i 30%GF 高流动 耐温280度
LCP日本宝理E140i 40%GF 高刚性 高流动 耐温280度
LCP日本宝理E471i 35%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温265度
LCP日本宝理E472i 35%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温270度
LCP日本宝理E473i 30%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温250度
LCP日本宝理E480i 40%GF 低翘曲 高流动 耐温270度
LCP日本宝理S135 35%GF 高刚性 耐温340度
LCP日本宝理S471 45%矿物增强 低翘曲 耐温315度
LCP日本宝理S475 32%矿物增强 低翘曲 耐温305度
LCP日本宝理E463i 40%矿物增强 低翘曲 耐温235度
LCP日本宝理E130G 30%GF高流动 耐温245度
LCP美国杜邦6130L,16105加纤防火级
LCP美国杜邦5L高流动性
LCP美国杜邦5130L,5145L玻纤增强级
LCP美国杜邦ZE16130A,ZE17235耐高温
LCP美国杜邦1L,6556难燃级尺寸安定性佳
LCP美国杜邦7244高强度
LCP美国杜邦77110L阻燃级V-0
LCP美国杜邦6130 30%玻纤增强阻燃
LCP日本石化M-450高耐温玻纤增强50%
LCP日本石化MG-350,G-330玻纤增强
LCP日本宝理L130 L140玻纤增强阻燃
LCP日本宝理A130 C130阻燃
LCP日本宝理E130i 30%增强阻燃剂,高耐热性
LCP日本宝理E471i 35%增强阻燃剂,高耐热性
(1)美国杜邦:,,1L,5130L,5145L-BK,5L,6130-BK,6130L,6130L-WTNC010,6330-WT010,7140X-NC010,7145-WT010,7223-WT010,,77110L,6130L-NC010,6130L-BK010,6330-BK010,7130L-BK010,77110L-BK010,ZE16130A,ZE16130A-WT010,ZE17235,ZEN200
塑运塑胶集团
请扫二维码咨询产品 信息 报价 谢谢 本公司长期供应各种塑胶原料. 长期合作的品牌有杜邦、旭化成、沙伯基础、三菱、巴斯夫、LG、东丽、南亚、帝人、拜耳、台湾长春、台湾奇美、台湾台化、宝理、瑞士EMS、荷兰DSM、泰科纳等
长期供应通用塑料:ABS、AS、GPPS、HIPS、PP、PE、食品级ABS、AS、PS、PP等。工程塑料:COC镜头料、PMMA、POM、PC、PC/ABS、PA66、PA6、PPE、PBT、PET、ASA、PPO、PC+PBT、PBT/PC 、CAB、PETG、PA46、PA9T、PA6T、PA12、PA11、PA610、PA612、食品级POM、医用级PBT、PSU等。
铁氟龙塑胶原料:PVDF、PTFE、PFA、FEP、ETFE等等
大量批发各种工程塑胶原料
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, 碩士  指導教授:蔡三元  
液晶高分子具有高耐熱性、高強度、低的熱膨脹係數及加工性佳等優良的物性,為近年來工業界及學術界積極開發的一種新型高分子材料。廣泛應用於電子零件及精密機械零組件等。
  大部分的文獻中均是以隨機共聚合的方式來合成熱向性液晶高分子,比如:POB-PET及POB-PON。本研究以Vectra液晶為起點,參考Vectra液晶之合成技術及工業上PET製程,在其主鏈結構中導入軟鏈段,分兩階段(酯化段與聚合段)來合成有序半柔曲性之含?聚酯液晶聚合物。所得的產物藉由IR、NMR、EA、XRD、TGA、DSC及DMA探討其組成及熱性質,以SEM、POM了解其表面形態並觀察液晶相之變化。
  實驗結果顯示:合成的液晶聚合物本性黏度在0.35~0.54(dl/g)之間,熱裂解溫度均達400℃以上,並具有耐溶劑性、低吸溼率等優點。以SEM觀察,可見到緻密的微纖結構,由此可看出其自我補強的特性。在POM的觀察中,可見到聚合物均呈現向列型(nematic)液晶相,並有寬廣的液晶相溫度範圍(△Tmeso)。
Thermotropic liquid crystalline polymers (TLCPs) are currently receiving remarkable attention for their excellent mechanical properties , thermal stabilities and chemical resistances and widely used in electronic parts and precision machinery parts. In recent years , it has been a new material of considerable interest scientifically and commercially.
Most synthesized TLCPs were close to random copolymers such as in the case of copoly(oxybenzoate-p-ethylene terephthalate) (POB-PET) and copoly(oxybenzoate-p-oxynaphthalate) (POB-PON). In this research , we refer to the technology of Vectra’s polymerization and the industrial processes of PET. Added the soft segment into the main chain of Vectra to form the sequent semi-flexible naphthalene based TLCPs by two steps processes (esterification and acidolysis melt polycondensation). The TLCPs products are characterized by FT-IR and 1H-NMR to analyze polymer structure and composition. The thermal properties such as Tg , Tm and Td are analyzed with TGA , DSC and DMA. The crystalline , morphology and mesophase are observed by XRD , SEM and POM.
The analytic results of the research demonstrate that : all the polymers had inherent viscosities of 0.35~0.54(dl/g) and good anti-solvent properties. The initial decomposition temperature (at 5 wt% loss) are above 400 oC and all have low hygroscopicity. The melting point are about 180~270 oC ; glass transition temperature are in the range of 87~112 oC depending on the number of polymethylene units. To observe the morphology of the polymer : shown strong orientation on the surface in the flow direction and many micro-fibers structure in a sectional drawing , that so called self-reinforcing. The optical textures of the polymers revealed a strong birefringence in the melts and imply that they form nematic mesophase. All
the polymers have broad mesophase temperature range (△Tmeso).
1. F. Reinitzer , Monatsh , 9, 421 (1888)
18. Shibaev, V. P. and N. A. Plare, Adv. Polym. Sci., 60/61, 173 (1984)
20. Finkmann, H., H. Ringsdrof, and H. Win-drof Makromol. Chem., 179, 273 (1978)
22. W. M. Eareckson, Intergacial polycondensation. X. Polyphenyl esters, Journal polymer.Science, Vol.40, P.399 (1959)
28. N. Yamazaki, F. Higashi, and Kawabata, J. Polym. Sci., Polym. Chem., 12, )
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