









目前主流的解决方式有两种:改性 PI(MPI)或者 LCP,其中 MPI 在 Sub-6G LCP>MPI>PI;防潮性方面,LCP>MPI>PI;但成本方面,目前 LCP薄膜受制于产品良率和薄膜供应垄断,成本高,经济性低,液晶LCP薄膜,MPI 在Sub-6G 阶段能够和 LCP 分庭抗礼,LCP膜的特点优异的机械性能:LCP膜具有高强度、高刚性和高韧性,其强度和硬度高于许多其他塑料材料。这种材料在受到外力作用时不易变形或,能够承受高负荷和高冲击。液晶LCP薄膜
3) 熔融流延法是的LCP薄膜加工方式,但其纵向取向度明显,柔韧性偏差,液晶LCP薄膜工厂,更应该被称作LCP片材,其更可能在刚性覆铜板中得到应用。
(4) 吹膜法是目前经过系统研究的加工方法,及文献资料较多,可实现分子链纵向和横向同时拉伸和取向,技术成熟度高,液晶LCP薄膜生产厂家,是目前国内企业突破的技术路线。但吹膜法无法生产较厚的LCP薄膜(厚度上限为0.125 mm),液晶LCP薄膜出售,厚度均匀性较差(厚度公差10%),而且得到的LCP薄膜必须经过离线热处理,延长了生产路线,增加了加工难度。
液晶LCP薄膜
LCP薄膜的制备是LCP天线的主要瓶颈之一。由于原材料和薄膜厂商的供应链相对封闭,导致新进入厂商难以采购膜级树脂。此外,LCP薄膜工艺复杂,需要大量实践才能完成薄膜的制备,且薄膜制备后还要完成热处理和涂覆处理,因此合格的薄膜生产壁垒极高。
挤出流延法是目前LCP主流的加工工艺之一,也称为双向拉伸法。
液晶LCP薄膜电子电气是LCP材料目前的主要应用领域,具体应用涵盖高密度连接器、线圈架、线轴、基片载体、电容器外壳等。随着5G通信技术升级,LCP天线可解决自动驾驶汽车的信号传输低时滞问题,且可保证高频高速信号传输的稳定性。
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