LCP树脂--目前广泛应用的LCP树脂产品被称为像素点阵型,它又分为两个类型:无源型和带开关晶体管的有源型。后者又有多个品种,其中以非晶硅TFR做有源开关元件类(TFT LCD)应用较为广泛。TFR- LCP的性能明显优于S’N-LCP,常被称作真彩液晶显示器,而STV- LCP则被称做伪彩液晶显示器。液晶显示器的基本构造是,将上下两块制作有透明电极的玻璃基板平行叠放在一起,其间隔约为10μm,四周用环氧树脂封装,两板之间制作晶轴可连续转向90°的液晶层。玻璃基板的外侧处理成偏振方向相互正交的偏光镜板,从偏光镜板一侧射入的光便成为偏振光,光轴与偏振镜的轴向一致 。射出液晶层的偏振光轴发生90°旋转,与板偏振轴一致,光线得以通过呈亮点;当上下玻璃板加上电压时,液晶分子排列与电场方向一致,旋转特性消失。射出液晶层的偏振光与上偏振镜的光轴正交,光线被阻挡呈暗点。通过控制外加电压即可控制液晶光点的强弱,较简单的例子是7段数字显示器。7段中每一段区域的光是被独立控制的,所以控制不同区域的光,可以实现从每一个数字的显示;对于14段数字显示器,它可以显示0~9的10个数字和所有的字母。可以使用一个5 ><7 的点矩阵获得更精致的显示器,在这里35个不同区域的光被独立控制,更精致的产生了所有的字母和数字。还可以使用更大矩阵的显示器来获得更加清晰的图像;但不管显示器如何复杂,其基本工作原理都是控制显示器的小区域的光。可以用2种方法来实现: ** ,每个区域都具有发光能力 ,即主动显示,如阴极射线管和发光二极管,常见的有普通电视机,红绿灯等;*二,显示器本身并不发光,而是通过显示器的或被显示器所反射的光的强度来实现显示,即被动显示(液晶显示器就是一种被动显示器)。它是利用环境光或者实际显示器的背面或旁边的器件产生光。 LCP树脂--Ormes首先提出液晶弹性体作为人工肌肉的设想:通过温度变化使其发生向列相到各相同性态之间的相变,引起弹性体薄膜沿指向矢方向单轴收缩,因此可以用来模拟肌肉的行为。然而其局限性在于液晶弹性体薄膜自身具有的低导热性和导电性,因而对外界剌激响应比较缓慢。对于以上缺陷,可以通过掺杂导热导电物质的方法来提高其响应能力。shenoy等报道了通过液晶弹性体表面涂覆碳涂层,使用红外二极管激光器产生光吸收,从而可以大大缩短反应时间,而且弹性体薄膜的机械性能未受影响。1973年,Shibayer等首先从理论上预料LCP颗粒相液晶可能具有铁电性,并于同年**合成了具有铁电能具有铁电性,并于1984年**合成了具有铁电性的手性液晶聚合物。 LCP树脂-Vanerien小组采用10’~109Hz的介电谱研究了网络聚合物和线性材料的铁电性,结果证实了在某些具有LCP相的网络中确实存在铁电性。合成了**个毫秒级短开关时间的铁电液晶弹性体。通过铁电性液晶弹性体的大的侧向电收缩实现电能转化为机械能,可以改变目前纳米尺寸的制动,主要用某种晶体(如石英)和智能陶瓷中的线性压电效应来实现,但是应变却很小(小于0.1 %)的状况。Lemm等报道了铁电液晶弹性体作为薄膜型液晶纳米器件的研究结果,在硅氧烷主链上含手性侧基和交联度为10%的液晶弹性体在115 mv/cm的电场下表现了垂直电场方向的收缩率为4 %的反压电效应。与过去所用的偏氟乙烯共聚物同样数量级的电诱导应变需用的电场相比低2个数量级 。 LCP树脂--Yiu Yadei等报道了改变偏振光的波长和方向能使液晶弹性体在不同方向上进行可逆地卷缩和舒展的机械效应,可望用于微米或纳米尺寸的高速操控器, 如微型机器人和光学微型镊子。busseau等报道了近晶C型液晶弹性体的形状记忆效应,与传统形状记忆聚合物相比具有恢复精度高(99. 1 %)、在低温下( - 12o °0仍保持橡胶结构等优点,可在低于室温条件下应用。这种液晶弹性体可以通过不同单体组成复合来定制转变恢复温度 。 ★相关说明:A+级进货渠道,随货提供原厂COA,COC,MSDS,***,FDA,UL等级卡(黄卡)和物性参数及加工参数,所售材料均为原厂原包。★出售其他:另本公司出售LCP颗粒,LCP粉末,LCP静电粉,LCP树脂,LCP塑料,LCP材料,LCP树脂的其他类型,详情请致电我司咨询,我们有*级工程师为你解决选料、挑料,成型难等问题!