热稳定LCP(以液晶聚合物为基材的耐热性高分子材料)
热稳定LCP是一种以液晶聚合物为基材的耐热性高分子材料,因而在添加热稳定剂后可以达到低收缩率的效果,尤其在注塑方面能够保证产品的尺寸稳定性。热稳定LCP由于其特殊的分子结构,广泛应用于电子、光电、汽车、航空航天等领域,如制作无纺布、薄膜、电缆、接头和模具等。
此外,在热稳定LCP的制备过程中,需要进行复杂的控制和调节,以确保材料的质量和性能符合要求。因此,热稳定LCP的生产需要高度专业化的技术和设备,以满足各种应用需求。
总之,热稳定LCP是一种应用广泛、性能优越的工业液晶聚合物,其在各个领域都有着重要的作用和应用前景。
热稳定LCP有几点特性:
1、高温电气/电子装配:能承受SMT装配工序操作,包括无铅回流焊接。
2、耐磨损性良好。
3、良好的流动性-薄壁,复杂的形状。
4、耐化学性良好。
5、可获得非常高弹性模量。
6、优异的耐化学腐蚀性。
7、模塑速度:周期循环极快,优异的抗蠕变性。
8、阻燃性能好。
9、在宽广的温度范围内具有比较低的介电性能。
以下是热稳定LCP物性参数
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量,添加热稳定 |
| 特性 | 尺寸稳定性好、热稳定良好、低收缩率 |
| 部件标识代码 (ISO 11469) | LCP-GF30 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.61 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 1 | 内部方法 | ||
| 垂直流动方向 : 1.00 mm | 0.45 | % | 内部方法 |
| 流动方向 : 1.00 mm | 0.010 | % | 内部方法 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 计秤) | 85 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | 210 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 2.2 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 15000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 270 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应变 | 3.0 | % | ISO 178 |
| 补充信息 | 额定值 | ||
|---|---|---|---|
| Color Number | VF2001/BK010P/BK025P |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 35 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 240 | °C | ISO 75-2/A |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 3.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | IEC 60243-1 | ||
| 1.00 mm | 45 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 3.00 mm | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 | IEC 60250 | ||
| 1 kHz | 4.10 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.70 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 1 kHz | 0.020 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.020 | IEC 60250 | |
| 耐电弧性 | 137 | sec | |
| 漏电起痕指数 | 125 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | V-0 | UL 94 |
以下是热稳定LCP注塑工艺
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 130 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 24 | hr | |
| 料筒后部温度 | 350 到 370 | °C | |
| 料筒中部温度 | 370 到 390 | °C | |
| 料筒前部温度 | 390 到 410 | °C | |
| 射嘴温度 | 390 到 410 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 40.0 到 160 | °C | |
| 模具温度 | 40.0 到 160 | °C | |
| 注塑压力 | 120 到 160 | MPa | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 保压 | 40.0 到 60.0 | MPa | |
| 背压 | 1.00 到 5.00 | MPa | |
| 螺杆转速 | 50 到 100 | rpm |
热门产品
-
塞拉尼斯VECTRA_泰科纳Ticona系列LCP树脂
相关词条泰科纳VECTRA介绍泰科纳LCP目录塞拉尼斯VECTRA特性泰科纳LCP塑料用途美国泰科纳VECTRA介绍:美国泰科纳Ticona|VECTRA|LCP塑料Vectra® LCP 液晶聚合物Vectra® LCP液晶聚合物是一种高结晶,热致(熔融取向)热塑性塑料,因此,在薄壁制件的应用上,它具有异常高的精度、尺寸稳定性,优异
浏览量:2913 -
日本上野UENO系列LCP塑料
日本上野UENO系列LCP塑料,液晶聚合物的世界原料(单体)厂商上野制薬股份有限公司利用其优势和经验,自主研究开发了热可塑性聚合物。 日本上野UENO系列LCP塑料难燃性自筹,环保整形材料
浏览量:1914 -
日本新石油化学XYDAR系列LCP树脂
ENEOS是將ENERGY/能源和NEOS/新生(源自希腊浯)两个词浯组合而成的新词,蘊含着备齐各种能源产品,向毎位顾客提供满意的服务的决心。品牌标识象征着能源,中心的球体表示可靠性和永续
浏览量:1889 -
导热LCP(以液晶聚合物为基材的热传导高分子
工业化液晶聚合物(简称LCP),而导热LCP是一种以液晶聚合物为基材的热传导高分子材料,导热率:1-20W/W/m.K,主要有导热不导电、导热又导电2种不同工艺,该材料在玻璃纤维矽胶布基材上涂覆导热高分子聚合物而制成,主要应用于连接器和其他特特别的应用领域。导热LCP对比铝的优势?
浏览量:1845 -
耐高温LCP(以液晶聚合物为基材的高耐热高分
耐高温LCP是一种以液晶聚合物为基材的高耐热高分子材料,LCP具有优异的耐热性能和成型加工性能,在熔融态时一般呈现液晶性,聚合方法以熔融缩聚为主。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机械强度及其模量的水平,LCP的全称是液晶聚合物材料英文名称Liquid Crystal Polymer,
浏览量:1572 -
日本住友SUMIKASUPER_LCP树脂
经营理念由上述三句话构成。这三句话奠定于注重信誉,讲究诚实、不苛求浮利,尤忌轻举冒进的经营要旨的理念,以及自利利他,公私一如的思想,立足于遵循本公司自创业之始代代
浏览量:1562 -
耐高温LCP_长春化工LONGLITE系列LCP塑料
长春化工LONGLITE系列LCP塑料 你要找的型号就在下面:(请用Ctrl+F键查找牌号更快捷)LONGLITE® LCP LCP-300 N4GCCP GroupLCPLONGLITE® LCP LCP-300 N3GCCP GroupLCPLONGLITE® LCP LCP-270 B3GCCP GroupLCPLONGLITE® LCP LCP-270 N
浏览量:1460 -
加纤LCP_加玻纤30%-55%增强
加纤LCP介绍:加玻璃纤维或长纤,矿物纤维简称(加纤LCP),LCP本来就是工业化液晶聚合物,加入玻纤15%-55%可以增强该材料的刚性,长用的是加30%玻璃纤维增强材料,该材料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。加纤LCP特点
浏览量:1394 -
杜邦DuPont|Zenite_LCP树脂
相关词条杜邦Zenite介绍杜邦LCP目录杜邦LCP塑料特性杜邦LCP塑料用途杜邦Zenite介绍:Zenite液晶聚合物LCP,它是一种新型的高分子材料,是目前引人注目的聚合物之一。该材料不但能够承受高温,在熔状态下,呈现液晶性,有高度的取向,故可起到纤维增强的效果。其性能优异,具有高强度、高刚性、耐高温、电绝
浏览量:1222 -
日本宝理LAPEROS液晶高分子LCP树脂
日本宝理VECTRA系列LCP塑料是液晶高分子LAPEROS LCP是我们从传统的塑料所想象不到的,具有非常特别的结构和性能的高分子,取Themotropic Liquid Crystal Polymer的先头字母,因而被称为『LCP』。
浏览量:1093 -
热稳定LCP(以液晶聚合物为基材的耐热性高分
热稳定LCP是一种以液晶聚合物为基材的耐热性高分子材料,因而在添加热稳定剂后可以达到低收缩率的效果,尤其在注塑方面能够保证产品的尺寸稳定性。热稳定LCP由于其特殊的分子结构,广泛应用于电子、光电、汽车、航空航天等领域,如制作无纺布、薄膜、电缆、接头和模具等。此外,在热稳定LCP的制备过程中,需要进行复杂的控制
浏览量:1038 -
导电LCP(以液晶聚合物为基材的电传导高分子
导电LCP是一种以液晶聚合物为基材的电传导高分子材料,添加30%碳纤维增强材料和其他助剂改性成的,表面电阻率10E+2ohms,10E+3ohms,10E+5ohms,导电LCP将树脂和导电物质混合,用塑料的加工方式进行加工的功能型高分子材料,导电LCP塑料主要应用于电子、集成电路包装、电磁波屏蔽等领域。导电LCP有以下几点特性:1、导电:加
浏览量:980 -
日本油墨DIC|OCTA系列LCP工程塑料
1908年,日本油墨DIC的制造和销售进行创业的DIC(ディーアイシー,旧大日本インキ化学工業),其基础素材有机颜料、合成树脂的事业的同时,扩大相关的内核技术成了世界顶级水平。把这项技
浏览量:915 -
日本尤尼吉可RODRUN系列LCP塑料
集结全力、三大事业领域展开事业。 这就是尤尼吉可集团。 向人类丰富多彩的生活做出贡献、与地球环境共存---这是尤尼吉可集团的梦想。 既有关联事业领域各公司的齐心合力、也有
浏览量:875 -
抗静电LCP(以液晶聚合物为基材的防静电高分
抗静电LCP是一种以液晶聚合物为基材的防静电高分子材料,添加碳黑或者碳纤维、玻璃纤维增强材料和其他助剂改性成的,表面电阻率是10的7次方,长期抗静电不消失,可达到静电消散,适合于制造各类需要抗静电的汽车工业制品、化学装置、体育器材、电子电气、雷达天线屏蔽、办公设备零部件、开关、医疗器材等。抗静电LCP有以下几
浏览量:815
推荐产品
-
上海璐彩特LUCITE_Diakon_PMMA材料
用途 PMMA具有质轻、价廉,易於成型等优点。溶于有机溶剂如苯甲醚等,可以形成良好的薄膜和良好的介电性能,可以作为有机场效应管的介质层。[1] 它的成型方法有浇铸,射出成型,
-
挤出级PP(以聚丙烯为基材的吹塑薄膜级聚合物)
挤出级PP是一种以聚丙烯为基材的吹塑薄膜级聚合物,其主要功能是将塑料颗粒通过挤出机熔融成条状熔体,然后通过模头挤压成所需的形状,通常用于生产管材、板材、薄膜、线缆等产品。吹塑薄膜级聚丙烯是由丙烯单体在催化剂作用下加成聚合而成的产物。由于其具有优异的机械性能和易加工性能,并且原料来源丰富、价格低廉,因此
-
加纤防火PET_杜邦RYNITE系列PET塑料
-
(苏威)索尔维Veradel系列PESU聚醚砜塑料
美国(苏威)索尔维在过去十年间坚持不懈地推动阳光动力号项目的进展。在阳光动力号出发完成它的环球之旅之际,我们非常高兴能继续为这项壮举所代表的愿景通过可改变世界的创新
-
防静电PC(以聚碳酸酯为基材的抗静电高分子材料)
防静电PC也称为防静电聚碳酸酯,以聚碳酸酯为基材的抗静电高分子材料,英文缩写PC,可达到抗静电、静电消散、防止吸尘、导电和电磁波干扰(EMI)屏蔽等功能, 有着超强抗冲击及耐高温性能突出;表面电阻值为10/5 ~10/8 Ω ,具有很好的的防静电功能,表面硬度高抗刮伤性优良;外观靓丽,非常平整光滑。防静电PC防止吸尘和电磁屏
-
遮光PBT(以聚对苯二甲酸丁二酯为基材的不透光高分子化合物)
遮光PBT聚光不透光可以光反射材料是以聚对苯二甲酸丁二酯为基材的不透光高分子化合物, PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯,具有遮光、聚光、不透光、光反射、吸水率低等等性。遮光PBT性能如下:1、可定制颜色。2、遮光0.8MM不漏光。3、耐老化、抗UV。4、高韧性高冲击强度。5、跌落不开裂。6、可超声波焊焊接。7
-
哑光PC/ABS_低光泽PC/ABS合金原料
哑光PC/ABS,低光泽PC/ABS合金原料随着汽车ELV法令的出台,需要更多的热塑性材料直接可以进行回收处理,而不需要分立热固性漆膜的过程,因此,哑光PC/ABS成为市场的热点,哑光PC/ABS,主要用于免喷涂汽车零部件,为实现良好的哑光效果,需先了解一下消光原理,利用两种物质不相容或聚合物交联化原理可以实现材料表面光泽的降
-
耐化学PPS_泰科纳(Fortron)PPS原料
泰科纳(Fortron)PPS原料 你要找的型号就在下面:(请用Ctrl+F键查找牌号更快捷)泰科纳(Fortron)PPS系列学名性能特点应用领域Fortron 0203PPS混料良好的流动性;耐化学性良好;热稳定性,良好Fortron 0205PPS混料良好的流动性;耐化
-
日本三井化学EVA树脂
为确保社会给与的信赖、履行企业的社会责任,一直将加强公司经营的透明性作为根本。在做出重要决定之际,要遵循公司制度、通过诸多会议广泛展开讨论的体制,重视监察部门职能
-
日本出光XAREC系列间规聚苯乙烯SPS树脂
日本出光XAREC系列间规聚苯乙烯SPS树脂 间规聚苯乙烯树脂(SPS),是1985年由出光在世界上首次成功合成,并于1997年由出光在世界上最早实现工业化的纯国产聚合物。(商品名《XAREC》是















