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随着1G到5G的发展,手机通信使用的无线电波频率逐渐提高。5G频段向上迁移是推动Low Dk & Low Df材料大规模应用的关键驱动力。国内lcp薄膜
4G时代的柔性天线制造材料采用PI膜,但纯的PI在2.4GHz以上频率损耗偏大,不适用于更高频率,将在高频的5G时代被逐步替代。
MPI是指改性PI,国内lcp薄膜公司,在10-15GHz的超高频甚高频的信号处理上的表现可以满足5G时代的信号处理需求,且价格约为LCP-FPC天线的70%,更具优势,国内lcp薄膜价钱,但其在毫米波频段损耗与LCP有明显差距。
LCP材料在15GHz以上频率性能表现,因此LCP在5G时代将成为主要的天线膜材。国内lcp薄膜
LCP材料根据合成单体的不同致使耐热性不同而划分Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型,分别对应耐热性高、中、低三档。
I型LCP材料具有较高的耐热性,国内lcp薄膜厂商,但是其加工性能较一般,主要应用于电子电气领域的连接器。
II型液晶聚合物综合性能表现突出,既有高耐热性能,也有优异的加工性能,因此是制备天线LCP薄膜的基体树脂。
Ⅲ型材料热变形温度较低,产品耐热性能略差,是目前应用少的产品类型。
(1) 溶液流延法采用特殊的溶致型LCP为原材料,采用类似聚酰薄膜的加工方式,设备相对成熟,纵横向取向度易于控制。可溶性LCP 原材料供应有限;在加工过程中,溶剂使用量大,环保压力大;所得到的薄膜介电性能偏高, 尺寸稳定性有待提升,国内lcp薄膜,溶剂残留可能会在高温SMT过程中起泡。该方法能够生产非常薄的薄膜,在耳机振膜领域应用前景广阔。
(2) 双向拉伸法必须采用特殊的拉伸工艺, 设备要求极高,投资较大,具有较高的技术门槛。但得到的薄膜厚度均匀性好,纵横向匹配性好,可生产较厚的薄膜。
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