PI材料的用途——综合性能最佳的有机高分子材料之一
聚酰亚胺(Polyimide,简写是PI)指主链上含有酰亚胺环(-CO-NR-CO-) 的一类聚合物,是综合性能最佳的有机高分子材料之一。其耐高温达400°C以上 ,长期使用温度范围-200~300°C,部分无明显熔点,高绝缘性能,10赫兹下介电常数4.0,介电损耗仅0.004~0.007,属F至H级绝缘。

根据重复单元的化学结构,聚酰亚胺可以分为脂肪族、半芳香族和芳香族聚酰亚胺三种。根据链间相互作用力,可分为交联型和非交联型 。
聚酰亚胺作为一种特种工程材料,已广泛应用在航空、航天、微电子、纳米、液晶、分离膜、激光等领域。上世纪60年代,各国都在将聚酰亚胺的研究、开发及利用列入 21世纪最有希望的工程塑料之一。聚酰亚胺,因其在性能和合成方面的突出特点,不论是作为结构材料或是作为功能性材料,其巨大的应用前景已经得到充分的认识,被称为是"解决问题的能手"(problem solver),并认为"没有聚酰亚胺就不会有今天的微电子技术"。

聚酰亚胺PI材料的应用:
(1) 薄膜:是聚酰亚胺最早的商品之一,用于电机的槽绝缘及电缆绕包材料。主要产品有杜邦的 Kapton 、宇部兴产的Upilex系列和钟渊的Apical。透明的聚酰亚胺薄膜可作为柔软的太阳能电池底板。最近的一个例子是用于这种新型的LED灯:创新LED灯
(2) 涂料:作为绝缘漆用于电磁线,或作为耐高温涂料使用。
(3) 先进复合材料:用于航天、航空器及火箭零部件。是最耐高温的结构材料之一。例如美国的超音速客机计划所设计的速度为2.4M,飞行时表面温度为177℃,要求使用寿命为60 000h,据报道已确定50%的结构材料为以热塑性聚酰亚胺为基体树脂的碳纤维增强复合材料,每架飞机的用量约为30t。
(4) 纤维:强度可达5-6GPa, 弹性模量可达250-300GPa,可与T700碳纤维相比,作为先进复合材料的增强剂、高温介质及放射性物质的过滤材料和防弹、防火织物。
①常见纤维材料的性质如下表:
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纤维 |
密度, g/cm |
模量, MPa |
强度, MPa |
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芳纶-49 |
1.44 |
124 |
2.92 |
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PBT |
1.58 |
300 |
3.0 |
|
PBO |
1.5 |
340 |
3.4 |
|
聚酰亚胺 |
1.3-1.4 |
250-300 |
5.2 |
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碳纤维 |
1.77-1.96 |
822 |
5.3 |
②聚酰亚胺纤维与Kevlar纤维的比较:
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性能 |
PI纤维 |
Kevlar |
|
模量 |
1400g/d |
<1000g/d |
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热氧化稳定性 |
300℃空气中强度保持90% |
300℃空气中强度保持60% |
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吸水性 |
0.65% |
4.56% |
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在200℃的水蒸汽中 |
12小时强度保持60% |
8小时强度保持35% |
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在85℃40%硫酸中的耐水解性 |
250小时强度保持93% |
40小时强度保持60% |
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85℃10%NaOH中的耐水解性 |
1小时强度下降40% |
50小时强度下降50% |
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80-100℃紫外光辐照 |
24小时强度保持90% |
8小时强度保持20% |
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纺丝液的处理 |
聚合溶液可以直接纺丝 |
聚合后要经过充分洗涤,再制成纺丝液 |
(5) 泡沫塑料:用作耐高温隔热材料。
(6) 工程塑料:有热固性也有热塑性,可以模压成型也可用注射成型或传递模塑。主要用于自润滑、密封、绝缘及结构材料。
(7) 胶粘剂:用作高温结构胶。
(8) 分离膜:用于各种气体对,如氢/氮、氮/氧、二氧化碳/氮或甲烷等的分离,从空气、烃类原料气及醇类中脱除水分。也可作为渗透蒸发膜及超滤膜。由于聚酰亚胺耐热和耐有机溶剂性能,在对有机液体和气体的分离上具有特别重要的意义。
(9) 光刻胶:有负性胶和正性胶,分辨率可达亚微米级。与颜料或染料配合可用于彩色滤光膜,可大大简化加工工序。
(10) 在微电子器件中的应用:用作介电层进行层间绝缘,作为缓冲层可以减少应力,提高成品率。作为保护层可以减少环境对器件的影响,还可以对a-粒子起屏蔽作用,减少或消除器件的软误差(soft error)。
(11) 液晶显示用的取向排列剂:聚酰亚胺在TN-LCD、STN-LCD、TFT-LCD及未来的铁电液晶显示器的取向剂材料方面都占有十分重要的地位。
(12) 电-光材料:用作无源或有源波导材料、光学开关材料等,含氟的聚酰亚胺在通讯波长范围内为透明;以聚酰亚胺作为发色团的基体可提高材料的稳定性。