









溶液流延法的优点是加工设备相对简单和成熟,纵横向取向度容易控制。
但其加工出来的LCP薄膜也具有非常明显的缺陷:溶致型LCP材料溶解后的固含量低,仅8~10%,使用溶剂量大,溶剂沸点高,污染严重;耐热性较差;可溶性LCP原材料供应来源有限等。
双向拉伸法对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,液晶高分子薄膜厂商,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
液晶高分子薄膜
将 LCP 薄膜暴露在高温环境中,例如恒温箱或高温台,以模拟实际使用条件。在测试过程中,可以观察和记录 LCP 薄膜的外观变化、尺寸变化、形状稳定性等。
热性能的评估还应包括对 LCP 薄膜的电性能进行测试。例如,在高温条件下测量其电阻、介电常数和损耗等指标,以确定 LCP 薄膜在高温环境下的电性能变化。
为模拟长期使用情况下的热老化,可以进行加速老化测试。这包括将 LCP 薄膜暴露在较高温度下的恒定环境中,并在特定时间间隔内测试其性能变化。

真正的5G则是在FR2毫米波频段,液晶高分子薄膜工厂,其频率可达29.5GHz。目前绝大多数的5G手机所在的频率范围,其实仍是在FR1阶段。液晶高分子薄膜
MPI作为改性料,其在介电损耗方面和LCP的差距不大。所以目前MPI也是5G的主流解决方案——于FR1范围。
所以,在面临真正的5G频率的时候,MPI的损耗会呈指数上升,尤其是15GHz以上甚至是毫米波频率范围内,LCP的介电性能更优于MPI。

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