










根据LCP的形成条件,可将其分为溶致LCP、热致LCP。溶致LCP在一定浓度溶剂中呈液晶态,热致LCP在一定温度下呈液晶态。根据化学结构,LCP可分为主链型、侧链型、甲壳型、复合主侧链型、网型、碗型、星型七类。按液晶分子在空间的排列可分为向列相、盘状柱相、近晶相、胆甾相。
三种分类方法互相交叉,主链LCP中可包含溶致LCP或热致LCP,热致LCP中也可包括主链型LCP或侧链LCP。本文按其形成条件进行详细介绍。
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改性 PI(即 MPI)在 Sub-6G 频段具备和 LCP 分庭抗礼的能力
从性能上看,MPI 在 Sub-6G 阶段综合表现并不输 LCP,LCP薄膜加工,且供给可由原先 PI 厂商转产。改性 PI(即 MPI)全称 Modified PI,LCP薄膜生产厂家,是通过引入氟原子、硅氧烷等方法制备而成。MPI 的介电常数、介质损耗因子指标要优于 PI、接近 LCP,吸水率也较 PI 大为改善、但仍不及 LCP。根据台湾 Taimide 数据,在 Sub-6G 的频段内,MPI 材料和 LCP 材料的传输损耗差异并不明显,MPI 在 6-15GHz 的频段内的表现也只是略微低于 LCP,可满足 5G 时代天线传输的要求,昌平LCP薄膜,但在 15GHz 以上的更高频段,MPI 材料同 LCP 材料的差距逐渐明显并拉大。需要注意的是,Taimide 的MPI 产品 LKA-025 在 25-30GHz 频段内的损耗曲线几乎和 LCP 相同,不过 LCP 极低的吸水率还是注定了 MPI 无法在毫米波阶段替代 LCP 作为天线用电路板基材。
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