









隨著1G到5G的發(fā)展,手機通信使用的無線電波頻率逐漸提高。5G頻段向上遷移是推動Low Dk & Low Df材料大規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵驅(qū)動力。液晶lcp薄膜
4G時代的柔性天線制造材料采用PI膜,但純的PI在2.4GHz以上頻率損耗偏大,液晶lcp薄膜加工,不適用于更高頻率,將在高頻的5G時代被逐步替代。
MPI是指改性PI,在10-15GHz的超高頻甚高頻的信號處理上的表現(xiàn)可以滿足5G時代的信號處理需求,且價格約為LCP-FPC天線的70%,更具優(yōu)勢,但其在毫米波頻段損耗與LCP有明顯差距。

熱致型LCP材料的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度非常不明顯,且結(jié)晶極快,冷卻后的結(jié)晶度高,可認為是完全結(jié)晶聚合物,因此其無傳統(tǒng)PET(聚合樹脂)或PA6(尼龍6)采用常規(guī)的雙向拉伸加工方法,山西液晶lcp薄膜,同時LCP材料的橫向和縱向強度差異明顯,橫向極易撕裂,需對拉伸工藝和設(shè)備進行大幅度改進。對LCP的雙向拉伸需在熔融狀態(tài)下進行,因此需要使用支撐膜以保證LCP發(fā)生熔融后的強度,液晶lcp薄膜廠家,而PTFE(聚四氟乙烯)本身可進行雙向拉伸,可帶動LCP分子進行同步取向,終由于PTFE分子表面張力小,可輕易剝離。可行的雙向拉伸法LCP薄膜加工工藝如圖2所示。液晶lcp薄膜

吹膜法是目前成熟、已商業(yè)化的LCP薄膜生產(chǎn)工藝,能有效打破分子鏈的各向異性。吹膜法的設(shè)備成熟度相對較高,其加工工藝如圖4所示。
吹膜法是經(jīng)過系統(tǒng)研究的加工方法,從固定模頭、雙旋轉(zhuǎn)到三旋轉(zhuǎn)模頭均進行了詳細研究,可實現(xiàn)LCP分子鏈縱橫向的同時拉伸,液晶lcp薄膜定制,縱橫向匹配度好,其報道多,設(shè)備投資相對較小,技術(shù)成熟度。
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