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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。液晶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,液晶lcp薄膜加工,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,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,但其在毫米波频段损耗与LCP有明显差距。
热致型LCP材料的玻璃化转变温度非常不明显,且结晶极快,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,山西液晶lcp薄膜,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,液晶lcp薄膜厂家,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,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。液晶lcp薄膜
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,液晶lcp薄膜定制,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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