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1.1
LCP材料的发展历史

LCP是20世纪80年代初期发展起来的一种新型高性能工程塑料,是一种由刚性分子链构成的,在一定物理条件下兼具液体流动性和晶体各向异性(此状态称为液晶态)的高分子材料。LCP主要包括溶致性液晶聚合物(LLCP)、热致性液晶聚合物(TLCP)和压致性液晶聚合物三大类 [1,2] 。顾名思义,溶致性液晶聚合物的液晶态是在溶液中形成的,热致性液晶聚合物的液晶态是在熔体中或玻璃化温度以上形成的,压致性液晶聚合物的液晶态是在压力下形成的(此类液晶高分子品种极少)。LCP的研发生产集中在美国和日本,美国率先发明,日本后来居上。LCP根据合成单体的不同可划分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型 [3] ,结构图如图1.1所示。

图1.1 Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型LCP的结构图

I型LCP最早在1972年由美国CBO公司的EconomyJ和CottisS率先研发并投入生产,申请牌号为Ekonol,这是第一款商业化LCP。1979年住友化学公司引进了该技术,并自主研发了E2000系列,标志着日本也拥有了LCP生产技术。1984年CBO公司将技术转让给Dart公司,索尔维通过整合Dart公司掌握了LCP生产技术,推出了Xydar牌号产品。I型LCP单体由PHB(聚-
β-羟丁酸)、BP(联苯二酚)和TPA(热塑性橡胶)构成,其结构图如图1.2所示,结构中的苯环属于刚性链段,因此耐热性能极高,热变形温度(Heat Distortion Temperature,HDT)可达到300℃以上且拉伸性能好,但是加工性能较一般。其下游产品主要用于电子元器件,如连接器等。

图1.2 I型LCP单体的结构图

II型LCP于1984年由Hoechst-Celanese公司开发成功,1985年开始生产Vectra牌号产品。美国塞拉尼斯公司(现泰科纳公司)和杜邦公司是全球最早研发LCP材料并投入生产的企业,在LCP原材料生产和产品制造技术方面积聚了非常雄厚的实力。塞拉尼斯于1985年开始生产以HBA/HNA为主链的LCP树脂,目前泰科纳公司将LCP业务发展成为全球重要的LCP树脂生产大厂,并于2010年收购了杜邦LCP生产线Zenite系列,成为LCP树脂龙头企业,产能可达22000吨/年,美国杜邦公司在1994年推出了Zenite系列LCP产品,2003年收购了Eastman Chemical公司的Titan部门,纳入了Zenite生产线。杜邦Zenite系列LCP产品的优势在于具有更短的生产周期、更好的流动性和更高的热变形温度。1964年,为了保证在亚洲地区的化工生产,美国泰科纳公司与日本大赛珞化学公司合资成立了Poly plastics(宝理塑料)。1996年,宝理塑料从塞拉尼斯引进了LCP生产技术,生产了牌号为LAPEROS的LCP产品,具备年产15000吨的LCP生产线。经过多年的发展,宝理塑料开发了LAPEROS系列LCP产品,该产品不仅具有数量级的机械强度、高弹性模量,而且具有优异的振动吸收性能,堪称下一代超级工程塑料。在CHINAPLAS 2019 国际橡塑展上,宝理塑料带来了其应用于5G通信的低介电LCP材料。Ⅱ型LCP单体由PHB和HNA(羟基萘甲酸)构成,其结构图如图1.3所示,单体构成最简单,相对分子量最大,综合性能表现十分突出,既有高耐热性能,又有很好的加工性能,是最适宜生产天线材料的LCP。

图1.3 Ⅱ型LCP单体的结构图

Ⅲ型LCP是在1976年由伊斯曼-柯达公司最先研发的,于1986年开始生产X-7G牌号产品。1994年东丽公司开始生产Siveras牌号产品。Ⅲ型LCP单体由HBA(对羟基苯甲酸)和PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)构成,其结构图如图1.4所示,由乙二醇形成的酯基结构使得分子链中的柔性链段增加,从而导致材料热变形温度降低。因此,Ⅲ型LCP的耐热性能略差,只适用于生产连接管和传感器的塑料,是目前使用最少的LCP。

图1.4 Ⅲ型LCP单体的结构图

目前来看,LCP供应主要被美国与日本的企业垄断,全球LCP产能约为6万吨。材料的高技术壁垒使得LCP生产主要集中在美国与日本,美国的塞拉尼斯、日本的宝理塑料及住友化学是主要的供应商,约占全球产能的70%。LCP产能分布如表1.1所示。我国进入LCP领域较晚,受技术及产品质量因素的影响,LCP市场供不应求的特征明显,长期依赖进口。随着近几年的发展,我国相继引入多家生产企业进行投产,其中沃特股份、金发科技、普利特、聚嘉新材料等公司占主流。尽管LCP行业在我国产能较少,但是其发展仍然十分迅速,我国所使用的LCP挠性板大多来自广东东莞生益科技股份有限公司,而沃特股份于2014年收购三星精密的全部LCP业务,是目前全球唯一可以连续生产Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型LCP树脂及复合材料的企业,目前产能3000吨/年,材料产品在5G高速连接器、振子等方面得到了成功推广和应用,针对传统材料无法适应新通信条件下的环保、低吸水要求,LCP材料成功取代了传统材料。

表1.1 LCP产能分布 MjP+QozwbeCkTbOBxCfgsI8v0GBaRUdQL+I7eBWyTjLEcTAnxRQttQHIyJ4QjMVK

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