液晶高分子分析知识分享.ppt
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1、液晶高分子分析液晶高分子(LCP)的定义v液晶是一些化合物所具有的介于固态晶体的固态晶体的三维有序三维有序和无规液态无规液态之间的一种中间相态中间相态,又称介晶相,是一种取向有序流体取向有序流体,既具有液体的易流动性,又有晶体的双折射等各向异性的特征。v液晶高分子则是在一定条件下能以液晶形态存在的高分子。v液晶高分子英文名:Liquid Crystalline Polymers液晶高分子的发展史v19371970LCP的发现与发明时期 人们发现最早和研究较多的是天然或生物高分子液晶。v19711980LCP的飞速发展时期 对合成LCP 的研究可能始于1960年,最引人注目的是的合成LCP是芳香
2、族聚酰胺,特别是它的液晶纺丝技术的发明及高性能纤维的问世,大大刺激了LCP的发展及工业化。高性能的热致LCP的大量涌现与广泛研究是七十年代LCP飞速发展的标志,在此LCP飞速发展的时期,人们进一步丰富和发展了LCP的内容,奠定了LCP的理论与工业化基础,致使近年来的LCP研究与开发更加蒸蒸日上。液晶高分子的发展史v1981现在LCP的工业化与深入研究时期 80年代以来,LCP进入蓬勃发展时期。1972年,Du Pont公司实现了Kevlar工业化生产 1981年,Carbide公司实现了液晶沥青碳纤维的工业化生产 1984年,Dartco公司投产量热Xydar自增强塑料 1985年,Celan
3、ese公司推出了易加工的Vectra系列产品 1986年,Eastman和住友化学公司等相继开发了低成本的X7G和Ekonol LCP LCP在复合材料、功能材料和电光材料的开发,疾病诊断与治疗及生命科学的研究方面也取得了重大进展。LCP材料的工业化与广泛应用正在引起传统材料工业的革命。液晶高分子的分类液晶高分子分类方法有3 种。v从液晶基元在分子中所处的位置可分为主链型主链型和侧链侧链型型2 类 主链型液晶高分子是刚性液晶基元位于主链之中的液晶高分子。v从应用的角度可分为溶致型溶致型和热致型热致型2 类 对溶致型液晶,一个重要的物理量是形成液晶的临界浓度临界浓度,即在此浓度以上液晶相才能形成
4、。热致液晶是指各相态间的转变是由温度变化温度变化引起的。相变点温度是表征液晶态的重要物理量。从晶体到液晶态的转变温度称为熔点或转变点,由液晶态转变为各向同性液体的温度称为澄清点或清亮点。液晶高分子的分类 以上2 种分类方法是相互交叉的,即主链型液晶高分子同样具有热致型和溶致型,而热致型液晶高分子又同样存在主链型和侧链型。v从液晶高分子在空间排列的有序性不同,液晶高分子又有向列型、近晶型、胆甾型向列型、近晶型、胆甾型和碟碟型型4 种不同的结构类型。液晶高分子的分类1.向列型向列型 此种液晶中分子排列只此种液晶中分子排列只有取向有序有取向有序,无分子质心的远程无分子质心的远程有序有序,分子排列是分
5、子排列是一维有序一维有序的。的。2.2.近晶型近晶型 除取向有序外还有由分除取向有序外还有由分子质心组成的层状结构子质心组成的层状结构,分子呈分子呈二维有序二维有序排列。排列。3.胆甾型胆甾型 具有扭转分子层结构具有扭转分子层结构,在在每一层分子平面上分子以向列每一层分子平面上分子以向列型方式排列型方式排列,而各分子层又按周而各分子层又按周期扭转或螺旋方式上下叠在一起期扭转或螺旋方式上下叠在一起,使使相邻各层分子取向方向间形成相邻各层分子取向方向间形成一定的夹角一定的夹角。4.碟型碟型 19771977年发现。年发现。小分子液晶的结构 大多数液晶物质是由棒状分子构成的。其分子结构常常具有两个显
6、著的特征。v一是分子的几何形状具有不对称性,即有大的长径比(L/D),一般L/D 都大于4。v二是分子间具有各向异性的相互作用。小分子液晶的结构v科学家指出,多数液晶物质具有如下的分子结构:v即此类分子由三部分构成:由两个或多个芳香组成的核,最常见的是苯环,有时为杂环或脂环;核之间有一个桥键X,例如:等。小分子液晶的结构v分子的中间部分(又称介晶单元)v分子尾端含有较柔性的或可极化的基团 例酯基、氰基、硝基、氨基、卤素等。v除刚棒状分子外,近来发现,盘状或碟状分子也可能呈液晶 态,如苯-六正烷基羟酸酯液晶高分子的性能vLCP 的迅速发展与其一系列优异性能密切相关。其特性如下:1.取向方向的高拉
7、伸强度和高模量 绝大多数商业化LCP 产品都具有这一特性。与柔性链高分子比较,分子主链或侧链带有介晶基元的LCP,最突出的特点是在外力场中容易发生分子链取向。实验研究表实验研究表明明,LCP,LCP 处于液晶态时处于液晶态时,无论是熔体还是溶液无论是熔体还是溶液,都具有一都具有一定的取向序定的取向序。因而即使不添加增强材料,也能达到甚至超过普通工程材料用百分之十几玻纤增强后的机械强度,表现出高强度高模量的特性。如如KevlarKevlar的比强度和比模量均的比强度和比模量均能达到钢的十倍能达到钢的十倍。液晶高分子的性能2.突出的耐热性 由于LCP 的介晶基元大多由芳环构成,其耐热性相对比较突出
8、。如Xydar 的熔点为421,空气中的分解温度达到560,其热变形温度也可达热变形温度也可达350350,明显高于绝大多数塑料。3.很低的热膨胀系数 由于具有高的取向序,LCP 在其流动方向的膨胀系数要在其流动方向的膨胀系数要比普通工程塑料低一个数量级比普通工程塑料低一个数量级,达到一般金属的水平,甚至出现负值。这样LCP LCP 在加工成型过程中不收缩或收缩很在加工成型过程中不收缩或收缩很低低,保证了制品尺寸的精确和稳定。液晶高分子的性能4.优异的阻燃性 LCP 分子链由大量芳环构成,除了含有酰肼键的纤维而外除了含有酰肼键的纤维而外,都特别难都特别难以燃烧以燃烧,燃烧后产生炭化燃烧后产生炭
9、化,表示聚合物耐燃烧性指标极限氧指数(LOI)相当高,如Kevlar 在火焰中有很好的尺寸稳定性,若在其中添加少量磷等,LCP的LOI值可达40以上。5.优异的电性能和成型加工性 LCP 具有高的绝缘强度和低的介电常数具有高的绝缘强度和低的介电常数,而且两者都很少随温度的变化而变化,并具有低的导热和导电性能,其体积电阻一般可高达,抗电弧性也较高。另外另外LCP LCP 的熔体粘度随剪切速率的增加而下降的熔体粘度随剪切速率的增加而下降,流动流动性能好性能好,成型压力低成型压力低,因此可用普通的塑料加工设备来注射或挤出成型,所得成品的尺寸很精确。液晶高分子的性能6.此外,LCP 具有高抗冲性和抗弯
10、模量以及很低的蠕变性能,其致密的结构使其在很宽的的温度范围内不溶于一般的有机溶剂和酸、碱,具有突出的耐化学腐蚀性。7.当然,LCP 尚存在制品的机械性能各向异性、接缝强度低、价格相对较高等缺点,这些都有待于进一步的改进。液晶高分子的应用1.1.高强度高模量材料高强度高模量材料 分子主链或侧链带有介晶基元分子主链或侧链带有介晶基元的液晶高分子的液晶高分子,在外力场容易发生在外力场容易发生分子链取向。利用这一特性可制分子链取向。利用这一特性可制得高强度高模量材料。例如,聚得高强度高模量材料。例如,聚对苯二甲酸对苯二胺(对苯二甲酸对苯二胺(PPTAPPTA)在)在用浓硫酸溶液纺丝后,可得到著用浓硫酸
11、溶液纺丝后,可得到著名的名的KevlarKevlar纤维,比强度和比模纤维,比强度和比模量为钢丝或玻纤的量为钢丝或玻纤的8-108-10倍,而比倍,而比重只有钢丝的五分之一。此纤维重只有钢丝的五分之一。此纤维可在可在-45200-45200使用,使用,阿波罗阿波罗登月飞船软着陆降落伞带登月飞船软着陆降落伞带就是用就是用Kevlar-29Kevlar-29制备的。制备的。KevlarKevlar纤维还纤维还可用于可用于防弹背心,飞机、火箭外防弹背心,飞机、火箭外壳材料壳材料和和雷达天线罩雷达天线罩等。等。液晶高分子的应用2.2.显示及记忆材料显示及记忆材料 液晶高分子在电场作用下从无序透明态到有
12、序不透明态的性质,使其可用于显示器件。用于显示的液晶高分子主要为侧链型,它既具有小分子液晶的阀值(临界值)、回复特性和光电敏感性,又具有低于小分子液晶的取向松弛速率,同时具有良好的加工性能和机械强度。液晶高分子可用于液晶电视和电脑显示器。另外,LCP 因为易固定性可被用来作为热记录材料,即LCP 在热条件下将外力场的刺激固定下来,从而能保留外界所给予的信息,起到储存的作用。若将这些记录材料再次在热条件下施以电场,则材料回复原来的变形状态,可重新记录和摹写。液晶高分子的应用3.3.电子电器领域电子电器领域 LCP 优异的电绝缘性、低热膨胀系数、高耐热性和耐锡焊性等优点,使其在电子工业中的应用日益
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