液晶高分子的性质与应用幻灯片.ppt
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1、液晶高分子的性质与应用第1页,共16页,编辑于2022年,星期日目 录一、高分子液晶的物理性质v1、高弹性v2、粘滞性与流变性 v3、其他性质。第2页,共16页,编辑于2022年,星期日目 录二、高分子液晶的应用v1、液晶高分子纤维v2、热致性高分子液晶塑料v3、液晶高分子复合材料v4、液晶高分子信息材料第3页,共16页,编辑于2022年,星期日一、高分子液晶的物理性质。液晶高分子作为一种特殊的高分子材料,自然具有与一般高分子材料不同的性质。液晶具有液体的流动性和固体的有序性,对外界刺激如光、机械压力、温度、电磁场及化学环境的变化具有较高的灵敏性。高分子液晶制品具有高强度、高模量,尺寸稳定性、
2、阻燃性、绝缘性好,耐高温、耐辐射、耐化学药品腐蚀、线膨胀率低,并有良好的加工流动性等优异性能。第4页,共16页,编辑于2022年,星期日一、高分子液晶的物理性质 1、高弹性。液晶对外场作用较为敏感,即使不大的电磁力、变力、表面吸附等都能使液晶产生较大形变。液晶可独立存在展曲、扭曲、弯曲三种弹性形变。第5页,共16页,编辑于2022年,星期日一、液晶高分子的物理性质 2、粘滞性与流变性。液晶存在取向有序性,这将影响流体力学行为。而液晶高分子,有的高分子的粘滞特性,这与分子长度密切相关。一般液晶高分子为多畴状态,畴的大小在几微米之内,故在宏观上液晶高分子是各向同性的,其许多物理性质如力学性能等,表
3、观上也是多向同性的。第6页,共16页,编辑于2022年,星期日一、液晶高分子的物理性质溶致型液晶高分子溶液在各向同性相时,粘度随浓度增大而增大。进入液晶相后,粘滞系数突然降低。分子量越大,进入液晶相浓度也越低,最大粘滞系数升高。第7页,共16页,编辑于2022年,星期日一、液晶高分子的物理性质体系进入液晶相后,指向矢受切变流的影响而沿它的流动方向取向,从而迅速降低了粘滞系数。当切变流动停止一段时间后,样品会逐渐弛豫回原来的多畴状态。如果在此之前就使液晶高分子降温或溶剂移走成为固态,仍可获得相当好的宏观取向,即各向异性固体。第8页,共16页,编辑于2022年,星期日一、液晶高分子的物理性质3、其
4、他性质。胆甾相液晶具有螺旋结构。因此有特殊的光学性质,如选择反射、圆二色性、强烈的旋光性及其色散、电光和磁光效应等。第9页,共16页,编辑于2022年,星期日二、液晶高分子的应用1、液晶高分子纤维液晶高分子在适当的条件下,液晶分子有自动沿分子长轴取向的倾向,体系的粘度系数也表现为各向异性,沿分子长轴方向的粘度系数较其他方向小得多,因而很容易在纺丝过程中形成沿纤维轴高度取向的结构,从而获得优异的力学性能,芳纶(Kevlar)是最早开发成功并进行工业化生产的液晶高分子纤维,它的高强度、高棋t以及优良的耐热性使它在增强材料、防护服装、防燃、高温过渔等方面发挥着重要作用。第10页,共16页,编辑于20
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