东丽开发出与不锈钢铜等的热接合性出色的P
东丽开发出了能够与铁、不锈钢、铜、芳纶、聚苯硫醚(PPS)等材料强固地热接合的PPS薄膜(热接合性PPS薄膜)。该产品保持了PPS拥有的耐久性(长期耐热性、耐水解性及耐化学腐蚀性)、阻燃性等出色的特性,同时提高了热接合性。东丽计划尽快确立该薄膜的量产技术,目标是2015年开始进行试验性销售。
东丽称,兼具优秀的热接合性和高耐久性的树脂薄膜此前还未有过。作为包覆材料表面,以及接合异种材料的方法之一,可使用“热层压”方法,将薄膜与被接合材料重合后加热冲压以实现接合。这种方法使用的是普通的烯烃薄膜,热接合性好但耐久性及阻燃性差。另外,使用氨基甲酸酯类及环氧类粘合剂时,在硬化过程中会发生化学反应,因此接合层内多少都会残留低分子量的聚合物,容易导致耐久性降低。
东丽此次开发的PPS薄膜提高了热接合性,解决了以往PPS存在的这一弱点。通过分子共聚化,在降低熔点的同时打破了分子的规律性,提高了流动性。这样一来,树脂便能够以分子水平进入被接合材料表面的微细凹凸(接接合性PPS)中。不过,PPS在共聚化后很难再结晶化。因此,使用原来的技术使薄膜向宽度方向延伸时,分子配向就会变得不均匀,在厚度上产生偏差,无法充分发挥耐热性。
因此,东丽采用了在使薄膜向宽度方向延伸之前在分子内形成结点的方法。这里所说的“结点”就是延伸薄膜时像分子的连接处一样运动的部分,聚合物的分子链相互缠绕的部分以及晶体等就属于此类。而且,通过形成这些结点,还可使延伸应力均匀传递,使共聚PPS的分子链实现均匀配向,从而减少厚度偏差,提高平面性。这些结点是通过改进生产条件及原材料而形成的。
这种PPS薄膜可用于包覆金属及树脂材料的表面,以及异种材料之间的接合等用途,尤其是要求具有高耐久性、耐热性及绝缘性的用途。东丽列举的用途包括锂离子电池外壳的内部表面包覆(使电解液具备耐化学药品性及防爆性)以及马达绝缘纸(取代耐热薄膜及接合层)等。(:富冈 恒宪,NikkeiTechnology)
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