









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,LCP声学薄膜价格,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。

采用特殊的双向拉伸法制造的LCP薄膜,具有纵横向匹配性好、厚度公差好的优点,可生产较厚的LCP薄膜(厚度可达0.2 mm)。但该生产工艺对设备要求,加工工艺复杂,投资较大,PTFE材料价格昂贵。LCP声学薄膜
熔融流延法是简单的LCP薄膜加工方法, 设备要求,与现有流延机相近,冷却过程可采用单层或双层支撑膜,其加工工艺如图3所示。
熔融流延法生产的LCP薄膜纵向取向明显, 横向极易撕裂,但更应该称之为LCP片材,其厚度均匀性好,可直接生产FCCL,对设备要求低。这种方法制造的LCP薄膜刚性大,LCP声学薄膜定制,理论上不适用于挠性覆铜板,其更适用于刚性覆铜板。

吹膜法是目前成熟、已商业化的LCP薄膜生产工艺,能有效打破分子链的各向异性。吹膜法的设备成熟度相对较高,其加工工艺如图4所示。
吹膜法是经过系统研究的加工方法,从固定模头、双旋转到三旋转模头均进行了详细研究,可实现LCP分子链纵横向的同时拉伸,纵横向匹配度好,其报道多,设备投资相对较小,技术成熟度。
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