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CN106633678A - 液晶聚酯树脂复合物及其制备方法与应用 - Google Patents

液晶聚酯树脂复合物及其制备方法与应用 Download PDF

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CN106633678A
CN106633678A CN201611253547.8A CN201611253547A CN106633678A CN 106633678 A CN106633678 A CN 106633678A CN 201611253547 A CN201611253547 A CN 201611253547A CN 106633678 A CN106633678 A CN 106633678A
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China
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aromatic
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CN201611253547.8A
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金东植
杨云飞
周小宇
高海燕
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Jiangsu Wote High Performance Materials Co Ltd
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Jiangsu Wote High Performance Materials Co Ltd
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Abstract

本发明公开了一种液晶聚酯树脂复合物及其制造方法与应用。本发明液晶聚酯树脂复合物包括以下重量份数的组份:液晶聚酯树脂50‑80份、填料1 10‑50份、填料2 0‑30份。本发明液晶聚酯树脂复合物以液晶聚酯树脂为基础树脂组分通过所含的填料1、填料2等组分对其改性,从而赋予本发明液晶聚酯树脂复合物同时具有较高的熔接痕强度和机械强度及较低的摩擦系数,其制备方法工艺易控,制备的材料性能稳定,有效降低了其生产成本。

Description

液晶聚酯树脂复合物及其制备方法与应用
技术领域
本发明属于高分子复合材料技术领域,具体涉及一种液晶聚酯树脂复合物及其制备方法与应用。
背景技术
液晶聚酯树脂(LCP)由于具有优异的流动性能,电绝缘性能,耐热性能,尺寸稳定性能等,因此被广泛的应用于电子、电气、汽车、宇航等领域。亦可以用于印刷电路板,食品包装,人造卫星电子部件,电子电气及汽车部件,甚至是作为宇航器部件材料。电子行业是液晶聚酯材料的第一大消费市场,在过去的10年随着消费电子行业的迅猛发展,如手机、平板电脑、车载摄像头等领域,摄像头模组需求量急剧上升,广阔的市场需求使得相关行业发展迅猛。
由于LCP材料优异的流动性能,高强度,耐热性和尺寸稳定性,是一种优秀的摄像头模组制造材料,但随着行业的发展,摄像头模组对材料的性能要求进一步严苛,特别高级摄像头模组要求材料不仅具有高强度,更要求材料制造的部件在使用过程中不会产生粉尘,以避免污染镜头,降低摄像头的清晰度,同时大部分摄像头模组部件为圆形或者方形的环状部件,因此要求材料的注塑成型后具有高的熔接痕强度,而以往的液晶聚酯材料往往无法达到这些要求。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术存在的不足,提供一种液晶聚酯树脂复合物及其制备方法与应用,以解决现有液晶聚酯树脂的机械强度和熔接痕强度不理想及使用过程中产生粉尘的技术问题。
为了实现上述发明目的,本发明一方面,提供了一种液晶聚酯树脂复合物。所述液晶聚酯树脂复合物包括以下重量份数的组份:
液晶聚酯树脂 50-80份
填料1 10-50份
填料2 0-30份;
其中,所述填料1为硅灰石中一种或两种以上的混合物;
所述填料2为其他填料。
本发明另一方面,提供了一种液晶聚酯树脂复合物的制备方法。所述制备方法包括如下步骤:
按照本发明液晶聚酯树脂复合物所含的组分种类和含量分别称取各组分原料;
将称取的各组分原料进行熔融混炼挤出处理。
本发明实施例又一方面,提供了一种本发明液晶聚酯树脂复合物或者本发明制备方法制备的液晶聚酯树脂复合物在音圈马达(VCM)、精密连接器、插接件、摄像头模组或电子元器件中的应用。
与现有的技术相比,本发明液晶聚酯树脂复合物以液晶聚酯树脂为基础树脂组分,通过其所含的填料1和填料2的协效作用组分对基础树脂组分改性,从而赋予本发明液晶聚酯树脂复合物高的机械强度和熔接痕强度,同时使得其摩擦系数低。
本发明液晶聚酯树脂复合物制备方法按照本发明液晶聚酯树脂复合物所含的组分种类和比例直接将各组分进行熔融混炼挤出处理,使得各组分能够充分分散并彼此之间发生作用,使得挤出的液晶聚酯树脂复合物具有高的机械强度和熔接痕强度,同时摩擦系数低。另外,本发明制备方法工艺易控,制备的材料性能稳定,有效降低了其生产成本。
正是由于本发明液晶聚酯树脂复合物具有机械强度和熔接痕强度,摩擦系数低等特性,有效扩展了其应用范围,如特别适用于音圈马达(VCM)及摄像头模组,有效提高了相应产品的品质和工作的稳定性能。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例说明书中所提到的相关成分的重量不仅仅可以指代各组分的具体含量,也可以表示各组分间重量的比例关系,因此,只要是按照本发明实施例说明书相关组分的含量按比例放大或缩小均在本发明实施例说明书公开的范围之内。具体地,本发明实施例说明书中所述的重量可以是μg、mg、g、kg等化工领域公知的质量单位。
一方面,本发明实施例提供一种液晶聚酯树脂复合物。所述液晶聚酯树脂复合物包括以下重量份数的组份:
液晶聚酯树脂 50-80份
填料1 10-50份
填料2 0-30份。
这样,本实施例液晶聚酯树脂复合物以液晶聚酯树脂为基础树脂组分,通过所含的填料1、填料2等组分对其改性,从而赋予本发明液晶聚酯树脂复合物高的机械强度和熔接痕强度以及低的摩擦系数。
具体的,上述液晶聚酯树脂复合物实施例中,所述液晶聚酯树脂选用全芳香族液晶聚酯树脂。在一实施例中,所述全芳香族液晶聚酯树脂数均分子量为10000-100000。该范围的树脂分子量具有可赋予复合物优异的流动性及加工性能。作为本发明的一实施例,上述全芳香族液晶聚酯树脂至少含有如下任一种重复单元:
(1)来自芳香族二醇的重复单元:-O-Ar-O-;
(2)来自芳香族二胺的重复单元:-HN-Ar-NH-;
(3)来自芳香族羟胺的重复单元:-HN-Ar-O-;
(4)来自芳香族二羧酸的重复单元:-OC-Ar-CO-;
(5)来自芳香族羟基羧酸的重复单元:-O-Ar-CO-;
(6)来自芳香族氨基羧酸的重复单元:-HN-Ar-CO-。
其中,上述(1)至(6)所示的重复单元中的Ar基团为苯撑、联苯撑、萘、两个苯撑由碳或非碳的元素进行键合的芳香族化合物任一种,或为苯撑、联苯撑、萘、两个苯撑由碳或非碳的元素进行键合的芳香族化合物中的一个以上的氢被其他元素取代的芳香族化合物。由此结构单元单体制造的全芳香族液晶聚酯树脂具有优异的耐高温性能及流动性、加工性。上述液晶聚酯树脂可以但不仅仅按照如下方法制备获得:
先将第一单体和第二单体进行缩聚反应,然后将所述缩聚反应合成全芳香族液晶聚酯预聚物进行固相缩聚反应制备获得。
其中,所述第一单体为自由芳香族二醇、芳香族二胺、芳香族羟胺中的至少一种,所述第二单体为芳香族二羧酸、芳香族羟基羧酸、芳香族氨基羧酸中的至少一种。具体地芳香族二醇、芳香族二胺、芳香族羟胺、芳香族二羧酸、芳香族羟基羧酸、芳香族氨基羧酸均可以是但不仅仅选用常规的相应化合物。
在进一步实施例中,上述第一单体和/或第二单体在进行上述缩聚反应之前,事先被酰基化剂预处理,以提高了反应性的单体。具体地,该酰基化剂为乙酰基化剂中的至少一种。具体的如当酰基化剂为乙酰基化剂时,预处理第一单体和/或第二单体以提高第一单体和/或第二单体反应性乙酰化的单体。
在将缩聚反应合成全芳香族液晶聚酯预聚物进行固相缩聚反应过程中,通过固相缩聚反应提产物的分子量,获取分子量合适的液晶聚酯树脂。在该固相缩聚反应过程需要加热处理,如可以采用可利用加热板、热风、高温流体等方法对固相缩聚反应提供热能。为了除去固相缩聚反应的副产物,可利用惰性气体吹扫或利用真空清除。
上述液晶聚酯树脂复合物所含的填料能够对基体液晶聚酯树脂作用,有效改善液晶聚酯树脂的机械性能和加工性能,从而赋予上述液晶聚酯树脂复合物优异的机械性能和熔接痕强度以及摩擦系数,具体的是提高机械强度和熔接痕强度,降低材料的摩擦系数。
当上述填料2的含量不同时为0。在一实施例中,该填料2的优选含量为10-20份。此时填料1与填料2复合并对液晶聚酯树脂基体组分作用,显著降低上述液晶聚酯树脂复合物的摩擦系数,提高机械强度和熔接痕强度。
在一实施例中,填料1为硅灰石中一种或两种以上的混合物。另一实施例中,填料1的优选粒径范围为400-1250目。
在一实施例中,填料2为除填料1之外的其他填料。具体实施例中,所述其他填料为玻璃纤维、晶须、滑石粉、炭黑、碳酸钙、粘土、硫酸钡、二氧化硅中一种或两种以上的混合物。其中,玻璃纤维和/或晶须的优选尺寸为直径7-15μm,长度50-150μm,滑石粉、炭黑、碳酸钙、粘土、硫酸钡、二氧化硅中任一种粒径优选范围为200-800目。
上述优选种类和尺寸的填料1和填料2时间能够进一步起到协效作用,提高对基体液晶聚酯树脂的作用,从而提高液晶聚酯树脂复合物的机械强度和熔接痕强度以及降低其摩擦系数。
另一方面,本发明实施例提供了上述实施例中液晶聚酯树脂复合物的一种制备方法。在一实施例中,所述液晶聚酯树脂复合物制备方法包括如下步骤:
步骤S01:按照上文所述液晶聚酯树脂复合物所含的组分种类和含量分别称取各组分原料;
步骤S02:将称取的各组分原料进行熔融混炼挤出处理。
其中,上述步骤S01中称取的各组分的含量和所选用的成分均如上文所述液晶聚酯树脂复合物中所述,为了节约篇幅,在此不再赘述。
上述步骤S02中,各组分原料在熔融混炼挤出的高压和高热的作用下充分分散并彼此之间发生作用,从而实现对液晶聚酯树脂作用,使得经熔融混炼挤出得到目标产物液晶聚酯树脂复合物,并赋予液晶聚酯树脂复合物具有低的摩擦系数和高的机械强度和熔接痕强度。在一实施例中,所述熔融混炼挤出温度为310-350℃,以使得各组在熔融状态下充分混合均匀且充分作用,降低液晶聚酯树脂复合物摩擦系数,提高的机械强度和熔接痕强度。
一实施例中,上述熔融混炼挤出可以但不仅仅通失重式自动喂料机按比例投放原料,通过双螺杆挤出机进行熔融混炼挤出处理。
另外,在进行上述步骤S02之前,还包括对称取的各组分原料进行干燥处理,如在130-160℃下干燥4小时。
待步骤S02之后,还可以包括对熔融混炼挤出处理生成的液晶聚酯树脂复合物进行拉条、冷却、造粒等后续步骤。
因此,本发明实施例液晶聚酯树脂复合物制备方法按照上文所述的液晶聚酯树脂复合物所含的组分种类和比例直接将各组分进行熔融混炼挤出处理,使得各组分能够充分分散并彼此之间发生作用,使得挤出的液晶聚酯树脂复合物机械强度和熔接痕强度高,其摩擦系数低。另外,该制备方法工艺易控,制备的材料性稳定,有效降低了其生产成本。
基于上述液晶聚酯树脂复合物及其制备方法的基础上,正是由于本发明液晶聚酯树脂复合物具有高的机械强度和熔接痕强度以及低的摩擦系数等特性,有效扩展了其应用范围,如在音圈马达(VCM)、精密连接器、插接件、摄像头模组或电子元器件中的应用,特别适用于相机中的音圈马达(VCM)及摄像头模组材料,由于材料具优异的机械强度和熔接痕强度以及低的摩擦系数等特性,有效提高了如音圈马达(VCM)及摄像头模组的质量,而且,避免粉尘污染镜头,保证摄像头的清晰度。
以下结合具体实施例对上述液晶聚酯树脂复合物及其制备方法进行详细阐述。
实施例1
本实施例提供了一种液晶聚酯树脂复合物及其制备方法。所述液晶聚酯树脂复合物包括下述表1中的重量份数的组分和含量。其中,
液晶聚酯树脂均分子量为35000,硅灰石尺寸为800目。
液晶聚酯树脂复合物的制备方法如下:
S11.液晶聚酯树脂的制备:树脂结构单元为对羟基苯甲酸、对苯二甲酸、联苯酚、6-羟基-2-萘酸及间苯二甲酸,乙酰化剂为醋酸酐;
S12.按照表1中实施例1所述的重量份数,将选择的液晶聚酯树脂(全芳香族液晶聚酯树脂,江苏沃特特种材料制造有限公司)70份、硅灰石30份在130℃干燥4小时;
S13.将步骤S12干燥后的液晶聚酯树脂、硅灰石投入失重式喂料机,通过喂料机按照配方比例将原料投入双螺杆挤出机于325℃下进行熔融混炼,然后经过挤出,拉条,冷却,造粒制造出液晶聚酯树脂复合物。
实施例2
本实施例提供了一种液晶聚酯树脂复合物及其制备方法。所述液晶聚酯树脂复合物包括下述表1中的重量份数的组分和含量。其中,
液晶聚酯树脂均分子量为35000,硅灰石尺寸为800目,滑石粉(H50)尺寸为300目。
液晶聚酯树脂复合物的制备方法如下:
S21.液晶聚酯树脂的制备:树脂结构单元为对羟基苯甲酸、对苯二甲酸、联苯酚、6-羟基-2-萘酸及间苯二甲酸,乙酰化剂为醋酸酐;
S22.按照表1中实施例2所述的重量份数,将选择的液晶聚酯树脂(全芳香族液晶聚酯树脂,江苏沃特特种材料制造有限公司)70份、硅灰石20份,滑石粉(H50)10份,在130℃干燥4小时;
S23.将步骤S22干燥后的液晶聚酯树脂、硅灰石、滑石粉(H50)投入失重式喂料机,通过喂料机按照配方比例将原料投入双螺杆挤出机于325℃下进行熔融混炼,然后经过挤出,拉条,冷却,造粒制造出液晶聚酯树脂复合物。
实施例3
本实施例提供了一种液晶聚酯树脂复合物及其制备方法。所述液晶聚酯树脂复合物包括下述表1中的重量份数的组分和含量。其中,
液晶聚酯树脂均分子量为35000,硅灰石尺寸为800目,滑石粉(H50)尺寸为300目。
液晶聚酯树脂复合物的制备方法如下:
S31.液晶聚酯树脂的制备:树脂结构单元为对羟基苯甲酸、对苯二甲酸、联苯酚、6-羟基-2-萘酸及间苯二甲酸,乙酰化剂为醋酸酐;
S32.按照表1中实施例3所述的重量份数,将选择的液晶聚酯树脂(全芳香族液晶聚酯树脂,江苏沃特特种材料制造有限公司)70份、硅灰石10份,滑石粉(H50)20份,在130℃干燥4小时;
S33.将步骤S32干燥后的液晶聚酯树脂、硅灰石、滑石粉(H50)投入失重式喂料机,通过喂料机按照配方比例将原料投入双螺杆挤出机于325℃下进行熔融混炼,然后经过挤出,拉条,冷却,造粒制造出液晶聚酯树脂复合物。
对比例1
提供一种液晶聚酯树脂复合物,其包括下述表1中的重量份数的组分和含量。其制备方法参照实施例1的制备方法。
对比例2
提供一种液晶聚酯树脂复合物,其包括下述表1中的重量份数的组分和含量。其制备方法参照实施例1的制备方法。
相应性能的测试
将上述实施例1至实施例3提供的液晶聚酯树脂复合物和对比例1、2提供的液晶聚酯树脂复合物分别作为注塑原料,使用注塑成型机注塑成型,然后通过下列检测标准对其进行性能测试分别进行测试,测试结果如下述表2所示:
(1)弯曲强度:按ASTM D-790测试。
(2)摩擦系数:按ASTM D1894方法进行测试。
(3)熔接痕强度:使用特殊模具注塑成型,样品尺寸长度100±1mm,宽度12.7±0.1mm,厚度1.0±0.1mm,注塑时塑料溶胶从样品两端进入磨具,熔接线位于样品中点,注塑成型后测试样品的弯曲强度,测试条件为:支点跨距40mm,压头半径5mm,加载速度2mm/min。
表1
组分 对比例1 对比例2 实施例1 实施例2 实施例3
液晶聚酯树脂 70 70 70 70 70
硅灰石 0 0 30 20 10
玻璃纤维 30 0 0 0 0
滑石粉 0 30 0 10 20
表2
性能指标 对比例1 对比例2 实施例1 实施例2 实施例3
摩擦系数 0.38 0.30 0.29 0.28 0.28
熔接痕强度(MPa) 33.4 26.3 33.2 32.5 31.8
弯曲强度(MPa) 160 120 125 123 123
参照上述表2,实施例1-3与比较例1-2中制造的液晶聚酯树脂复合物相比,实施例1-3较对比例1的复合材料具有更低的摩擦系数,实施例1-3较对比例2的复合材料具有更高的熔接痕强度。因此,本发明实施例液晶聚酯复合物同时具有较高的熔接痕强度及较低的摩擦系数,适用于制造VCM及摄像头模组,但不仅限于此。
本文中应用了具体实施例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种液晶聚酯树脂复合物,其特征在于,包括以下重量份数的组份:
液晶聚酯树脂 50-80份
填料1 10-50份
填料2 0-30份;
其中,所述填料1为硅灰石中一种或两种以上的混合物;
所述填料2为其他填料。
2.根据权利要求1所述的液晶聚酯树脂复合物,其特征在于:所述其他填料为玻璃纤维、晶须、滑石粉、炭黑、碳酸钙、粘土、硫酸钡、二氧化硅中一种或两种以上的混合物。
3.根据权利要求1所述的液晶聚酯树脂复合物,其特征在于:所述液晶聚酯树脂为全芳香族液晶聚酯树脂,所述全芳香族液晶聚酯树脂数均分子量为10000-100000。
4.根据权利要求3所述的液晶聚酯树脂复合物,其特征在于:所述全芳香族液晶聚酯树脂至少含有如下任一种重复单元:
-O-Ar-O-、-HN-Ar-NH-、-HNAr-O-、-OC-Ar-CO-、-O-Ar-CO-、-HN-Ar-CO-;
且所述重复单元中的Ar基团为苯撑、联苯撑、萘、两个苯撑由碳或非碳的元素进行键合的芳香族化合物任一种,或为苯撑、联苯撑、萘、两个苯撑由碳或非碳的元素进行键合的芳香族化合物中的一个以上的氢被其他元素取代的芳香族化合物。
5.根据权利要求1-4任一所述的液晶聚酯树脂复合物,其特征在于:所述全芳香族液晶聚酯预聚物是先将第一单体和第二单体进行缩聚反应,然后将所述缩聚反应合成全芳香族液晶聚酯预聚物进行固相缩聚反应制备获得;其中,所述第一单体为自由芳香族二醇、芳香族二胺、芳香族羟胺中的至少一种,所述第二单体为芳香族二羧酸、芳香族羟基羧酸、芳香族氨基羧酸中的至少一种。
6.根据权利要求5所述的液晶聚酯树脂复合物,其特征在于:所述第一单体和/或第二单体事先被酰基化剂预处理。
7.根据权利要求6所述的液晶聚酯树脂复合物,其特征在于:所述酰基化剂为乙酰基化剂中的至少一种。
8.一种液晶聚酯树脂复合物的制备方法,包括如下步骤:
按照权利要求1-7任一所述的液晶聚酯树脂复合物所含的组分种类和含量分别称取各组分原料;
将称取的各组分原料进行熔融混炼挤出处理。
9.根据权利要求8所述的制备方法,其特征在于:所述熔融混炼挤出处理的温度为310-350℃。
10.权利要求1-7任一所述的液晶聚酯树脂复合物或者由权利要求8-9任一所述的制备方法制备的液晶聚酯树脂复合物在音圈马达(VCM)、精密连接器、插接件、摄像头模组或电子元器件中的应用。
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