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WO2012005452A2 - 전기절연 특성이 향상된 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드 - Google Patents

전기절연 특성이 향상된 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드 Download PDF

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WO2012005452A2
WO2012005452A2 PCT/KR2011/004324 KR2011004324W WO2012005452A2 WO 2012005452 A2 WO2012005452 A2 WO 2012005452A2 KR 2011004324 W KR2011004324 W KR 2011004324W WO 2012005452 A2 WO2012005452 A2 WO 2012005452A2
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WO
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polyester resin
wholly aromatic
liquid crystal
aromatic liquid
crystal polyester
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English (en)
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WO2012005452A3 (ko
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신영학
이윤응
이명세
이진규
김만종
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Lotte Fine Chemical Co Ltd
Original Assignee
Samsung Fine Chemicals Co Ltd
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Publication date
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Priority to CN201180033504.8A priority patent/CN102971804B/zh
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Definitions

  • a wholly aromatic liquid crystalline polyester resin compound is disclosed. More specifically, a wholly aromatic liquid crystal polyester resin compound having an excellent electrical insulating properties, including an inorganic filler having a low electrical conductivity is disclosed.
  • the wholly aromatic liquid crystal polyester resin is excellent in heat resistance and dimensional stability, and excellent in fluidity during melting, and is widely used in the field of electronic parts as a precision injection molding material.
  • the use of such wholly aromatic liquid-crystalline polyester resin is expanding its use as an electronic material film and substrate material because of the excellent dimensional stability and electrical insulation.
  • the wholly aromatic liquid crystal polyester resin is widely used in the field of electronic components requiring high electrical insulating properties after being manufactured in the form of a resin compound.
  • the conventional resin compound is not sufficiently high in electrical insulation, when used as a material of an electronic component using a high voltage, such as a microwave, there is a problem that the breakdown of the insulation is reduced and the arc resistance (arc resistance) is lowered, causing the component destruction.
  • One embodiment of the present invention provides a wholly aromatic liquid crystal polyester resin compound having excellent electrical insulation properties, including an inorganic filler having a low electrical conductivity.
  • a first inorganic filler having a surface resistance of 10 13 ⁇ / sq or more
  • the first inorganic filler may include at least one selected from the group consisting of mica, talc and wollastonite.
  • the content of the first inorganic filler may be 5 to 40 parts by weight based on 100 parts by weight of the wholly aromatic liquid crystal polyester resin.
  • the second inorganic filler may include at least one selected from the group consisting of long glass fibers, short glass fibers and whiskers.
  • the content of the second inorganic filler may be 5 to 40 parts by weight based on 100 parts by weight of the wholly aromatic liquid crystal polyester resin.
  • an inorganic filler having a low electrical conductivity, high heat resistance and high mechanical strength it is a wholly aromatic that can be used as a material of high-voltage electronic components excellent in electrical insulation properties, heat resistance and mechanical strength Liquid crystal polyester resin compound may be provided.
  • the wholly aromatic liquid-crystalline polyester resin compound according to one embodiment of the present invention are wholly aromatic liquid-crystalline polyester resin, and a surface resistance of 10 13 ⁇ / sq or more first inorganic filler and a surface resistance of 10 13 ⁇ / sq or more and the first
  • a second inorganic filler having higher heat resistance (ASTM D648) and mechanical strength than the inorganic filler is included, the arc resistance grade (ASTM D495) is 3 grades or less, and the heat resistance (ASTM D648) is 250 ° C or more.
  • the 'mechanical strength' refers to a property that is not deformed by external force, such as tensile strength and flexural strength.
  • the first inorganic filler and the second inorganic filler When the surface resistance of the first inorganic filler and the second inorganic filler is within the above range, the first inorganic filler and the second inorganic filler have a non-conductive property and excellent electrical insulation to the wholly aromatic liquid crystal polyester resin compound comprising the same Can be given characteristics.
  • the second inorganic filler having superior heat resistance and mechanical strength than the first inorganic filler may impart high heat resistance and mechanical strength to the wholly aromatic liquid crystal polyester resin compound including the same.
  • the arc resistance grade (ASTM D495) of the wholly aromatic liquid crystal polyester resin compound is 3 grades or less and the heat resistance (ASTM D648) is 250 ° C. or more, the wholly aromatic liquid crystal polyester resin compound may be operated at high voltage. Even when used as a material of the component, the insulation is maintained, and arc discharge does not occur, thereby preventing the destruction of the component.
  • the wholly aromatic liquid crystal polyester resin may be prepared by the following steps:
  • the monomer used in step (a) includes at least one compound selected from the group consisting of aromatic diols, aromatic diamines and aromatic hydroxyamines, and aromatic dicarboxylic acids.
  • the monomer may further comprise an aromatic hydroxy carboxylic acid and / or an aromatic amino carboxylic acid.
  • step (a) As the synthesis method of step (a), solution condensation polymerization, bulk condensation polymerization may be used.
  • a monomer ie, acylated monomer
  • a chemical such as an acylating agent (particularly, an acetylating agent) may be used to promote the condensation reaction.
  • the heat providing method includes a method using a heating plate, a method using a hot air, a method using a high temperature fluid, and the like.
  • purging using an inert gas or vacuum removal may be performed.
  • Each of the wholly aromatic liquid crystal polyester resins includes various repeating units in the chain, and may include, for example, the following repeating units:
  • Ar is an aromatic compound in which phenylene, biphenylene, naphthalene or two phenylenes are bonded to elements other than carbon or carbon, or phenylene, biphenylene, naphthalene or two phenylene is carbon Or an aromatic compound in which at least one hydrogen is substituted with another element among aromatic compounds bonded with an element other than carbon.
  • the first inorganic filler may include at least one selected from the group consisting of mica, talc and wollastonite.
  • the content of the first inorganic filler may be 5 to 40 parts by weight based on 100 parts by weight of the wholly aromatic liquid crystal polyester resin.
  • the content of the first inorganic filler is within the above range, the effect of improving the electrical insulation properties of the wholly aromatic liquid crystal polyester resin compound is remarkable.
  • the second inorganic filler may include at least one selected from the group consisting of long glass fibers, short glass fibers and whiskers.
  • the content of the second inorganic filler may be 5 to 40 parts by weight based on 100 parts by weight of the wholly aromatic polyester resin.
  • the content of the second inorganic filler is within the above range, while maintaining the high electrical insulating properties of the wholly aromatic liquid crystal polyester resin compound, it provides physical properties, for example, heat resistance and mechanical strength that the first inorganic filler does not sufficiently provide can do.
  • the wholly aromatic liquid crystal polyester resin compound may further include a stabilizer as an additive.
  • the metering stabilizer may include at least one selected from the group consisting of calcium montanate (Ca-MON), calcium behenate (Ca-BEH), and calcium stearate (Ca-ST).
  • the wholly aromatic liquid crystal polyester resin compound is prepared by mixing 100 parts by weight of the wholly aromatic liquid crystal polyester resin, 5 to 40 parts by weight of the first inorganic filler and 5 to 40 parts by weight of the second inorganic filler to prepare a resin composition, and the resin
  • the composition may be prepared by drying and melt kneading the composition.
  • melt kneading a twin screw extruder, a batch kneader or a mixing roll may be used.
  • a lubricant may be used during melt kneading for smooth melt kneading.
  • the above-mentioned metering stabilizer may be added to the resin compound in order to increase the injection molding stability and the meterability of the prepared wholly aromatic liquid crystal polyester resin compound after the melt kneading.
  • the resin compound After the melt kneading or after the addition of the metering stabilizer, the resin compound is sufficiently mixed so that additives such as the first and second inorganic fillers and the metering stabilizer can be uniformly fused to the surface of the wholly aromatic liquid crystal polyester resin compound including them. After that, it may be dried for 2 hours or more at a melting temperature of the additive.
  • one embodiment of the present invention can provide a transformer component, for example, an insulating film including the wholly aromatic liquid crystal polyester resin compound.
  • the automatic mixer Cheil Industrial Equipment
  • a rectangular drying oven the first industrial equipment
  • a compound (2) of wholly aromatic liquid crystal polyester resin was prepared in the same manner as in Example 1, except that the mixing ratio of (Sungjin Fiber, MF150W-NT) was changed to 6: 2: 2 by weight.
  • a compound (3) of wholly aromatic liquid-crystalline polyester resin was prepared in the same manner as in Example 1, except that the mixing ratio of (Sungjin Fiber, MF150W-NT) was changed to 6: 3: 1 by weight.
  • a wholly aromatic liquid crystal polyester resin compound 4 was prepared in the same manner as in Example 1, except that the mixing ratio of (Sungjin Fiber, MF150W-NT) was changed to 6: 1: 0 by weight.
  • Compound 5 was prepared.
  • each of the wholly aromatic liquid crystal polyester resin compounds (1) to (5) manufactured in Examples 1 to 3 and Comparative Examples 1 to 2 was used as an injection raw material. After the temperature of 380 °C, the mold temperature of 120 °C, the injection speed is 150mm / s, and the cooling time is 10 seconds, each of the specimens of 50mm ⁇ 50mm ⁇ 3mm thickness after each manufacturing a specimen, the physical properties of each specimen It measured by the following method.
  • the electrical conductivity of each specimen was measured according to ASTM D648.
  • Arc resistance of each specimen was measured according to ASTM D495. The smaller the number of measured arc resistance grades, the better the arc resistance.
  • the wholly aromatic liquid-crystalline polyester resin compounds (1) to (3) prepared in Examples 1 to 3 are all excellent in heat resistance, arc resistance, tensile strength and flexural strength It can be confirmed that it is suitable for the materials of high voltage electronic components, which require both the electrical (electrical insulation properties) and the mechanical properties.
  • the wholly aromatic liquid crystal polyester resin compound 4 prepared in Comparative Example 1 has high heat resistance and arc resistance, but low tensile strength and flexural strength, which is not suitable for the material of high-voltage electronic parts, in which mechanical properties are important. It can be seen.
  • the wholly aromatic liquid crystal polyester resin compound 5 prepared in Comparative Example 2 has high heat resistance, tensile strength, and flexural strength, but has very low arc resistance, so that high arc resistance is essential. You can see that it is not suitable for the material.

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Abstract

전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드가 개시된다. 개시된 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드는 전기전도도가 낮고 내열도와 기계적 강도가 높은 무기충전제를 포함하여 우수한 전기절연 특성, 내열도 및 기계적 강도를 갖는다.

Description

전기절연 특성이 향상된 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드
전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드가 개시된다. 보다 상세하게는, 전기전도도가 낮은 무기충전제를 포함하여 우수한 전기절연 특성을 갖는 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드가 개시된다.
전방향족 액정 폴리에스테르 수지는 내열성 및 치수안정성이 우수하고, 용융시 유동성이 우수하여 정밀 사출성형 재료로서 전자부품 분야를 중심으로 널리 사용되고 있다. 특히, 이러한 전방향족 액정 폴리에스테르 수지는 우수한 치수안정성과 전기절연성으로 인하여 전자재료용 필름 및 기판용 소재로서 그 용도가 확대되고 있다.
구체적으로, 상기 전방향족 액정 폴리에스테르 수지는 수지 컴파운드 형태로 제조된 후 높은 전기절연 특성이 요구되는 전자부품분야에 널리 사용되고 있다. 그러나, 종래의 수지 컴파운드는 전기절연성이 충분히 높지 않아 전자레인지 등 고전압이 사용되는 전자부품의 소재로 사용될 경우 절연이 파괴되어 내아크성(arc resistance)이 저하됨으로써 부품 파괴를 초래하는 문제점이 있다.
본 발명의 일 구현예는 전기전도도가 낮은 무기충전제를 포함하여 우수한 전기절연 특성을 갖는 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드를 제공한다.
본 발명의 일 측면은,
전방향족 액정 폴리에스테르 수지;
표면저항이 1013Ω/sq 이상인 제1 무기충전제; 및
표면저항이 1013Ω/sq 이상이고 상기 제1 무기충전제 보다 내열도(ASTM D648) 및 기계적 강도가 높은 제2 무기충전제를 포함하고,
내아크성 등급(ASTM D495)이 3등급 이하이며 내열도(ASTM D648)가 250℃ 이상인 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드를 제공한다.
상기 제1 무기충전제는 운모, 활석 및 규회석으로 이루어진 군으로부터 선택된 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 제1 무기충전제의 함량은 상기 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 100중량부에 대하여 5 내지 40중량부일 수 있다.
상기 제2 무기충전제는 유리장섬유, 유리단섬유 및 휘스커(Whisker)로 이루어진 군으로부터 선택된 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 제2 무기충전제의 함량은 상기 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 100중량부에 대하여 5 내지 40중량부일 수 있다.
본 발명의 일 구현예에 의하면, 전기전도도가 낮고 내열도 및 기계적 강도가높은 무기충전제를 포함함으로써, 전기절연 특성, 내열도 및 기계적 강도가 우수하여 고전압용 전자부품의 소재로 사용될 수 있는 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드가 제공될 수 있다.
이하에서는 본 발명의 일 구현예에 따른 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드 및 그의 제조방법에 관하여 상세히 설명한다.
본 발명의 일 구현예에 따른 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드는 전방향족 액정 폴리에스테르 수지, 표면저항이 1013Ω/sq 이상인 제1 무기충전제 및 표면저항이 1013Ω/sq 이상이고 상기 제1 무기충전제 보다 내열도(ASTM D648) 및 기계적 강도가 높은 제2 무기충전제를 포함하고, 내아크성 등급(ASTM D495)이 3등급 이하이며 내열도(ASTM D648)가 250℃ 이상이다. 여기서, '기계적 강도'란 인장강도 및 굴곡강도와 같이 외력에 의해 변형되지 않는 성질을 의미한다.
상기 제1 무기충전제 및 제2 무기충전제의 표면저항이 상기 범위이내이면, 상기 제1 무기충전제 및 제2 무기충전제가 부도체의 성질을 갖게 되어서 이를 포함하는 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드에 우수한 전기절연 특성을 부여할 수 있다. 또한, 상기 제1 무기충전제 보다 내열도 및 기계적 강도가 우수한 제2 무기충전제는, 이를 포함하는 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드에 높은 내열도 및 기계적 강도를 부여할 수 있다. 또한, 상기 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드의 내아크성 등급(ASTM D495)이 3등급 이하이고 내열도(ASTM D648)가 250℃ 이상이면, 상기 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드는 고전압에서 작동되는 전자부품의 소재로 사용되는 경우에도 절연이 유지되어 아크방전이 발생하지 않아 부품 파괴가 방지될 수 있다.
상기 전방향족 액정 폴리에스테르 수지는 하기 단계를 거쳐 제조될 수 있다:
(a) 적어도 2종의 단량체를 축중합함으로써 전방향족 액정 폴리에스테르 프리폴리머를 합성하는 단계; 및
(b) 상기 프리폴리머를 고상축중합함으로써 전방향족 액정 폴리에스테르 수지를 합성하는 단계.
상기 (a) 단계에서 사용되는 단량체는 방향족 디올, 방향족 디아민 및 방향족 히드록시아민으로 이루어진 군으로부터 선택된 적어도 1종의 화합물, 및 방향족 디카르복실산을 포함한다. 또한, 상기 단량체는 방향족 히드록시 카르복실산 및/또는 방향족 아미노 카르복실산을 추가로 포함할 수 있다.
상기 (a) 단계의 합성 방법으로는 용액 축중합법, 괴상 축중합법(bulk condensation polymerization)이 사용될 수 있다. 또한, 상기 (a) 단계에서 축합 반응을 촉진하기 위하여 아실화제(특히, 아세틸화제) 등의 화학 물질로 전처리되어 반응성이 증가된 단량체(즉, 아실화된 단량체)가 사용될 수 있다.
상기 (b) 단계의 고상축중합 반응을 위해서는 상기 프리폴리머에 적당한 열이 제공되어야 하며, 이러한 열 제공방법으로는 가열판을 이용하는 방법, 열풍을 이용하는 방법, 고온의 유체를 이용하는 방법 등이 있다. 고상축중합 반응시 발생되는 부산물을 제거하기 위하여 불활성 기체를 이용한 퍼지나 진공에 의한 제거를 실시할 수 있다.
상기 전방향족 액정 폴리에스테르 수지들은 각각 다양한 반복단위를 사슬내에 포함하게 되며, 예를 들어 다음과 같은 반복단위를 포함할 수 있다:
(1) 방향족 디올에서 유래하는 반복단위:
-O-Ar-O-
(2) 방향족 디아민에서 유래하는 반복단위:
-HN-Ar-NH-
(3) 방향족 히드록시아민에서 유래하는 반복단위:
-HN-Ar-O-
(4) 방향족 디카르복실산에서 유래하는 반복단위:
-OC-Ar-CO-
(5) 방향족 히드록시 카르복실산에서 유래하는 반복단위:
-O-Ar-CO-
(6) 방향족 아미노 카르복실산에서 유래하는 반복단위:
-HN-Ar-CO-
상기 화학식들에서, Ar은 페닐렌, 바이페닐렌, 나프탈렌 또는 2개의 페닐렌이 탄소 또는 탄소가 아닌 원소로 결합된 방향족 화합물이거나, 또는 페닐렌, 바이페닐렌, 나프탈렌 또는 2개의 페닐렌이 탄소 또는 탄소가 아닌 원소로 결합된 방향족 화합물 중 1개 이상의 수소가 다른 원소로 치환된 방향족 화합물일 수 있다.
상기 제1 무기충전제는 운모, 활석 및 규회석으로 이루어진 군으로부터 선택된 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 제1 무기충전제의 함량은 상기 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 100중량부에 대하여 5 내지 40중량부일 수 있다. 상기 제1 무기충전제의 함량이 상기 범위이내이면, 상기 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드의 전기절연 특성 향상 효과가 현저하다.
상기 제2 무기충전제는 유리장섬유, 유리단섬유 및 휘스커(whisker)로 이루어진 군으로부터 선택된 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제2 무기충전제의 함량은 상기 전방향족 폴리에스테르 수지 100중량부에 대하여 5 내지 40중량부일 수 있다. 상기 제2 무기충전제의 함량이 상기 범위이내이면, 상기 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드의 전기절연 특성을 높게 유지하면서도 제1 무기충전제가 충분히 제공하지 못하는 물성, 예를 들어, 내열성 및 기계적 강도를 제공할 수 있다.
상기 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드는 첨가제로서 계량안정제(stabilizer)를 추가로 포함할 수 있다. 상기 계량안정제는 몬탄산칼슘(Ca-MON), 베헨산칼슘(Ca-BEH) 및 칼슘 스테아레이트(Ca-ST)로 이루어진 군으로부터 선택된 적어도 1종을 포함할수 있다.
상기 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드는 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 100중량부, 상기 제1 무기충전제 5 내지 40중량부 및 상기 제2 무기충전제 5 내지 40중량부를 혼합하여 수지 조성물을 제조하고, 상기 수지 조성물을 건조한 후 용융혼련함으로써 제조될 수 있다.
이러한 용융혼련을 위하여 2축 압출기, 회분식 혼련기 또는 믹싱 롤 등이 사용될 수 있다. 또한, 원활한 용융혼련을 위하여 용융혼련시 활제가 사용될 수 있다.
또한, 상기 용융혼련후 상기 제조된 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드의 사출성형 안정성 및 계량성을 높이기 위하여 전술한 계량안정제가 상기 수지 컴파운드에 첨가될 수 있다.
상기 용융혼련후 또는 상기 계량안정제의 첨가후 상기 제1, 제2 무기충전제 및 계량안정제와 같은 첨가제가 이들을 포함하는 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드의 표면에 고르게 융착될 수 있도록 상기 수지 컴파운드를 충분히 혼합한 후, 상기 첨가제의 용융온도 이상에서 2시간 이상 건조할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 구현예는 상기 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드를 포함하는 변압기 부품, 예를 들어, 절연막을 제공할 수 있다.
이하, 실시예들을 들어 본 발명에 관하여 더욱 상세히 설명하지만, 본 발명이 이러한 실시예들에 한정되는 것은 아니다.
실시예
실시예 1
(1) 전방향족 액정 폴리에스테르 수지의 선택
삼성정밀화학주식회사의 KF grade 전방향족 폴리에스테르 수지를 사용하였다. 시차주사열량계를 사용하여 측정한 상기 수지의 용융점은 350℃이었다.
(2) 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드(1)의 제조
상기 (1)에서 선택한 전방향족 액정 폴리에스테르 수지, 운모(표면저항=1013Ω/sq)(동양소재산업, Mica#400) 및 유리단섬유(표면저항 1013Ω/sq)(성진화이바, MF150W-NT)를 중량 기준으로 6:1:3의 비율로 자동 혼합기(제일산업기기 제품)에 투입하여 20분간 혼합한 후, 사각식 건조오븐(제일산업기기)을 사용하여 130℃에서 2시간 동안 건조한 다음, 2축 압출기(L/D: 40, 직경: 25mm)(Collin社)를 사용하여 용융혼련하여 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드(1)를 제조하였다. 또한 상기 용융혼련시, 상기 2축 압출기에 진공을 가해 부산물을 제거하였다.
(3) 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드(1)에 계량안정제를 첨가
상기 (2)에서 제조한 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드(1)에 칼슘 스테아레이트(Ca-ST)를 상기 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드(1)의 중량 기준으로 100ppm 첨가한 후, 자동혼합기(제일산업기기)로 10분간 혼합하고, 사각식 건조오븐(제일산업기기)에서 130℃에서 2시간 동안 건조하였다.
실시예 2
상기 실시예 1의 (1)에서 선택한 전방향족 액정 폴리에스테르 수지, 운모(표면저항=1013Ω/sq)(동양소재산업, Mica#400) 및 유리단섬유(표면저항 1013Ω/sq) (성진화이바, MF150W-NT)의 혼합비를 중량 기준으로 6:2:2로 변경한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 전방향족 액정 폴리에스테르 수지의 컴파운드(2)를 제조하였다.
실시예 3
상기 실시예 1의 (1)에서 선택한 전방향족 액정 폴리에스테르 수지, 운모(표면저항=1013Ω/sq) (동양소재산업, Mica#400) 및 유리단섬유(표면저항 1013Ω/sq) (성진화이바, MF150W-NT)의 혼합비를 중량 기준으로 6:3:1로 변경한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 전방향족 액정 폴리에스테르 수지의 컴파운드(3)를 제조하였다.
비교예 1
상기 실시예 1의 (1)에서 선택한 전방향족 액정 폴리에스테르 수지, 운모(표면저항=1013Ω/sq) (동양소재산업, Mica#400) 및 유리단섬유(표면저항 1013Ω/sq) (성진화이바, MF150W-NT)의 혼합비를 중량 기준으로 6:1:0으로 변경한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드(4)를 제조하였다.
비교예 2
상기 실시예 1의 (1)에서 선택한 전방향족 액정 폴리에스테르 수지, 운모(표면저항=1013Ω/sq) (동양소재산업, Mica#400) 및 유리단섬유(표면저항 1013Ω/sq)(성진화이바, MF150W-NT)의 혼합비를 중량 기준으로 6:0:3으로 변경(즉, 운모를 사용하지 않음)한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1과 동일한 방법으로 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드(5)를 제조하였다.
평가예
상기 실시예 1~3 및 비교예 1~2에서 제조한 각각의 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드(1)~(5)를 사출원료로 하여, 사출성형기(FANUC ROBOSHOT 2000i-50B)를 사용하여 실린더 온도가 380℃이고, 금형온도가 120℃이며, 사출속도가 150mm/s이고, 냉각시간이 10초인 조건에서 가로 50mm×세로 50mm×두께 3mm의 시편을 각각 제조한 후, 상기 각 시편의 물성을 하기와 같은 방법으로 측정하였다.
(내열도의 측정)
각 시편의 전기전도도를 ASTM D648에 따라 측정하였다.
(내아크성(전기절연 특성)의 측정)
각 시편의 내아크성을 ASTM D495에 따라 측정하였다. 측정된 내아크성 등급의 숫자가 작을수록 내아크성이 우수한 것을 의미한다.
(인장강도 측정)
각 시편의 인장강도를 ASTM D638에 따라 측정하였다.
(굴곡강도 측정)
각 시편의 굴곡강도를 ASTM D790에 따라 측정하였다.
표 1
구분 실시예 1 실시예 2 실시예 3 비교예 1 비교예 2
내열도(℃) 299 293 290 254 310
내아크성(등급) 3 3 3 2 5
인장강도(MPa) 126 125 118 105 129
굴곡강도(MPa) 168 165 157 142 172
상기 표 1을 참조하면, 실시예 1~3에서 제조된 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드(1)~(3)는 내열도, 내아크성, 인장강도 및 굴곡강도가 모두 높은 것으로 나타나 우수한 내아크성(전기절연 특성)과 기계적 특성이 모두 요구되는 고전압용 전자부품의 소재에 적합하다는 사실을 확인할 수 있다. 그러나, 비교예 1에서 제조된 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드(4)는 내열성 및 내아크성은 높지만, 인장강도 및 굴곡강도는 낮은 것으로 나타나 기계적 특성이 중요한 고전압용 전자부품의 소재에는 적합하지 않다는 사실을 알 수 있다.
한편, 비교예 2에서 제조된 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드(5)는 내열도, 인장강도 및 굴곡강도는 높지만, 내아크성은 매우 낮은 것으로 나타나 우수한 내아크성이 필수적으로 요구되는 고전압용 전자부품의 소재에는 적합하지 않다는 사실을 알 수 있다.
본 발명은 구현예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 구현예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다.

Claims (6)

  1. 전방향족 액정 폴리에스테르 수지;
    표면저항이 1013Ω/sq 이상인 제1 무기충전제; 및
    표면저항이 1013Ω/sq 이상이고 상기 제1 무기충전제 보다 내열도(ASTM D648) 및 기계적 강도가 높은 제2 무기충전제를 포함하고,
    내아크성 등급(ASTM D495)이 3등급 이하이며 내열도(ASTM D648)가 250℃ 이상인 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 무기충전제는 운모, 활석 및 규회석으로 이루어진 군으로부터 선택된 적어도 하나를 포함하는 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 무기충전제의 함량은 상기 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 100중량부에 대하여 5 내지 40중량부인 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제2 무기충전제는 유리장섬유, 유리단섬유 및 휘스커(whisker)로 이루어진 군으로부터 선택된 적어도 하나를 포함하는 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제2 무기충전제의 함량은 상기 전방향족 폴리에스테르 수지 100중량부에 대하여 5 내지 40중량부인 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 따른 수지 컴파운드를 포함하는 변압기 부품.
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Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105602210B (zh) * 2015-12-29 2018-07-10 江苏沃特特种材料制造有限公司 轻质液晶聚酯树脂复合物及其制备方法
CN105542408A (zh) * 2015-12-29 2016-05-04 江苏沃特特种材料制造有限公司 改性全芳香族液晶聚酯树脂复合物及其制备方法
US11258184B2 (en) 2019-08-21 2022-02-22 Ticona Llc Antenna system including a polymer composition having a low dissipation factor
US11637365B2 (en) 2019-08-21 2023-04-25 Ticona Llc Polymer composition for use in an antenna system
US12294185B2 (en) 2019-09-10 2025-05-06 Ticona Llc Electrical connector formed from a polymer composition having a low dielectric constant and dissipation factor
US12142820B2 (en) 2019-09-10 2024-11-12 Ticona Llc 5G system containing a polymer composition
US11555113B2 (en) 2019-09-10 2023-01-17 Ticona Llc Liquid crystalline polymer composition
US12209164B2 (en) 2019-09-10 2025-01-28 Ticona Llc Polymer composition and film for use in 5G applications
US11912817B2 (en) 2019-09-10 2024-02-27 Ticona Llc Polymer composition for laser direct structuring
US11646760B2 (en) 2019-09-23 2023-05-09 Ticona Llc RF filter for use at 5G frequencies
US11917753B2 (en) 2019-09-23 2024-02-27 Ticona Llc Circuit board for use at 5G frequencies
US11721888B2 (en) 2019-11-11 2023-08-08 Ticona Llc Antenna cover including a polymer composition having a low dielectric constant and dissipation factor

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2884362B2 (ja) * 1990-04-20 1999-04-19 日本石油化学株式会社 電磁調理器用調理台
JPH04213354A (ja) * 1990-11-29 1992-08-04 Toray Ind Inc 液晶ポリエステル樹脂組成物
JP3387766B2 (ja) * 1997-02-03 2003-03-17 住友化学工業株式会社 液晶ポリエステル樹脂組成物
JP3098042B2 (ja) * 1997-02-14 2000-10-10 三菱電機株式会社 ポリエステル樹脂組成物、これを用いた開閉器およびその製造方法
JP3633199B2 (ja) * 1997-04-21 2005-03-30 三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社 ポリエステル樹脂組成物
JP3697087B2 (ja) * 1998-10-20 2005-09-21 株式会社カネカ 強化難燃性ポリエステル樹脂組成物
TWI256959B (en) * 2000-07-31 2006-06-21 Sumitomo Chemical Co Aromatic liquid-crystalline polyester solution composition
JP4798856B2 (ja) * 2001-02-23 2011-10-19 上野製薬株式会社 流動性が改良された全芳香族耐熱液晶ポリエステル樹脂組成物
JP2003171538A (ja) * 2001-12-07 2003-06-20 Dainippon Ink & Chem Inc 液晶ポリエステル樹脂組成物
JP4169322B2 (ja) * 2002-06-25 2008-10-22 新日本石油株式会社 全芳香族液晶ポリエステル樹脂成形体
AU2003263007A1 (en) * 2002-09-03 2004-03-29 Solvay Advanced Polymers, Llc Thermally conductive liquid crystalline polymer compositions and articles formed therefrom
JP4463637B2 (ja) * 2004-07-30 2010-05-19 ポリプラスチックス株式会社 液晶性ポリエステル樹脂組成物
JP2007254717A (ja) * 2006-02-27 2007-10-04 Toray Ind Inc 液晶性樹脂組成物およびそれからなる成形品
US20080061919A1 (en) * 2006-03-22 2008-03-13 Marek Richard P Insulators for transformers
JP5280669B2 (ja) * 2006-12-08 2013-09-04 帝人株式会社 難燃性ポリカーボネート樹脂組成物
CN101205345B (zh) * 2006-12-19 2010-11-10 东丽纤维研究所(中国)有限公司 一种abs组合物用相容剂及含有这种相容剂的abs组合物
JP5325442B2 (ja) * 2008-03-28 2013-10-23 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 カメラモジュール用液晶ポリエステル樹脂組成物
JP5308800B2 (ja) * 2008-12-09 2013-10-09 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 液晶ポリエステル樹脂組成物
KR20120009705A (ko) * 2010-07-20 2012-02-02 삼성정밀화학 주식회사 방향족 액정 폴리에스테르 수지의 제조방법 및 방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드의 제조방법
KR20120052647A (ko) * 2010-11-16 2012-05-24 삼성정밀화학 주식회사 유동성이 향상된 전방향족 액정 폴리에스테르 수지 컴파운드
JP5730704B2 (ja) * 2011-07-27 2015-06-10 上野製薬株式会社 液晶ポリマー組成物

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None
See also references of EP2592630A4

Also Published As

Publication number Publication date
EP2592630A2 (en) 2013-05-15
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TW201211121A (en) 2012-03-16
US8894880B2 (en) 2014-11-25
TWI513750B (zh) 2015-12-21
JP2013530291A (ja) 2013-07-25
EP2592630A4 (en) 2017-01-18
CN102971804B (zh) 2015-06-03
CN102971804A (zh) 2013-03-13
WO2012005452A3 (ko) 2012-05-03
US20130112917A1 (en) 2013-05-09
EP2592630B1 (en) 2019-08-21

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