









随着1G到5G的发展,手机通信使用的无线电波频率逐渐提高。5G频段向上迁移是推动Low Dk & Low Df材料大规模应用的关键驱动力。液晶lcp薄膜
4G时代的柔性天线制造材料采用PI膜,液晶lcp薄膜生产商,但纯的PI在2.4GHz以上频率损耗偏大,不适用于更高频率,将在高频的5G时代被逐步替代。
MPI是指改性PI,在10-15GHz的超高频甚高频的信号处理上的表现可以满足5G时代的信号处理需求,且价格约为LCP-FPC天线的70%,深圳液晶lcp薄膜,更具优势,但其在毫米波频段损耗与LCP有明显差距。

溶致液晶高分子含有半刚性链高分子,在合适溶剂、一定浓度范围内,产生液晶相。常见溶致型LCP有两种,一种是生物溶致型LCP,如多肽、纤维素、DNA等;另一种是合成溶致型LCP,如聚芳酰胺LCP、聚芳杂环LCP。
LCP在分子链刚性、分子间强相互吸引力作用下,主链一维取向,液晶lcp薄膜厂家,制备的LCP纤维具有高强度、高模量、高耐热、耐辐射、耐老化等优良性能,在纤维行业应用广泛。
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热致型LCP材料的玻璃化转变温度非常不明显,且结晶极快,冷却后的结晶度高,可认为是完全结晶聚合物,因此其无传统PET(聚合树脂)或PA6(尼龙6)采用常规的双向拉伸加工方法,同时LCP材料的横向和纵向强度差异明显,横向极易撕裂,需对拉伸工艺和设备进行大幅度改进。对LCP的双向拉伸需在熔融状态下进行,因此需要使用支撑膜以保证LCP发生熔融后的强度,而PTFE(聚四氟乙烯)本身可进行双向拉伸,可带动LCP分子进行同步取向,终由于PTFE分子表面张力小,可轻易剥离。可行的双向拉伸法LCP薄膜加工工艺如图2所示。液晶lcp薄膜
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