










应用性方面。(a)通信领域。LCP具有优异介电、耐热性能,LCP复合材料、LCP表面改性、应用场景开发是未来研究的主要方向;(b)生物领域。LCP的生物相容性强,科研人员会继续青睐其在神经网络、生物探测器、生物实验组件等方面的开发;(c)复合材料领域。鉴于LCP良好的原位增强能力,LCP液晶振膜工厂,复合材料加工工艺参数会持续优化、应用场景会不断开发;(d)其他领域。LCP的光学、导热、形状记忆等新功能不断被开发,未来在光学、导热、记忆器件等领域也会得到关注。LCP液晶振膜

热致型LCP材料的玻璃化转变温度非常不明显,且结晶极快,LCP液晶振膜厂,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,闵行LCP液晶振膜,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。LCP液晶振膜
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