日本住友化学 LCP
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日本住友化学LCP:牵伸温度对二相之间的摩擦因数有很大的影响。随着牵伸温度的提高, 聚丙烯开始软化, 二相之间的摩擦因数下降, 微纤所受的轴向张力随之下降,微纤的长度也相应增长。实验结果表明, 在同样的拉伸条件下, 120 下得到的牵伸纤维中的微纤的长度和150 下得到的有很大的区别。150 下的微纤长度远远高于120 下得到的 。牵伸速率对微纤的长度也有较大的影响。对聚丙烯来说, 牵伸过程中产生细颈。当纤维高倍牵伸时, 细颈部位的急剧收缩可以产生较高的径向压力, 从而降低微纤的长度。实验结果表明, 在高倍拉伸时微纤的长度比在同样条件下低倍拉伸时低 。
日本住友化学LCP:为了保护微纤在牵伸后具有一定的长度, 并同时使聚丙烯得到足够的牵伸以取得高度取向的结构, 有效的办法是把初生纤维在较低的牵伸率下牵伸。这样既使纤维中微纤保持一定的长度, 同时聚丙烯也能得到一定的取向度。在第一次牵伸的基础上, 可以进一步在更高的温度下对初生纤维作第二次牵伸。由于高温下聚丙烯进一步软化, 二相之间的摩擦因数降低, 在第一次牵伸中得到的微纤长度可以得到保护, 而聚丙烯本身则在第二次牵伸中取得高取向度, 进而改善了物理机械性能.
日本住友化学LCP:化学纤维生产中的牵伸过程是一个分子取向的过程。对含有液晶高分子微纤的PPLCP 共混纤维来说, 牵伸过程既提高了聚丙烯的取向度, 同时也使初生纤维中的LCP 微纤断裂成长度较短的微纤。对于含有Vectra A900 的PPLCP 共混纤维, 初生纤维和牵伸纤维之间的性能有很大的区别。表1显示了初生纤维和在一级与二级牵伸下纤维的初始模量 。由于聚丙烯的取向度低, 初生纤维的初始模量较低。在加入LCP 之后, 共混纤维的初始模量随着LCP 含量的增加而有明显的增加。在150 下一级牵伸后, 纤维的初始模量比初生纤维有很大的提高。LCP 含量对提高一级牵伸时共混纤维的初始模量的影响不是很明显。当LCP 含量过高时, 由于LCP微纤的强化作用, 纤维的最高拉伸倍数下降, 影响了聚丙烯的取向。一级牵伸时PP 与LCP 质量比为10015 的样品的初始模量为6.34 Ntex, 低于纯聚丙烯样品。
日本住友化学LCP:二级牵伸对提高LCP 微纤的长度和聚丙烯的取向度有很大的影响。二级牵伸下纤维的初始模量比一级牵伸时有很大的提高。PP 与LCP 质量比为100??10 的样品的初始模量可达1254 N tex。二级牵伸由于减小了对LCP 微纤的损伤, 对提高LCP 含量高的样品的初始模量的影响更大。PP 与LCP 质量比为100-15 的样品在二级牵伸下的初始模量为1131 Ntex, 比在一级牵伸下的初始模量提高78%。而比同样情况下的纯聚丙烯样品提高了32%。而液晶聚合物是一种进入液态时(通过溶解、熔融)可以自行组织成结晶区的聚合物。结晶区的排列和成形能改进无定型聚合物基纤维在高强、高模、耐高温及其他方面的性能。例如, 芳族聚酰胺(如Kevlar)是通过易溶的LCP 的酸纺工艺制得, 芳族聚酯(如V ectran ) 是通过热致LCP熔融纺丝制得。
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产品名称:日本住友化学 LCP
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