- 产品信息
- SUMIKASUPER LCP
- LCP的其他特性
SUMIKASUPER LCP的其他特性
SUMIKASUPER LCP 的减振特性
SUMIKASUPER LCP具有高刚性和减振性能,因此与其他树脂相比具有优异的减振性能。损耗系数与弯曲模量的关系如图3-7-1所示,在具有高弹性模量的同时表现出高损耗系数。
图3-7-1 SUMIKASUPER LCP的损耗系数与弯曲模量的关系

图3-7-2 LCP与PPS振动衰减性的比较

图3-7-3 SUMIKASUPER LCP的共振特性

表3-7-1 SUMIKASUPER LCP与其他树脂的比较
谐振频率 (Hz) | 损失系数 | |
---|---|---|
LCP-GF40% | 1,680 | 0.0491 |
PES-GF30% | 1,100 | 0.0092 |
PPS-GF40% | 1,340 | 0.0093 |
铁材料 | 1,340 | 0.0095 |
SUMIKASUPER LCP的导热性
SUMIKASUPER LCP的导热系数根据树脂的取向而变化,在流动方向上表现出高导热系数。此外,与LCP树脂的导热率相比,玻璃纤维等填料的导热率更高,因此导热率根据填料的类型和含量而变化。
图3-7-4 SUMIKASUPER LCP的导热系数

SUMIKASUPER LCP 的气体阻隔性能
阻气性是指24小时内透过1m2的气体量,称为透过率。渗透速度越慢,渗透量越小,阻隔性能越好。通常情况下,阻气性与试片的厚度成反比,因此下图中的厚度为统一值25μm(cc、25μm/m2、24hr、1atm)。SUMIKASUPER LCP的水蒸气透过率和氧气透过率均较低,并且具有优异的阻气性。
图3-7-5 SUMIKASUPER LCP的气体阻隔性能

SUMIKASUPER LCP的CAE分析
计算机辅助工程 (CAE) 分析可用于评估或模拟计算机上模拟的产品设计问题。下表列出了CAE所需的一些技术数据。以下数据是CAE分析的测量数据。对于CAE分析,如果您有分析所需的技术数据,请与我们联系。
表3-7-2 SUMIKASUPER LCP的CAE特性1
试验方法 | 单位 | E5204L | E5006L | E4008 | E6006L | E6008 | E6807T | E6007LHF | E6808LHF | E6810LHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比热 | ASTM E1269 | J/(kg·K) | 1,067 | 1,068 | 812 | 839 | 812 | 1,012 | 967 | 1,009 | 974 |
热导率 | ISO 22007-2 | W/(m·K) | 0.37 | 0.44 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.64 | 0.43 | 0.43 | 0.70 |
熔化密度 | PVT法 | g/cm3 | 1.10 | 1.35 | 1.54 | 1.42 | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 1.53 | 1.65 |
固体密度 | PVT法 | g/cm3 | 1.23 | 1.58 | 1.70 | 1.59 | 1.70 | 1.68 | 1.68 | 1.73 | 1.84 |
杨氏模量 (MD) | ASTM D638 | MPa | 8,000 | - | 13,000 | 14,000 | 13,000 | 8,700 | 14,000 | 11,000 | 9,900 |
杨氏模量 (TD) | ASTM D638 | MPa | 3,000 | - | 3,600 | 3,800 | 3,600 | 3,900 | 5,100 | 4,800 | 5,600 |
泊松比 (MD) | ASTM D638 | - | 0.43 | - | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.25 | 0.39 | 0.34 | 0.28 |
泊松比 (TD) | ASTM D638 | - | 0.86 | - | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.82 | 0.72 | 0.71 | 0.73 |
表3-7-3 SUMIKASUPER LCP 2的CAE特性
试验方法 | 单位 | E6808UHF | SV6808THF | SV6808GHF | SZ6505HF | SZ6506HF | SR2506 | SR2507 | SR1009L | SR1205L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比热 | ASTM E1269 | J/(kg·K) | 1,203 | 920 | 890 | 1,121 | 1,110 | 1,042 | 979 | 897 | 856 |
热导率 | ISO 22007-2 | W/(m·K) | 0.33 | 0.56 | 0.66 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.55 | 0.29 | 0.38 |
熔化密度 | PVT法 | g/cm3 | 1.54 | 1.57 | 1.53 | 1.42 | 1.44 | 1.46 | 1.54 | 1.60 | 1.06 |
固体密度 | PVT法 | g/cm3 | 1.73 | 1.73 | 1.69 | 1.58 | 1.63 | 1.64 | 1.69 | 1.75 | 1.16 |
杨氏模量 (MD) | ASTM D638 | MPa | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 11,200 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 | 7,600 |
杨氏模量 (TD) | ASTM D638 | MPa | 4,100 | 4,600 | 4,800 | 5,900 | 6,300 | 6,000 | 8,100 | 5,800 | 4,200 |
泊松比 (MD) | ASTM D638 | - | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.12 | 0.23 | 0.21 | 0.43 | 0.40 |
泊松比 (TD) | ASTM D638 | - | 0.80 | 0.74 | 0.91 | 0.80 | 0.80 | 0.74 | 0.94 | 0.64 | 0.53 |