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LCP 16105杜邦--LCP的结构:在液晶高分子LCP和聚丙烯PP共混纺丝时, 初生纤维中2种高分子以不相容的二相结构存在。在纺丝成型过程中, 液晶高分子在聚丙烯内形成连续的微纤结构。液晶材料优异的各向异性结构使它们在熔融成型后即可形成高强度、高模量的结构, 这种结构不需要牵伸就有很高的取向度。而聚丙烯由于分子结构比较柔软, 初生纤维的塑性大,强度和模量低, 需要进行冷拉伸才可取得较高的强度。由于聚丙烯的熔点大大低于液晶高分子, 并且液晶高分子有很好的热稳定性, 在共混纤维的牵伸过程中液晶高分子基本上保持其稳定的固态结构。
LCP的性能:由于聚丙烯是一个连续的结构, 而LCP是一个分散相, 在PPLCP共混纤维的牵伸过程中丝条所受的力通过聚丙烯相转移到LCP微纤上。在牵伸力的作用下, 共混纤维中的聚丙烯相发生塑性变形, 分子的取向度提高。共混纤维中的LCP微纤由于长度较大, 受力超过一定程度时会发生断裂 。假设微纤的截面是圆型的并且有光滑的表面,轴向的牵伸力通过摩擦由聚丙烯传递到LCP微纤上。对一定长度的微纤来说, 轴向的张力与二相之间的摩擦因数和微纤的直径成正比:式中, T为微纤所受轴向张力; D 为微纤直径; L为微纤长度; f为二相之间摩擦因数; F为微纤表面所受压力。
杜邦LCP牌号:
LCP 美国杜邦 1000 东莞
LCP 美国杜邦 1110 东莞
LCP 美国杜邦 16105 东莞
LCP 美国杜邦 16105 BK010 东莞
LCP 美国杜邦 16130 东莞
LCP 美国杜邦 2130 NC010 东莞
LCP 美国杜邦 3226 BK 东莞
LCP 美国杜邦 3226L 东莞
LCP 美国杜邦 5130L 东莞
LCP 美国杜邦 5130L BK 东莞
LCP 美国杜邦 5145 东莞
LCP 美国杜邦 5145L BK 东莞
LCP 美国杜邦 5145L WT010 东莞
LCP 美国杜邦 5244 东莞
LCP 美国杜邦 5244L 东莞
LCP 美国杜邦 6130 东莞
LCP 美国杜邦 6130 BK 东莞
LCP 美国杜邦 6130 WT010 东莞
LCP 美国杜邦 6130L 东莞
LCP 美国杜邦 6130L-BK010 东莞
LCP 美国杜邦 6130L-NC010 东莞
LCP 美国杜邦 6130L-WT010 东莞
LCP 美国杜邦 6130LX 东莞
LCP 美国杜邦 6130LX-BK010 东莞
LCP 美国杜邦 6130LX-WT010 东莞
LCP 美国杜邦 6140 东莞
LCP 美国杜邦 6140L BK010 东莞
LCP 美国杜邦 6244 BK010 东莞
LCP 美国杜邦 6244L 东莞
LCP 美国杜邦 6330 东莞
LCP 美国杜邦 6330-BK010 东莞
LCP 美国杜邦 6330-WT010 东莞
LCP 美国杜邦 6642L BK010 东莞
LCP 美国杜邦 7130 东莞
LCP 美国杜邦 7130L BK010 东莞
LCP 美国杜邦 7130-WT010 东莞
LCP 美国杜邦 7140 东莞
LCP 美国杜邦 7140X NC010 东莞
LCP 美国杜邦 7145L 东莞
LCP 美国杜邦 7225 NC010 东莞
LCP 美国杜邦 7244-N0100 东莞
LCP 美国杜邦 77110L 东莞
LCP 美国杜邦 77110L-BK010 东莞
LCP 美国杜邦 7755-BK010 东莞
LCP 美国杜邦 95140-BK010 东莞
LCP 美国杜邦 ZE16103 WT010 东莞
LCP 美国杜邦 ZE16130A 东莞
LCP 美国杜邦 ZE16130A-WT010 东莞
LCP 美国杜邦 ZE17235 东莞
LCP 美国杜邦 ZE55201-BK010 东莞